Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Stimulées par la croissance de leur utilisation, tant dans le domaine militaire que dans le domaine civil, les applications DDS (Data Distribution Service) connaissent une forte croissance dans les réseaux à large envergure. Certaines caractéristiques de ces réseaux comme les longs délais, la limitation de la bande passante et l'interdiction de l'utilisation de certains protocoles dans les réseaux opérationnels (tel le multicast réseau), rendent cependant difficile, voire impossible, leur mise en place. Cet article présente une proposition pour l'interconnexion d'applications DDS sur des réseaux distants. Est d'abord analysée la possibilité d'utiliser le service de routage de la couche middleware DDS à travers la mise en oeuvre d'un "pont-fédéré" DDS permettant d'interconnecter des domaines DDS distincts sur des réseaux étendus. Le concept de "Proxy DDS" qui, comparé avec la solution précédente, permet de réduire le volume de trafic échangé sur le réseau, est ensuite proposé.
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Due to their increased use, in the military and in the civilian sector, DDS (Data Distribution Service) applications are experiencing strong growth in large-scale networks. However, their implementation is difficult and sometimes impossible due to certain characteristics of these networks such as long delays, bandwidth limitation and the interdiction of the use of certain protocols in operational networks (such as the multicast network). This article presents a proposal for interconnecting DDS applications on remote networks. The possibility of using the routing service of the DDS middleware layer through the implementation of an interconnection for DDS applications on wide area networks is analyzed. The concept of "Proxy DDS” which, compared with the previous solution, reduces the volume of traffic on the network is then presented.
Auteur(s)
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Akram HAKIRI : CNRS, LAAS université de Toulouse, UPS, INSA
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Pascal BERTHOU : CNRS, LAAS université de Toulouse, UPS, INSA
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Slim ABDELLATIF : CNRS, LAAS université de Toulouse, UPS, INSA
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Michel DIAZ : CNRS, LAAS université de Toulouse, UPS, INSA
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Thierry GAYRAUD : CNRS, LAAS université de Toulouse, UPS, INSA
INTRODUCTION
Domaine : applications logicielles
Degré de diffusion de la technologie : Émergence | Croissance | Maturité
Technologies impliquées : Middleware DDS, IP multicast
Domaines d'application : Interconnexion réseaux, Internet
Principaux acteurs français :
Pôles de compétitivité : Images & Réseaux
Centres de compétence : LAAS-CNRS
Industriels : non
Autres acteurs dans le monde : non
Contacts : [email protected], [email protected], [email protected], michel.diaz@léaas.fr, [email protected]
MOTS-CLÉS
KEYWORDS
internet network | applications DDS | multicast content | proxy
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Étude de cas
Après avoir décrit le principe de fonctionnement du pont-fédéré et du proxy DDS, nous présentons ici une étude de cas de mise en œuvre d'une application de simulation distribuée sur DDS. Cette application consiste à développer une plate-forme qui permet de mettre des simulateurs terrestres sur DDS en réseaux grande distance, et de partager le même champ d'opérations virtuel (par exemple une ville, un aéroport, un abord de stade, etc.), et ainsi de répondre à une demande de formation collective dans un environnement virtuel le plus proche possible de la réalité.
Nous décrivons la plate-forme de test et les résultats expérimentaux pour la validation de nos prototypes.
4.1 Plate-forme de test
Une plate-forme d'expérimentation a été conçue et mise en place au LAAS-CNRS. Cette plate-forme, appelée « Laasnex-texp » et montrée à la figure 8, est indépendante du réseau du LAAS et elle est raccordée directement à Renater (consulter l'Annexe et le Pour en savoir plus ), et à travers Renater aux autres réseaux européens de la recherche. De cette manière, Laasnex-texp permet de réaliser des tests dans un environnement réel multi-technologies, multi-domaines, ainsi que dans un environnement émulé.
La plate-forme globale est composée de trois domaines avec des adresses publiques interconnectés par le biais de plusieurs équipements réseaux : trois routeurs JuniperM7i, six commutateurs (switches) CISCO Catalyst 2960G, 2970 et WS-C6504-E. Elle peut fonctionner en IPv4 ou IPv6 et accéder aux services de multicast. Les machines qui forment la plate-forme sont des DELL PowerEdge 750, 850, 1850, 3850, 6650 et 6850.
HAUT DE PAGE4.2 Évaluation du pont-fédéré
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - OBJECT (O.) Management_Group - Data Distribution Service for Real-Time Systems Specification, DDSv12. - (2009) http://www.omg.org/spec/DDS/1.2/
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(2) - CORRADI (A.), FOSCHINI (L.) - A DDS-compliant P2P infrastructure for reliable and QoS-enabled date dissemination. - In Proceedings of the 2009 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing, IPDPS '09, p. 1-8 (2009).
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(3) - LOPEZ (V.), JOSE (M.), JAVIER (P.), LOPEZ-SOLER (J.) - DDS/SIP Interworking : A DDS-SIP Gateway. - In Real-Time and Embedded Systems Workshop, mai 2010.
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