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Rappels
Définition et besoins de la Qos
Paramètres de la QoS
Applications Multimédia
Routage Multicast
Contrôle de trafic et Qualité de service (QoS)
Réseaux VPN
Sécurité dans les réseaux informatiques
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Le modèle OSI (Open System Interconnection)
7: Couche Application
5: Couche Session
4: Couche Transport
3: Couche Réseau
2: Couche Liaison
1: Couche Physique
6: Couche Présentation
Quel type de communication?
Service offert (FTP, HTTP, DNS, SMTP, …)
Sous quelle forme?
Codage des informations, type compression, …
Qui est le destinataire?
Gestion connexions entre 2 applications, synchronisation
Où est le destinataire?
Assemblage, contrôle de flux, reprise sur perte…
Quel route faut-il prendre?
Adressage, routage, contrôle de flux, …
Quelles sont les caractéristiques du réseau?
Transport de ‘trames’ et contrôle d’erreurs
Quel est le support physique?
Transport de l’information comme suite de bits
Support de transmission
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Le modèle de référence TCP/IP
TCP, UDP
4: Couche Application
3: Couche Transport
2: Couche Réseau
1: Couche Liens
Telnet, Rlogin, FTP, HTTP, DNS, SMTP, POP3, …
IP, ICMP, IGMP
Drivers et cartes d’interfaces
Support de transmission
1`: Couche Liaison
1: Couche Physique
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Support de transmission
5: Couche Application
4: Couche TCP
3: Couche IP
2: Couche Liaison
1: Couche Physique
5: Couche Application
4: Couche TCP
3: Couche IP
2: Couche Liaison
1: Couche Physique
3: Couche IP
2: Couche Liaison
1: Couche Physique
 Couche N vers Couche N-1: ajout d’un champ d’informations :
@source/@destination, contrôle d’erreur, taille paquet, N° ACK, …
 Protocole N: règle nécessaire au Service N
 Service de la Couche N: offert à la Couche N+1
Routeur
Emetteur Récepteur
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Rappels
Définition et besoins de la QoS
Paramètres de la QoS
Applications Multimédia
Routage Multicast
Contrôle de trafic et Qualité de service (QoS)
Réseaux VPN
Sécurité dans les réseaux informatiques
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QoS (Quality of Service): Qualité de Service
« La Qualité de Service est l’effet collectif des performances d’un service
qui détermine le degré de satisfaction de l’utilisateur du service »
Recommandation E-800 de l’IUT
Besoin de QoS
 Une solution radicale est le surdimensionnement: offrir le max de QoS
disponible à toutes les applications
Gaspillage des ressources
 La satisfaction de l’utilisateur détermine la QoS requise pour chaque
application. Cette satisfaction n’est pas forcément optimale.
Définition et besoins de la QoS
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Rappels
Définition et besoins de la QoS
Paramètres de la QoS
Applications Multimédia
Routage Multicast
Contrôle de trafic et Qualité de service (QoS)
Réseaux VPN
Sécurité dans les réseaux informatiques
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En relation directe avec les Propriétés d’un réseau
 Le Débit (Throughput ou bitrate?)
« Le débit réel (throughput) d’un flux est défini comme le nombre de
bits effectivement reçus pendant un intervalle de temps, divisé par la
longueur de l’intervalle »
« Le débit théorique (bitrate) dépend de la bande passante du support
utilisé. Il représente la capacité de transmission maximale du canal
utilisé, par unité de temps »
Remarque
• La formule de Nyquist donne le débit théorique et la formule de Shannon donne le débit
réel d’un canal de transmission (se référencer au cours de 3ème année Licence)
• Débit réel ≤ Débit théorique
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 Le Délai (Delay)
« Le délai de transit d’un paquet à travers un réseau complet est donné
par le temps entre l’émission du premier bit du paquet par la source et la
réception du dernier bit du paquet par la destination »
RFC 2679
Paquet perdu → Délai = ∞
©Souheila Bouam 2008 11
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 Types de délais
 délai de traitement
Calculs et traitements au niveau des nœuds (calcul CRC, routage, …)
* De l’ordre de microsecondes
 délai d’attente
Si la ligne de sortie est occupée, le paquet doit attendre dans un tampon
* De l’ordre de 1 – 100 ms
 délai d’émission
Temps nécessaire pour placer la totalité des bits d’un paquet sur la ligne
* D émission = Taille du paquet/Débit
 délai de propagation
Délai du signal physique entre l’émetteur et le récepteur (dépend de la
vitesse de propagation du signal)
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 Concept de Variation de délai
« La variation de délai de transit est définie pour une paire de paquets P1 et
P2. Elle est donnée par la différence des délais de transit des deux paquets:
Variation délai (P1,P2)= Délai (P2) – Délai (P1) »
RFC 3393
Remarque
• Peut être positive ou négative
• P1 ou P2 perdu → variation de délai = ∞
« Considérons n mesures du délai de transit Délai1,….., Délain. La variation
maximale absolue du délai de transit est appelée Gigue »
- la Gigue est un paramètre sensible dans le cas des applications temps réel, le streaming, …
- voir RFC 1889 décrivant RTP/RTCP (Realtime Transport Protocol) / (Realtime Transport
Control Protocol) où une formule de calcul de la gigue est donnée
 La Gigue (Jitter)
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Taux de perte (packet loss ratio)
« Soit T un intervalle de temps T = [t1, t2] et S = {P1, . . . , Pn} la séquence des
paquets émis pendant l'intervalle T.
