lundi 17 novembre 2014

Réseau à haut débit (suite1)

Les Technologies à Haut DébitŒ 

  • Les solutions locales
  Comment accroître les débits des réseaux locaux existants?
-         Augmenter les capacités de transfert de données des supports de transmission
-         Diminuer la longueur max du support
-         Intervenir au niveau du codage de l'information
-         Réduire le temps d'accès au support en intervenant au niveau de la méthode d'accès

LAN de 2ème Génération :

Œ·         Ethernet à très Haut Débit
  Une offre d'Ethernet à débit élevé s'est développée, car Ethernet est le plus répandu des LAN. Elle fait appel à 3 principales technologies :
-         Fast Ethernet : 100Base T
-         Switched Ethernet et VLAN
-        100 VG Any LAN
·         Avantages:
-         Conservation du format des trames et donc compatibilité avec les réseaux existants
-         Réutilisation du câblage existant et donc réduction des coûts(paire torsadée)
-         Architecture de réseau en étoile sur des distances limitées
·            FDDI I et II

Switched LAN :

·         Une technologie qui conserve un débit d'accès à 10Mbps pour chaque utilisateur et donc améliore l'utilisation de la BP
·         Le hub est remplacé par un commutateur rapide, qui établit un CV commuté entre 2 correspondants
·         l'utilisateur ne modifie pas les cartes sur les stations
·         Les paires torsadés raccordées au commutateur sont utilisées en Full duplex avec le même débit d'accès dans chaque sens.

·         très peu de collisions, limité au cas où 2 stations veulent émettre vers un même destinataire.

Switched Ethernet :


Critères de choix d’un switch :

®  Configuration
  • Configuration
-        Fixe: boitiers, impossibilité d’ajouter des fonctions ou d’options supplémentaires
-        Empilable: plusieurs boitiers empilés via un câble particulier pour former une seule unité
-         Modulaire: châssis avec cartes modulaires

  • Densité de ports: nombre de ports
  •  Débits de transfert des ports: 100/1000
  • Agrégation de liaisons
  • Support de PoE
  • Supporte le routage inter-vlan (switch de niveau 3)

Agrégation de liens :

  • Il s'agit de créer une liaison logique (PortChannelx, x étant le numéro du port) associée à plusieurs ports physiques. Le débit obtenu est la somme des débits des ports agrégés
  • Les ports doivent avoir le même débit et le même mode de fonctionnement
  • Cette technique est normalisée: IEEE 802.3ad
  • Etherchannel, de cisco se charge de:
-         faire du load balancing en répartissant le trafic sur les ports physiques.
-        Faire du failover en renvoyant immédiatement le trafic sur un autre port du groupement si un port physique « tombe ».

  • Etherchannel permet aussi d'appliquer de façon globale des configurations sur tous les ports d'un même groupement
  • Sur les switch fédérateur seulement(multi-couches)

PoE IEEE 802.3af :

  • Le Power Over Ethernet est défini par le standard IEEE802.3af et est considéré comme étant la première norme internationale de distribution d'énergie. 
  • Cette technologie permet de transférer le courant et les données sur les paires torsadées, de longueur limitée à 100m et de catégorie >= 5
  • L’Ethernet utilise en général uniquement les fils 1, 2, 3 et 6 pour transporter les données, pour le courant ce seront donc les fils 4, 5, 7 et 8 qui seront utilisées. En amont, le module PSE (Power Source Equipement) devra identifier si le terminal est compatible avec la norme. S’il ne l’est pas, le courant peut passer par les paires 1, 2, 3 et 6 et ainsi corrompre les données.
  • Lors de coupures d'électricité, le PoE assure un fonctionnement continu des appareils connectés à distance tels que les téléphones IP, les points d'accès de réseau LAN sans fil et les caméras de sécurité IP, lorsqu'elle est utilisée conjointement avec une alimentation électrique centralisée sans interruption (UPS).
  • il permet d’économiser près de 50% des coûts globaux d'installation, évitant ainsi l’installation d’un câblage électrique et de prises de courant séparées.

