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Pseudowire TDM

Pseudowire TDM


Au cours de la dernière décennie, la technologie pseudowire a été considérée comme instrument de fait pour la migration des services de communication traditionnels vers des réseaux à commutation de paquets (PSN) économiques et à plus grande bande passante. Les pseudowires TDM sont aujourd’hui implémentés dans de nombreux services grand public, acheminant de façon transparente le trafic voix, vidéo et données de bout en bout sur des dorsales Ethernet, IP ou MPLS.

Que sont les pseudowires TDM ?

L’émulation pseudowire (PW) est une méthode de transmission de tout protocole de niveau 2 sur des réseaux à commutation de paquets. Elle permet une connexion directe entre deux éléments du réseau en créant des liaisons logiques, ou tunnels virtuels, sur le réseau à commutation de paquets. Dans les pseudowires TDM, les flux E1, T1, E3 ou T3 transmis sont encapsulés dans des paquets à l’entrée dans le réseau, puis reconstruits côté pseudowire, où les informations d’horloge sont également régénérées. Le trafic en temps réel est de ce fait acheminé de façon transparente et sans distorsion, évitant ainsi les difficultés liées à la traduction des données de signalisation tout en s’assurant du respect des critères de synchronisation.

RAD, auteur précurseur de plusieurs accords de mise en oeuvre, recommandations et normes RFC pseudowire, s’est activement impliqué dans l’élaboration des principales normes pseudowire du secteur de l’IETF, l’UIT, du MFA et du MEF. Depuis le lancement de l’encapsulation pseudowire TDMoIP en 1999, RAD a déployé plus de 60 000 liaisons pseudowire de par le monde. Nos connaissances approfondies et notre savoir-faire de pointe dans le secteur nous permettent de créer des solutions éprouvées qui assurent la continuité du service pour les applications TDM, avec support complet de l’équipement traditionnel, tel que les commutateurs de classes 4 et 5, les autocommutateurs privés (PBX) et les multiplexeurs TDM.

Les solutions spécialisées pseudowire TDM de RAD

RAD propose un ensemble divers de passerelles d’accès pseudowire TDM, allant de petits équipements client (CLE, Customer-Located Equipment) à des unités d’agrégation haute capacité pour les centraux téléphoniques ou les POP (Points-Of-Presence). La famille IPmux de passerelles pseudowire TDM (voir pages 172-179) gère les flux E1/T1 complets, E1/T1 et E3/T3 fractionnés directement depuis les locaux de l’utilisateur, tandis que le Gmux-2000 (pages 180-181) offre un châssis modulaire pour agréger et terminer le trafic pseudowire. Ensemble, ils fournissent une extension de circuit sur paquet avec différenciation des services VLAN, en utilisant tout support, y compris l’accès fibre, cuivre, HFC, hertzien et satellite. Les passerelles d’accès pseudowire ATM comprennent en outre des ASIC dédiés proposant tous les modes pseudowire TDM standard, avec attributs OAM et de QoS de bout en bout pour satisfaire aux critères de performances spécifiques aux services.

RAD propose également des passerelles pseudowire TDM novatrices dans un format enfichable compact (SFP, Small Form Factor Pluggable), maximisant la flexibilité de l’utilisateur avec une alternative simple et économique aux cartes de conversion. Conçus pour pouvoir être insérés rapidement et simplement dans tout port d’unité Fast Ethernet disposant d’un socket SFP compatible, les MiTOP-E1/T1 et MiTOP-E3/T3 simplifient l’administration et nécessitent moins d’espace, de consommation et de câblage (voir page 182).

Des avantages incontestables

Les passerelles d’accès pseudowire TDM de RAD offrent un haut niveau de flexibilité lorsqu’il s’agit de déterminer la voie de migration vers le transport de paquets, en permettant l’acheminement de tous les services et protocoles de transmission, indépendamment du type d’accès. Parmi les autres avantages, on peut notamment citer :

  • Permettent aux utilisateurs finaux de conserver leur équipement existant
  • Eliminent le besoin d’investir dans des réseaux distincts, dédiés aux services
  • Gèrent la mise à niveau rapide et non perturbatrice des services traditionnels vers les réseaux de demain
  • Simplifient l’administration, la maintenance et les opérations de réseau
  • Permettent à un plus grand nombre d’utilisateurs d’être desservis par la même infrastructure

Bénéficiaires du pseudowire TDM

Les opérateurs historiques réduisent leurs dépenses d’exploitation et minimisent l’attrition des clients en faisant converger le trafic traditionnel avec de nouveaux générateurs de chiffre d’affaires, tels que les services E-Line et E-LAN, sur des PSN économiques.

Les fournisseurs de services alternatifs et câblo-opérateurs disposant d’une infrastructure basée sur les paquets développent leur clientèle en ajoutant des services ligne louée et ligne privée traditionnels à leur gamme de niveau 2.

Les entreprises réduisent leurs dépenses informatiques en connectivité RTC et en communications inter-agences en consolidant le trafic PBX, BRI RNIS, vidéo et données sur une seule liaison Ethernet économique.

Les opérateurs mobiles et fournisseurs de transport réduisent les coûts de transport et garantissent l’imposition des SLA pour les tours et clusters de tours co-implantés sur des anneaux d’accès Fast/Gigabit Ethernet.

Principales applications pseudowire TDM

  • Services ligne louée sur Ethernet, IP ou MPLS
  • Extension des services sur accès par paquets
  • Services ligne privée et LAN transparents (TLS) sur Ethernet métropolitain
  • Transport cellulaire sur transport de paquets
  • Remplacement de lignes louées par le transport de paquets pour le Remplacement

Synchronisation et récupération d’horloge

Les PSN étant par nature asynchrones, ils entraînent des dégradations, telles que le délai de paquets, la variation de délais et la perte de paquets. Les passerelles pseudowire TDM de RAD intègrent la récupération d’horloge adaptative (ACR, Adaptive Clock Recovery) et des schémas de synchronisation permettant de surmonter les insuffisances du transport de paquets et d’assurer la précision de timing de bout en bout pour les services en temps réel. Conformes aux spécifications UIT-T G.823 et G.824, elles facilitent l’interopérabilité multifournisseur et gèrent la précision des fréquences de niveau ppb (Parts Per Billion).


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