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EnglishRÉSUMÉ
Historiquement basé sur un routage best-effort, les réseaux IPs ont dû évoluer pour supporter les contraintes de plus en plus importantes des applications. L’ingénierie de trafic distribuée est un outil fréquemment utilisé pour mettre en place un routage contraint. Cependant celle-ci ne permet pas de résoudre tous les problèmes d’optimisation. Une ingénierie de trafic centralisée utilisant un PCE (Path Computation Element) est alors nécessaire pour surmonter ces limitations et rendre le réseau programmable.
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Stéphane LITKOWSKI : Senior Network Architect and Orange Expert - Orange Business Services
INTRODUCTION
La mouvance vers le tout IP entraîne un portage d’applications de plus en plus critiques sur les réseaux IP. Les contraintes de ces applications en termes de bande passante, latence, gigue, etc. peuvent nécessiter la mise en œuvre d’une politique de routage différenciée dans le réseau là où le réseau IP utilise par défaut une politique unique de « plus court » chemin. La mise en œuvre de technique d’ingénierie de trafic à base de MPLS (Multi Protocol Label Switching) est souvent nécessaire afin d’ouvrir la possibilité de calcul de chemins contraints.
L’ingénierie de trafic n’est pas un nouveau concept en soit et était déjà utilisée dans des réseaux comme les réseaux ATM (Asynchronous Transfer Mode). Elle est également déployée de manière plus ou moins large au sein de réseaux IP afin d’adresser ce besoin de différentiation de routage pour différents types de trafic.
Dans cet article, nous allons rappeler dans un premier temps les concepts de base de l’ingénierie de trafic dans un réseau IP/MPLS, pour nous attarder ensuite sur les limitations de l’approche distribuée qui est actuellement déployée. Dans un second temps, cet article introduit l’architecture d’ingénierie de trafic centralisée utilisant un PCE (Path Computation Element) permettant de pallier ces limitations. Le fonctionnement du protocole de communication utilisé par le PCE est détaillé, ainsi que la mise en œuvre d’une architecture de routage utilisant un PCE. Cet article présente également l’analyse de plusieurs cas d’usage du PCE.
Nous abordons enfin les aspects sécurité liés à l’introduction du PCE et nous terminons par une vue non exhaustive du marché actuel.
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16. Produits du marché
Ce paragraphe donne une idée de produits disponibles sur le marché. L’inventaire des solutions n’est pas exhaustif, le but étant de montrer la variété des solutions disponibles. Il ne donne aucun avis sur les produits et mentionne simplement quelques caractéristiques qui continuent d’évoluer.
16.1 Juniper Northstar
Northstar est le produit WAN SDN de Juniper. Il s’agit d’un PCE disposant d’une interface graphique permettant de visualiser le réseau, les LSP et d’ajouter/modifier/supprimer des LSP. Un module de simulation est également disponible (via une interface graphique séparée). Northstar s’appuie entre autres sur la technologie issue de Wandl (acquis par Juniper) bien connu dans le monde de l’ingénierie de trafic. Northstar propose également une visualisation multicouche.
HAUT DE PAGE16.2 Nokia NSP
NSP (Network Services Platform) est une solution SDN pour les réseaux WAN proposée par Nokia. Elle propose bien plus qu’un PCE car le produit permet de gérer la couche service également (L2VPN, L3VPN, etc.) et de produire le service sur le réseau en incluant la partie transport. La solution NSP permet de contrôler à la fois des réseaux IP mais également le réseau optique Nokia. Il dispose également d’une interface graphique permettant de piloter les actions.
HAUT DE PAGE16.3 Cisco WAE
WAE (WAN Automation Engine) est une plateforme SDN vendue par Cisco pour les réseaux WAN. Elle est basée sur le produit MATE de Cariden (racheté par Cisco), bien connu également dans la gestion de l'ingénierie de trafic. Elle propose des algorithmes d’optimisation réseau très poussés (venant de Cariden), la possibilité de faire des simulations via une interface graphique. L’interfaçage PCEP s’effectue via un composant tiers comme XTC ou Opendaylight.
HAUT DE PAGE16.4 Cisco XTC
XTC (XR Traffic Controller) est une fonctionnalité de Cisco IOS XR, fonction disponible sur les routeurs. XTC fournit...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - IETF – PCEP - Extension for Distribution of Link-State and TE Information. - https://datatracker.ietf.org/doc/draft-dhodylee-pce-pcep-ls/ (2018).
-
(2) - IETF – PCEP - Extensions for GMPLS. - https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-pce-gmpls-pcep-extensions/ (2017).
-
(3) - IETF - Path Computation Element communication Protocol extension for associating Policies and LSPs. - https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-pce-association-policy/ (2018).
-
(4) - IETF - Path Computation Element communication Protocol extension for signaling LSP diversity constraint. - https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-pce-association-diversity/ (2018).
-
(5) - IETF – PCEP - Extensions for Establishing Relationships Between Sets of LSPs. - https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-pce-association-group/ (2018).
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
RSVP-TE : Extensions to RSVP for LSP Tunnels. - RFC 3209 - 2001
-
Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2. - RFC 3630 - 2003
-
The Transport Layer Security Protocol Version 1.2. - RFC 5246 - 2008
-
IS-IS Extensions for Traffic Engineering. - RFC 5305 - 2008
-
Traffic Engineering Extensions to OSPF Version 3. - RFC 5329 - 2008
-
Path Computation Element Communication Protocol. - RFC 5440 - 2009
-
A Backward-Recursive PCE-Based Computation Procedure to Compute Shortest Constrained Inter-Domain Traffic Engineering Label Switched Paths. - RFC 5441 - 2009
-
The Application of the Path Computation Element Architecture to the Determination of a Sequence of Domains in MPLS and GMPLS. - RFC 6805 - 2012
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