Les midspans :

  • Les Midspans (dispositifs intermédiaires) PoE offre une solution économique de mise à niveau de systèmes à la norme IEEE 802.3af, sans avoir à remplacer le commutateur Ethernet existant.
  • Généralement installé dans l'armoire de câblage, le Midspan se trouve entre le commutateur Ethernet et les appareils alimentés et injecte la puissance définie par la norme IEEE 802.3af.
  • Les Midspans fournissent un maximum de 15,4 watts (48 v) par port, ce qui est une alimentation suffisante pour des téléphones IP (consommant généralement 3-5 watts), des points d'accès de réseau LAN sans fil (6 à 12 watts) et les caméras de sécurité (10 à 12 watts).

Avantages de la technologie PoE :

·         Baisse des coûts: Retour sur investissement incroyable
-         Réduction de près de 50% du coût global d'installation car la PoE ne nécessite pas un câblage spécifique et des prises électriques séparées.
-         Utilisation possible d'une unité centralisée d'alimentation de secours (UPS) pour maintenir l'alimentation des appareils durant d’éventuelles pannes de courant.
-         Gestion centralisée de la puissance pour une optimisation de l’utilisation de l’énergie, des coûts moindres en électricité, ainsi que des capacités de dépannage améliorées.
-         Protection de votre investissement dans les systèmes existants conformes aux normes.
·         Fiabilité: Une seule unité UPS et pas de mise hors service
-         Fonctionnement continu même en cas de coupure de courant grâce à une unité centralisée d'alimentation de secours pour alimenter des périphériques distants.
-         Détection intelligente de périphériques vérifiant que les appareils connectés peuvent s'adapter à la réception de signaux de puissance.
-        Protection des terminaux et du câblage en conformité avec la norme 802.3af.
·         Sécurité du réseau: Accès distant aux périphériques IP
-        Accès à distance et gestion par contrôle SNMP basé sur explorateur Web.

-        Possibilité de désactiver à distance des appareils IP pour améliorer la sécurité du réseau.

Modèle de réseau commuté hiérarchique :

·         Pour satisfaire les besoins des moyennes et grandes entreprises, il faut utiliser un modèle de conception hiérarchique
·         Un modèle à trois niveaux:
ü   Niveau accès: permet aux utilisateurs répartis dans les groupes de travail d’accéder au réseau: les équipements utilisés sont des hub ou des switch (catalyst 2950, 4000 et 5000)
ü   Prise en charge des aspects suivants:
-         Sécurité des ports
-         Débit de 100Mbps à 1Gbps
-         PoE
-         Agrégation de liens vers les switch de niveau supérieur
-         Gestion de la QOS
-         VLAN
ü  Niveau distribution: assure une connectivité basée sur les politiques d’administration et de sécurité. Elle assure:
-        Le regroupement des connexions du local technique
-         Débit de gigabit
-         Le routage inter VLAN et QOS
-         Redondance des composants et de liens
-         Stratégies de sécurité
-        Les équipements: switch de niveau 2 ou 3 (2926, 3550, 5000 et 6000)
ü  Niveau principal: assure l’optimisation du transport entre les sites: backbone de commutation à haut débit
-         Switch de niveau 3 (6500 et 8500)

·         Ces 3 niveaux peuvent exister en entités physiques distinctes ou combinées dans une ou deux entités.

Modèle hiérarchique :


Avantages d’un réseau hiérarchique :

  • Évolutivité
-         les réseaux hiérarchiques peuvent être aisément étendus
  • Redondance
-         La redondance aux niveaux des couches distribution et backbone garantit la disponibilité de chemins d’accès
  • Performances
-         l’agrégation de liens entre les niveaux et les switch permet de bénéficier de grande vitesse
  • Sécurité
-         la sécurité des ports et les stratégies de sécurité au niveau distribution améliore la sécurité du réseau
  • Facilité de gestion
-         la cohérence entre les switch de chaque niveau facilite la gestion
  • Maintenance  
 la modularité de la conception hiérarchique permet une mise à l’échelle du réseau sans trop de complexité