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Multi services networks

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Par   •  3 Mars 2017  •  Discours  •  2 415 Mots (10 Pages)  •  602 Vues

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INTRODUCTION – Multi services networks .

What’s a network ?

Groupe d’entités en communication.

Objets reliés entre eux via des fils ou sans fils pour délivrer des informations.

What is the Internet ?

Ensemble des noeuds (connexions, câble) qui nous donnent accès au web.

Ensemble de réseaux nous permettant de partager des données sur le web.

Global network of interconnected computer networks and computing devices.

Networking infrastructure that provides services to distributed aplications.

Connecting End systems to each other )

Infrastucture that provides services to applications ( e-mail, video streaming , distributed games, peer-to-peer file sharing, tv over internetn remote login etc … SaaS)

Distributed applications : involve multiple end systems that exchange data each other.

AN APPLICATION runs on END SYSTEMS !! not in packet switches or network core

Bandwith

 Transmission rate (taux de transmission) en Mbps.

Capacity about the network can deliver data

Intranet

private network

Network edge

End equipment connected to a router

Source point and destination point.

Can be connected wired or wireless

End system = host

Host : run/host application programs

Opposite with network core.

Edge router = link du end system connecté au 1er router

Node (noeuds)

 Ils sont juste là pour recevoir des informations par une liaison et de les diriger vers un autre node de manière à les acheminer jusqu’au destinataires (fonction routage).

Les liaisons entreu node sont multiplexées (spatiale ou temporelle).

What is a protocol ?

Système de communication basé sur des règles mandated and fixed.

Theses rules are also called as standards.

Control sending, reiceiving of messages (determine packet’s path)

 

IP = Define format, order of messages sent and received among network entities, and actions taken on message transmission,receipt.

It needs a call setup request-response(open-close).

Core Network Technologies : Circuit Switching

  • One-to-one connection,Dedicated circuit , chemin réservé, end-to-end resources reserved for “call “.
  • Reserve link bandwith. Divided it into pieces. “slots” for calls.
  • Disadvantage - No sharing (les slots sont inactifs s’il n’ya pas pas de call -> wasted).

        Security => car le chemin est connu à l’avance et donc facile à écouter , hacké, intertrucké

  • A là  base , il n’y a pas de priorité
  • Advantages – Guaranteed performance -> there is  always a line to use

Call setup required :  

  1. Connexion : contruction du circuit

 Il faut au préalable construire un circuit entre les 2 station à faire communiquer.

La station émettrice envoie une demande de connexion au noeud le plus proche.

Celui-ci réceptionne cette demande , l’analyse et suivant les règles de routage choisit un canal (et le réserve) vers le noeud voisin le plus adéquat vers lequel la demande de connexion est transmise.

Le processus se poursuit ainsi jusqu'au noeud de rattachement de la station réceptrice, et donc jusqu'à cette station (on vérifie aussi que cette station est prête à accepter la connexion).

  • Demande un délai supplémentaire (cf : 500ms to establish end-end circuit)

  1. Le transfert des données

Le circuit de bout en bout étant défini et construit, les données peuvent être échangées entre les deux stations (le circuit est généralement full duplex) comme si ces stations étaient reliées directement.

  1. Déconnexion : libération des liaisons du circuit

A la fin du transfert de données, l'une des stations peut prendre l'initiative de libérer le circuit. L'avis de déconnexion est transmis de nœud en nœud et les différents canaux mobilisés pour la communication sont libérés. (demande un délai supplémentaire)

FDM = Frequency Division Multiplexing

  • pour les signaux analogiques
  • Divide up frequency into slots
  • We assign non-overlapping frequency ranges to each “user” so that all signals are transmitted at the same time, each using different frequencies.
  • Modulator-demodulator.

Ex: broadcast radio  et television , câble de la tv, the AMPS cellular phone systems (wired)

Disadvantages :

  • Peut pas utiliser toute la capacité du système.
  • S’assurer que les band où y a les signaux ne se chevauchent pas où n’empiète pas sur l’autre sinon il y a interference entre les deu signaux.

TDM = Time Division Multiplexing

Divide up time into slots. Chaque utilisateur à son slot pour transmettre son signal.  Il ont toutes la bande passante disponible pour eux pour la durée courte de leur temps donné.

Utilisé pour les signaux numérique, ou les signaux analogiques s’occupant des données numériques.

Ex: T-1 et ISDN telephone lines.

Formule

Transmission rate = frame rate * number bits in a slot

Ex: the link transmits 8000 frames per second and each slot consists of 8 bits.

        Transmission rate = 8000 * 8 = 64 000 bps

                                        = 64 kbps

Disadvantages :

  • clock synchronization -> a small mismatch in the timing may ruin the utility of overall system.

Il faut toujours conserver le temps. No less no more.

Multiplexing = sharing the link bandwith by combining signals from multiple sources.

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