Un paquet est considéré comme correctement reçu, s'il arrive sans erreurs et après
un délai de transit maximum Délaimax défini.
Le taux de perte, mesuré sur l'intervalle T, est défini comme le rapport entre le
nombre de paquets envoyés dans l'intervalle T et le nombre de paquets correctement
reçus. » RFC 2680
Remarque
• Le système doit tenter de différentier un paquet perdu d’un paquet lent suivant différents
mécanismes
« C’est tout simplement le rapport du nombre de bits erronés au nombre total de
bits transmis »
- Ce paramètre dépend énormément de la qualité du signal, des perturbations externes, …
Taux d’erreur binaire (BER: Bit Error Rate)
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Récap Propriétés d’un réseau
 Débit (throughput) s≈ bande passante
 Délai (delay) : de bout en bout
 Taux de perte (Packet Loss): taux de paquets perdus
 Gigue (Jitter) : différence entre délai Max et délai Min
 Niveau sécurité: confidentialité, disponibilité, intégrité, authentification,…
QoS (Quality of Service): Qualité de Service
 Contrat de garantie, essentiellement, des propriétés précédentes pour
une communication
 Les besoins diffèrent selon le type d’application (temps réel: délai limité,
sensible à l’écoute: sécurité, …)

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  • 3. ©Souheila Bouam 2008 3 © Dr Souheila BOUAM 2020 Le modèle OSI (Open System Interconnection) 7: Couche Application 5: Couche Session 4: Couche Transport 3: Couche Réseau 2: Couche Liaison 1: Couche Physique 6: Couche Présentation Quel type de communication? Service offert (FTP, HTTP, DNS, SMTP, …) Sous quelle forme? Codage des informations, type compression, … Qui est le destinataire? Gestion connexions entre 2 applications, synchronisation Où est le destinataire? Assemblage, contrôle de flux, reprise sur perte… Quel route faut-il prendre? Adressage, routage, contrôle de flux, … Quelles sont les caractéristiques du réseau? Transport de ‘trames’ et contrôle d’erreurs Quel est le support physique? Transport de l’information comme suite de bits Support de transmission
  • 4. ©Souheila Bouam 2008 4 © Dr Souheila BOUAM 2020 Le modèle de référence TCP/IP TCP, UDP 4: Couche Application 3: Couche Transport 2: Couche Réseau 1: Couche Liens Telnet, Rlogin, FTP, HTTP, DNS, SMTP, POP3, … IP, ICMP, IGMP Drivers et cartes d’interfaces Support de transmission 1`: Couche Liaison 1: Couche Physique
  • 5. ©Souheila Bouam 2008 5 © Dr Souheila BOUAM 2020 Support de transmission 5: Couche Application 4: Couche TCP 3: Couche IP 2: Couche Liaison 1: Couche Physique 5: Couche Application 4: Couche TCP 3: Couche IP 2: Couche Liaison 1: Couche Physique 3: Couche IP 2: Couche Liaison 1: Couche Physique  Couche N vers Couche N-1: ajout d’un champ d’informations : @source/@destination, contrôle d’erreur, taille paquet, N° ACK, …  Protocole N: règle nécessaire au Service N  Service de la Couche N: offert à la Couche N+1 Routeur Emetteur Récepteur
  • 6. ©Souheila Bouam 2008 6 © Dr Souheila BOUAM 2020 Rappels Définition et besoins de la QoS Paramètres de la QoS Applications Multimédia Routage Multicast Contrôle de trafic et Qualité de service (QoS) Réseaux VPN Sécurité dans les réseaux informatiques
  • 7. ©Souheila Bouam 2008 7 © Dr Souheila BOUAM 2020 QoS (Quality of Service): Qualité de Service « La Qualité de Service est l’effet collectif des performances d’un service qui détermine le degré de satisfaction de l’utilisateur du service » Recommandation E-800 de l’IUT Besoin de QoS  Une solution radicale est le surdimensionnement: offrir le max de QoS disponible à toutes les applications Gaspillage des ressources  La satisfaction de l’utilisateur détermine la QoS requise pour chaque application. Cette satisfaction n’est pas forcément optimale. Définition et besoins de la QoS
  • 8. ©Souheila Bouam 2008 8 © Dr Souheila BOUAM 2020 Rappels Définition et besoins de la QoS Paramètres de la QoS Applications Multimédia Routage Multicast Contrôle de trafic et Qualité de service (QoS) Réseaux VPN Sécurité dans les réseaux informatiques
