FFCNCERCERXOC62

Stage intra entreprise

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Présentation

Depuis la création de la technologie MPLS, le contexte a fortement évolué, de sorte que les raisons justifiant son développement initial ne sont plus valables de nos jours. Malgré cette évolution, la technologie MPLS a connu un essor fulgurant dans les réseaux cœur d’opérateurs et de grandes entreprises et n’a pas cessé d’évoluer depuis sa création.

La formation permet de revenir sur ce paradoxe et d’expliquer les forces et faiblesses de cette architecture par rapport au tout IP, en mettant en évidence les raisons de ces nombreux déploiements. L’accent est mis sur les différents usages de cette technologie (réseaux privés virtuels, ingénierie de trafic, transport Ethernet, etc.). Elle aborde aussi l’architecture « Segment Routing » (IETF SPRING) et comment cette évolution se différencie de l’architecture MPLS classique.

Objectifs

  • Expliquer la technologie MPLS et ses nombreuses applications
  • Identifier l’architecture MPLS et ses nombreuses applications (VPN, ingénierie de trafic, re-routage rapide, transport Ethernet, etc.)
  • Identifier les techniques d’ingénierie de trafic MPLS
  • Identifier les architectures pour le déploiement de réseaux multi-services avec MPLS
  • Expliquer l’évolution en cours des réseaux MPLS avec Segment Routing
  • Présenter l'état de l'art du marché et ses perspectives d'évolutions possibles (Segment Routing, SDN)
  • Programme

    Introduction

    • Internet : un lourd héritage, de nouveaux enjeux
    • Évolution de l'architecture internet : ses acteurs et leur interconnexion, tensions actuelles, importance des fournisseurs de contenu, systèmes autonomes

    Routage IP et évolutions

    • Rappels sur le routage dynamique et les principaux protocoles utilisés (OSPF, ISIS, BGP4)

    Architecture MPLS

    • Introduction : Contexte, motivations initiales, utilisation actuelle
    • Architecture, principaux concepts (FEC, LSP, hiérarchie de labels)
    • Distribution de Label (LDP, MP-iBGP)

    Application de MPLS aux VPN : MPLS-VPN

    • Introduction : différents types de VPN
    • Concept de VRF
    • Utilisation de MP-iBGP
    • Extension 6PE pour IPv6
    • Applications et perspectives

    Transport d'Ethernet avec MPLS

    • Architectures PWE3 (Pseudo-Wire Emulation), VPLS (Virtual Private LAN services), MPLS-TP
    • Comparaison avec des approches natives « Carrier Grade Ethernet »
      • Provider Bridges (PR), Provider Backbone Bridges (PBB), etc.
      • TRILL, Shortest Path Bridge (SPB)

    Réseaux multi-services : Qualité de Service (QoS)

    • Objectifs, principaux concepts
    • Architecture DiffServ
    • Outils de qualité de service et exemples de mise en œuvre

    Application de MPLS pour l'ingénierie de trafic

    • Présentation de l'architecture MPLS-TE et ses composantes (RSVP-TE, OSPF-TE)
    • Architecture PCE
    • Fast MPLS Re-route
    • Applications et usages

    Bilan et compléments sur l'ingénierie de trafic

    • Bilan sur l'ensemble des outils d'ingénierie de trafic : métrologie, dimensionnement, routage, DiffServ, l'apport de MPLS, etc.
    • Mise en relation entre ces outils
    • Ingénierie de trafic en tout IP : re-routage rapide IP (LFA), etc.

    Évolutions des architectures en cours et à venir

    • SPRING (Segment Routing)
    • SDN (Software Defined Network)

    Synthèse et conclusion

  • Modalités pédagogiques

    Des exemples illustrent les concepts théoriques.

  • Public cible et prérequis

    Ingénieurs ou professionnels des réseaux désirant acquérir une connaissance approfondie sur l’architecture MPLS, ses nombreuses applications et ses évolutions.

    De bonnes connaissances de l'environnement IP sont nécessaires afin de tirer pleinement profit de la formation : ARP, ICMP, adressage et notions de masque de réseau, etc.

  • Responsables

    • Jean Louis ROUGIER

      Professeur au département Informatique et Réseaux de Télécom Paris. Il enseigne et conduit des travaux de recherche depuis plus de 20 ans, notamment sur le routage dans les réseaux, la virtualisation et l’automatisation des réseaux. Il est le responsable de la filière « Grandes Infrastructures Numériques » à Télécom Paris.

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