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- 21 - 2. Présentation générale dun réseau multi-site 2.1 Présentation 2.1.1 Définition et Avantages 2.1.2 Architecture multi-site 2.2 Topologie 2.3 Principe.

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1 Présentation générale dun réseau multi-site 2.1 Présentation Définition et Avantages Architecture multi-site 2.2 Topologie 2.3 Principe de fonctionnement et ressources utilisées multi-site 2.4 Les évolutions logicielles R2.1

2 Définition et Avantages Définition Avantages –Partage des ressources –Capacité équipée –Optimisation des coûts –Sécurité M6500 Un PBX

3 Architecture multi-site 3 types d'architecture –Architecture "en ligne" –Architecture "en étoile" –Architecture "maillée" Site central - Coût d'exploitation - Accès direct aux ressources - Coût d'exploitation - Sécurité

4 Présentation générale dun réseau multi-site 2.1 Présentation 2.2 Topologie 2.3 Principe de fonctionnement et ressources utilisées multi-site 2.4 Les évolutions logicielles R2.1

5 Topologie Définitions –Site Un site est constitué dun autocommutateur M6500 quelconque (M6501, M6540, M6550). Il est représenté par un numéro compris entre 1 et 125, identifié par son indicatif réseau (exemple : 901 sur site 1 et 902 sur site 2). –Centre Un centre est une entité logique regroupant un ensemble de sites. Il est représenté par un numéro compris entre 1 et 62. –Réseau multi-centre Un réseau multi-centre est constitué de plusieurs centres reliés entre eux. Deux niveaux darchitecture : une architecture multi-site reliant les sites d un centre une architecture multi-centre reliant les centres entre eux

6 Présentation générale dun réseau multi-site 2.1 Présentation 2.2 Topologie 2.3 Principe de fonctionnement et ressources utilisées multi-site Réseau sémaphore Réseau phonie Réseau donnée Principe détablissement des appels multi-sites Les différents supports pour la signalisation et la donnée Les différents supports pour la phonie 2.4 Les évolution logicielles R2.1

7 Réseau sémaphore Commutation de paquets Echange de messages de signalisation Serveur SERGIC réalisant l'opération

8 Réseau phonie Circuit Etablissement d'un circuit (commutation de circuit) Echange d'IT téléphoniques Serveur SVL gérant l'établissement de circuits

9 Réseau DATA Utilisation de l'ensemble des ressources données configurées sur le multi-site

10 Principe détablissement des appels multi-sites Diffusion "tous centres" Message Sélection d'une sous-direction locale Etablissement d'un circuit Message

11 Présentation générale dun réseau multi-site 2.1 Présentation 2.2 Topologie 2.3 Principe de fonctionnement et ressources utilisées multi-site Réseau sémaphore Réseau phonie Réseau donnée Principe détablissement des appels multi-sites Les différents supports pour la signalisation et la donnée Couplage circuit/paquet : MIC Liaison logique permanente - T0 ou T2 / QSIG Carte de donnée synchrone et Modem Les différents supports pour la phonie 2.4 Les évolutions logicielles R2.1

12 Les différents supports pour la signalisation et la donnée Couplage circuit/paquet : MIC –Réserver 2 IT du MIC pour le réseau X.25 sémaphore et données –Fonction "couplage circuit - paquet" CP1/CCP pour extraction et insertion dIT de données X.25 LRN CCP LRN CCP Voie 1 Voie 0 IT 31 IT 30 IT 31 Voie 1 Voie 0 CVP 2 : Sémaphore CVP 1 : Données Circuit virtuel permanent = voie logique réservée à une communication X.25 particulière

13 Les différents supports pour la signalisation et la donnée Liaison logique permanente - T0 ou T2 /QSIG –Les interfaces T0 et T2 possèdent un canal de données appelé canal D –C est par ce canal que passe la signalisation sous forme de paquets X25 –Débit moyen nécessaire au passage de la signalisation QSIG = 48 kbit/s pour T2 et 6,4 kbit/s pour T0 –Débit moyen disponible pour faire transiter des paquets de données ou de messages : 64 kbit/s - 48 kbit/s= 16 kbit/s pour T2 16 kbit/s - 6,4 kbit/s= 9,6 kbit/s pour T0 –Partie utilisable du canal D pour la transmission de messages et de données = liaison logique permanente T2 1 D 30 B T0 2 B 1 D OU Canal D : Signalisation RNIS Liaison logique permanente

