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Guy PUJOLLE : Professeur à l’université Paris-VI
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Lire l’articleINTRODUCTION
Nous nous sommes intéressés dans un premier article [H 2 284] au formalisme des protocoles de transmission de données. Dans cet article, nous expliciterons le modèle de référence qui permet de bien comprendre le fonctionnement et les fonctions des protocoles. Ensuite, nous détaillerons dans trois paragraphes les protocoles de transmission de données de niveau physique, trame et paquet. Enfin, nous terminerons cette présentation des protocoles de transmission de données par un regard sur des protocoles moins perceptibles mais indispensables au bon fonctionnement d’une architecture de réseau : les protocoles de contrôle d’une part et les protocoles de gestion d’autre part.
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3. Principales architectures de niveau trame
Les architectures de niveau trame regroupent toutes les techniques dans lesquelles il faut remonter au niveau trame pour retrouver l’information nécessaire pour router ou commuter la trame. Dans cette architecture nous retrouvons les différentes techniques de transfert, essentiellement de type commuté, c’est-à-dire mettant en place un chemin dans le réseau grâce à des références pour faire avancer la trame. Ces technologies sont l’ATM, le relais de trame, Ethernet et MPLS. Nous verrons que MPLS est un cas un peu particulier classé comme niveau 2 ou 3 et parfois mis au niveau 2,5. Mais pour être vraiment correct vis-à-vis de la normalisation, MPLS se classe dans les architectures de niveau 2.
Nous avons décrit à la figure 6 une architecture de niveau trame.
Dans cette architecture, il faut remonter jusqu’au niveau trame dans les nœuds de transfert intermédiaires, mais pas au niveau paquet. Il n’y a donc pas besoin de décapsuler la trame pour retrouver la référence ou l’adresse permettant la commutation ou le routage de la trame. En général, les architectures de niveau 2 correspondent à des commutations ou ce que l’on appelle plus généralement des label-switching, c’est-à-dire des commutations de références.
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Commençons par examiner un cas particulier, qui nous servira plus loin dans la description de MPLS. Il s’agit de la commutation Ethernet. Pour pouvoir commuter une trame Ethernet, il faut qu’à l’intérieur de cette trame il y ait une référence. Comme celle-ci n’existe pas à l’origine, il a fallu l’introduire en la plaçant entre l’adresse de base ou adresse MAC (Medium Access Control) et l’adresse de niveau trois dont on peut se servir, c’est-à-dire l’adresse VLAN (Virtual Local Area Network). Grâce à cette référence, il est possible de commuter une trame Ethernet comme si l’on commutait une trame ATM ou une trame dans le relais de trames. Nous décrivons figure 7 une commutation de type label-switching sous Ethernet. Dans cette figure, une trame Ethernet arrive dans le commutateur sur la ligne d’entrée numéro 1 avec la référence 23. La table de commutation lui indique que toute trame entrant par l’entrée 1 avec la référence 23 doit ressortir du nœud avec la référence 47 sur la ligne de sortir numéro 3.
Dans un label-switching de niveau 2, il...
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BIBLIOGRAPHIE
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