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Jean-Louis LE ROUX : Expert senior, Orange Labs
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La croissance des applications multicast avec de fortes contraintes de bande passante, de qualité de service et de disponibilité (par exemple IPTV, conférences multipoints, jeux...), et la nécessité d'encapsuler ces flux multicast dans des tunnels pour le support des réseaux privés virtuels (VPN) multicast, ont conduit à étendre la technologie MPLS (Multi Protocol Label Switching ) ( ), définie initialement pour du tunneling, de l'ingénierie de trafic et de la sécurisation unicast, au transport de flux multicast (). L'architecture MPLS multicast, étend le mode de commutation MPLS pour supporter des LSP (Label Switched Path ) MPLS, ayant une source et plusieurs destinations, avec une réplication sur certains routeurs de transit, permettant une diffusion du trafic de sorte qu'une seule copie d'un paquet est envoyée sur un lien du réseau. Ces LSP sont appelés LSP P2MP (point-to-multipoint ). L'architecture MPLS multicast hérite des propriétés de tunneling, d'ingénierie de trafic et de sécurisation de MPLS. Elle permet l'encapsulation du trafic multicast dans des tunnels pour le support de VPN, l'optimisation des arbres multicast et la protection rapide des arbres multicast. Ce dossier présente les concepts de base de la technologie MPLS multicast et aborde brièvement son application au transport du multicast IP. Il n'aborde pas les fonctions MPLS multicast avancées (routage dans les VPN MPLS multicast, MPLS multipoint à multipoint, hiérarchie MPLS multicast).
Les dossiers [TE 7 535], [TE 7 577] et [TE 7 527] constituent un pré-requis pour cet article ( ).
Un tableau des sigles et abréviations se trouve en fin de l'article.
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5. Conclusions et perspectives
Pour faire face à l'émergence d'applications multicast à fortes contraintes de bande passante, de disponibilité et de tunneling, l'IETF travaille depuis 5 ans à étendre la technologie MPLS, définie initialement, il y a dix ans, pour le transport du trafic unicast, afin d'assurer un transport efficace du trafic multicast dans un réseau MPLS. L'architecture MPLS multicast résultante de ces travaux permet le transport de trafic multicast IP, multicast VPN IP et multicast VPN de niveau 2 (Ethernet, ATM, TDM). Elle définit des LSP avec une source et plusieurs destinations appelés LSP point-à-multipoint (P2MP) ou arbre MPLS. Les protocoles RSVP-TE et LDP ont été étendus pour l'établissement d'arbres MPLS. Ces extensions sont appelées respectivement MLDP et P2MP RSVP-TE.
MLDP permet l'établissement d'arbres MPLS de plus court chemin initiés par les feuilles, il passe très bien à l'échelle, mais n'offre pas de fonctions d'ingénierie de trafic et de sécurisation rapide. P2MP RSVP-TE permet l'établissement d'arbres explicites initiés par la racine, il offre des fonctions avancées d'ingénierie de trafic (arbres de coût minimum, contrôle d'admission) et de sécurisation rapide (P2MP MPLS Fast Reroute ), mais passe moins bien à l'échelle que MLDP (il y a toujours un prix à payer en termes d'états pour assurer ces fonctions avancées). Le protocole P2MP RSVP-TE est standard, implémenté et déployé, tandis que le protocole MLDP est toujours en cours de standardisation et n'est pas encore implémenté au moment de la rédaction de ce dossier. Des travaux sont encore nécessaires pour consolider la spécification MLDP.
Des travaux sont aussi en cours à l'IETF pour assurer une interaction entre le routage multicast MPLS et le routage multicast IP, ils reposent essentiellement sur des extensions du protocole BGP afin de transporter des informations d'abonnement/désabonnement multicast et des informations d'autodécouverte des arbres et feuilles d'arbre, entre la racine et les feuilles. Les fonctions avancées de hiérarchie MPLS P2MP (encapsulation d'un arbre MPLS dans un autre arbre MPLS) et de connectivité MPLS multipoint-à-multipoint (LSP MP2MP) sont également en phase de consolidation.
L'auteur tient à remercier Mohamad Chaitou pour l'important travail de simulation, dont certains résultats sont présents dans ce dossier.
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Conclusions et perspectives
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - YASUKAWA et coll - Norme RFC-4461, Signaling Requirements for P2MP TE-LSPs - (avr. 2006).
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(2) - ANDERSSON (L.) et coll - Norme RFC-3036, - LDP Specification (janv. 2001).
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(3) - BERGER (L.) et coll - Norme RFC-2961, RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions - (avr. 2001).
-
(4) - AWDUCHE (D.) et coll - Norme RFC-3209, RSVP Traffic Engineering - (déc. 2005).
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(5) - PAN et coll - Norme RFC-4090, Fast Reroute Extensions to RSVP-TE - (mai 2005).
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(6) - FENNER (B.) et coll - Norme RFC-4601, Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM) - (août 2006).
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(7) - AGGARWAL (R.)...
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