14 Les différents supports pour la signalisation et la donnée Carte de données synchrone et Modem –En utilisant une carte de donnée telle que CS1 (M6501) ou CLF (M6540 et M6550), il est possible détablir un circuit virtuel permanent Modem CLFCLF CS1CS1

15 Présentation générale dun réseau multi-site 2.1 Présentation 2.2 Topologie 2.3 Principe de fonctionnement et ressources utilisées multi-site Réseau sémaphore Réseau phonie Réseau donnée Principe détablissement des appels multi-sites Les différents supports pour la signalisation et la donnée Les différents supports pour la phonie Faisceau de type MIC Faisceau de type T0 - T2 / QSIG Faisceau de type LIA analogique Faisceau dynamique T0-T2 commuté 2.4 Les évolutions logicielles R2.1

16 Les différents supports pour la phonie Faisceau de type MIC –Liaison numérique pouvant regrouper jusquà 30 IT –Disponible sur M6540 et M6550 utilisant la carte LRN (1 ou 2 MIC) –Signalisation la plus couramment utilisée pour ce type de faisceau = "colisée maître" ou "colisée esclave" Site 1Site 2 Colisée EsclaveMaître LRN

17 Les différents supports pour la phonie Faisceau de type T0-T2/QSIG –Liaisons numériques regroupant de 2 canaux (T0) à 30 canaux (T2) –Faisceau T2/QSIG utilisé par M6501 (cartes LS2, LT2), M6540 et M6550 (carte ADP/ADQ) avec lien direct ou ligne louée –Faisceau T0/QSIG utilisé par tous types dautocommutateurs M6500 mais seulement dans le cas où les deux sites concernés sont reliés par une LLP Maître T0 / QSIGS0 Esclave RNIS T2 QSIG MaîtreEsclave Opérateur T2 TRANSFIX Adaptateur

18 Les différents supports pour la phonie Faisceau de type LIA analogique –Liaison analogique qui peut regrouper les voies de plusieurs cartes –Signalisation la plus couramment utilisée pour ce type de faisceau = "IMM START" (nutilise pas le principe du couple maître - esclave) 1 PAIRE PHONIE IMM START RON TRON RON TRON E E R R RON TRON 2 PAIRES PHONIE IMM START

19 Les différents supports pour la phonie Faisceau dynamique T0-T2 commuté –Faisceau inter-site dynamique –Accès T0 ou T2 reliés directement sur un opérateur –Etablissement dun circuit commuté sopère en fonction du trafic inter-site et des paramètres danticipation définis par l installateur –Faisceau utilisé sur tout autocommutateur M6500 équipé de cartes de type RNIS cartes LS0, LS1, LS2, LT2, LD4 sur M6501 cartes LAS, LDS, ADP, ADQ sur M6540 et M6550 –Signalisation utilisée = RNIS/T0 ou RNIS/T2 T2 T0 Commutation de circuits suivant les besoins du réseau

20 Présentation générale dun réseau multi-site 2.1 Présentation 2.2 Topologie 2.3 Principe de fonctionnement et ressources utilisées multi-site 2.4 Les évolutions logicielles R2.1

21 Les évolutions logicielles R2.1 Téléphonie Terminaux IP i7xx Evolution des facultés offertes aux terminaux IP Migration des terminaux numériques vers lIP Services Postes tandems Service CLASS Système Gestion de 960 terminaux IP Facilité de déclaration dun multi-site Architecture IP Double apparence IP/TDM

22 MULTI-SITE - MISE EN SERVICE 1. Eléments de transmission de données 2. Présentation générale dun réseau multi-site 3. Méthode de raccordement de deux sites 3.1 Raccordement de deux sites F1/F2-F1/F2 3.2 Raccordement de deux sites F4-F4 3.3 Raccordement de deux sites F1/F2-F4 4. Ajout dun troisième site 5. Passerelles dynamiques (multi-site commuté) 6. Mise en commun des ressources


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