  • 9. ©Souheila Bouam 2008 9 © Dr Souheila BOUAM 2020 En relation directe avec les Propriétés d’un réseau  Le Débit (Throughput ou bitrate?) « Le débit réel (throughput) d’un flux est défini comme le nombre de bits effectivement reçus pendant un intervalle de temps, divisé par la longueur de l’intervalle » « Le débit théorique (bitrate) dépend de la bande passante du support utilisé. Il représente la capacité de transmission maximale du canal utilisé, par unité de temps » Remarque • La formule de Nyquist donne le débit théorique et la formule de Shannon donne le débit réel d’un canal de transmission (se référencer au cours de 3ème année Licence) • Débit réel ≤ Débit théorique
  • 10. ©Souheila Bouam 2008 10 © Dr Souheila BOUAM 2020  Le Délai (Delay) « Le délai de transit d’un paquet à travers un réseau complet est donné par le temps entre l’émission du premier bit du paquet par la source et la réception du dernier bit du paquet par la destination » RFC 2679 Paquet perdu → Délai = ∞
  • 11. ©Souheila Bouam 2008 11 © Dr Souheila BOUAM 2020  Types de délais  délai de traitement Calculs et traitements au niveau des nœuds (calcul CRC, routage, …) * De l’ordre de microsecondes  délai d’attente Si la ligne de sortie est occupée, le paquet doit attendre dans un tampon * De l’ordre de 1 – 100 ms  délai d’émission Temps nécessaire pour placer la totalité des bits d’un paquet sur la ligne * D émission = Taille du paquet/Débit  délai de propagation Délai du signal physique entre l’émetteur et le récepteur (dépend de la vitesse de propagation du signal)
  • 12. ©Souheila Bouam 2008 12 © Dr Souheila BOUAM 2020  Concept de Variation de délai « La variation de délai de transit est définie pour une paire de paquets P1 et P2. Elle est donnée par la différence des délais de transit des deux paquets: Variation délai (P1,P2)= Délai (P2) – Délai (P1) » RFC 3393 Remarque • Peut être positive ou négative • P1 ou P2 perdu → variation de délai = ∞ « Considérons n mesures du délai de transit Délai1,….., Délain. La variation maximale absolue du délai de transit est appelée Gigue » - la Gigue est un paramètre sensible dans le cas des applications temps réel, le streaming, … - voir RFC 1889 décrivant RTP/RTCP (Realtime Transport Protocol) / (Realtime Transport Control Protocol) où une formule de calcul de la gigue est donnée  La Gigue (Jitter)
  • 13. ©Souheila Bouam 2008 13 © Dr Souheila BOUAM 2020 Taux de perte (packet loss ratio) « Soit T un intervalle de temps T = [t1, t2] et S = {P1, . . . , Pn} la séquence des paquets émis pendant l'intervalle T. Un paquet est considéré comme correctement reçu, s'il arrive sans erreurs et après un délai de transit maximum Délaimax défini. Le taux de perte, mesuré sur l'intervalle T, est défini comme le rapport entre le nombre de paquets envoyés dans l'intervalle T et le nombre de paquets correctement reçus. » RFC 2680 Remarque • Le système doit tenter de différentier un paquet perdu d’un paquet lent suivant différents mécanismes « C’est tout simplement le rapport du nombre de bits erronés au nombre total de bits transmis » - Ce paramètre dépend énormément de la qualité du signal, des perturbations externes, … Taux d’erreur binaire (BER: Bit Error Rate)
  • 14. ©Souheila Bouam 2008 14 © Dr Souheila BOUAM 2020 Récap Propriétés d’un réseau  Débit (throughput) s≈ bande passante  Délai (delay) : de bout en bout  Taux de perte (Packet Loss): taux de paquets perdus  Gigue (Jitter) : différence entre délai Max et délai Min  Niveau sécurité: confidentialité, disponibilité, intégrité, authentification,… QoS (Quality of Service): Qualité de Service  Contrat de garantie, essentiellement, des propriétés précédentes pour une communication  Les besoins diffèrent selon le type d’application (temps réel: délai limité, sensible à l’écoute: sécurité, …)