Pseudowire TDM - connectdata.fr 2010/15620_Ch-7.pdf · DSLAM xDSL n x E1/T1 ETH LA-110 xDSL...
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172 RAD Data Communications Catalogue 2010
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 œuvre, 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 110 000 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 174-181) 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 182-183) 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 184).
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.
Pseudowire TDM
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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.
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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 les
entreprises
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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120 téléphones analogiqueset plus...
4 x FXS/FXO/E&M/BRI
IPmux-1E
Megaplexavec ML-IP
IPmux-216
IPmux-216
IPmux-24
8 ou 16 x E1/T1
2 x ports FE ou GbE
16 x E1/T1, 2 x E3/T3,2 x CT3/STS-1
6 x FE
1, 2 or 4 x E1/T1 ou1 x données série
2 x ports FE ou GbE
RADview-SC/TDMoIP
Réseau àcommutationde paquetsmétropolitain
Gmux-2000
IPmux-216
6 x FE
ADM
ADM
ADM
SDH/SONET
16 x E1/T12 x E3/T32 x CT-3
196 x E1/T12 x STM-1/OC-3
GbE
FE
RTC
n x E1/T1
Cœur deréseau
ETH/IP/MPLS
Gmux-2000
n x E1/T1 ouT3 can. ouSTM-1/OC-3 can.
GbE
RTC
InfrastructureHFC câble Modem
câble
Sans filfixe
IPmux-2L
Série
n x E1/T1
ETHIPmux-216
ETH
n x E1/T1
ETHIPmux-24
ETH surcâble
FE/GbE ou fibre
Modem
n x E1/T1
ETHIPmux-24
FE/GbE
DSLAM
xDSL
n x E1/T1
ETHLA-110
xDSL
Extension des services sur accès PSN
Services E1/T1, E3/T3 et Ethernet sur PSN
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IPmux-24Passerelle d’accès pseudowire TDM
La passerelle d’accès pseudowire TDM IPmux-24
achemine de façon transparente les signaux E1
ou T1 tramés ou non tramés, les flux de
données de type HDLC et le trafic LAN sur des
réseaux à commutation de paquets, via des
liaisons composites Fast Ethernet ou Gigabit
Ethernet cuivre ou fibre.
Le design compact, la facilité d’installation et les
fonctionnalités avancées de gestion du trafic de
l’IPmux-24 permettent aux opérateurs d’étendre
leurs services des dorsales traditionnelles sur les
nouveaux réseaux à commutation de paquets,
sans affecter l’expérience du client ou remplacer
l’équipement de l’utilisateur final. Il permet
également aux fournisseurs de services d’ajouter
des services ligne louée traditionnels à leur
gamme de niveau 2 et aux entreprises de
réduire leurs dépenses informatiques au niveau
de la connectivité RTC et de la communication
inter-agences. Il aide en outre les opérateurs
cellulaires dans la migration de leurs services
vers le transport à commutation de paquets,
plus économique.
Fonctionnalité pseudowire avancée
Intégrant la nouvelle génération de processeurs
ASIC de RAD, l’IPmux-24 bénéficie d’une
meilleure performance pseudowire avec délai de
traitement minimal, incluant le support de tous
les modes d’émulation de circuit TDM standard,
tels que TDMoIP, CESoPSN, SAToP, HDLCoPSN et
CESoEth (MEF-8). Offrant une capacité
pseudowire de 64 circuits, l’IPmux-24 permet
d’affecter à chaque intervalle de temps une
connexion pseudowire configurée séparément,
et donc de gérer simultanément plusieurs types
de PW. En concentrant les groupages de niveau
DS0, l’IPmux-24 permet également une
utilisation efficace des ports TDM onéreux.
Récupération d’horloge et timing
L’IPmux-24 assure la précision de timing de bout
en bout pour les services en temps réel sur des
réseaux à commutation de paquets non
déterministes. Doté de fonctionnalités de
récupération d’horloge adaptative (ACR,
Adaptive Clock Recovery) par port, un IPmux-24
distant peut régénérer avec précision une
• Etend les services TDM, HDLC et Ethernet sur le transport de paquets
• Jusqu’à quatre ports utilisateur TDM E1/T1
• Trois interfaces Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet fibre ou cuivre de type SFP
• ASIC pseudowire TDM multi-standard : TDMoIP, CESoPSN, SAToP, HDLCoPSN, CESoEth
• Support d’anneau Ethernet avectemps de commutation de 50 ms
• Récupération d’horloge haute précision pour trafic cellulaire 2G/3G sur PSN
• QoS selon 802.1p, ToS/DSCP, EXP
• Liaison Ethernet et redondance pseudowire TDM
• Certifié MEF-9 et MEF-14 pour les services EPL
Site central
Réseau àcommutationde paquets
Site distant
IPmux-24
4 x E1/T1
NMS
Gmux-2000IPmux-216
Site distant
4 x E1/T1
IPmux-24
FastEthernet
GbE
196 x E1/T17 x T3 can.
6 x STM-1/OC-3 can.
CO/POP
Commutateurtéléphonique
RTC
Fibre Fibre
IPmux-24
ETH
Fibre
IPmux-24
Gmux-2000IPmux-216
4 x E1/T1
196 x E1/T17 x T3 can.
6 x STM-1/OC-3 can.
ETH
4 x E1/T1
ETH
4 x E1/T1
IPmux-24
Extension E1/T1 sur réseau à commutation de paquets
Application en chaîne
Pour les dernières mises à jour, visitez www.rad.com
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transmission d’horloge originale dans diverses
conditions de charge du réseau. L’IPmux-24 est
conforme aux exigences d’UIT-T G.823/G.824 en
matière d’interface de synchronisation et de
trafic ainsi qu’aux scénarios définis par G.8261,
en fournissant une latence faible, en atténuant
les variations de délais et en permettant la
résilience des services. Un tel niveau de
précision des attributs d’horloge fournit un
niveau de précision des fréquences de 16 ppb,
garantissant ainsi le fonctionnement sans heurts
de l’équipement cellulaire 2G et 3G sur les PSN.
Fonctionnalités VLAN et QoS Ethernet
L’IPmux-24 comprend un pont Ethernet interne, fonctionnant en mode VLAN informé
(VLAN-aware) ou VLAN non informé
(VLAN-unaware). Il gère le tagging VLAN selon
IEEE 802.1Q et l’empilage VLAN (Q-in-Q), qui
permettent la séparation du trafic entre
différents utilisateurs ou services. Gérant le
provisioning de lignes EPL (Ethernet Private
Line), l’IPmux-24 propose également des
fonctionnalités avancées d’ingénierie trafic et de
limitation du débit CIR/CBS, permettant ainsi aux
fournisseurs de services d’ajuster de façon
granulaire la bande passante aux exigences en
termes de capacité. L’imposition du SLA et les
garanties de QoS sont gérées par quatre files
d’attente de priorité stricte, classées par tags
VLAN, par bits 802.1p de port, IP Precedence ou
bits ToS/DSCP.
OAM et diagnostics
L’IPmux-24 intègre un mécanisme OAM
pseudowire qui permet la supervision de bout
en bout de la liaison pseudowire, en effectuant
une vérification de la connectivité et des
mesures du temps de propagation aller-retour,
et en empêchant les erreurs de configuration
pseudowire. Les tests de bouclage peuvent être
activés à distance, tandis que les statistiques de
condition du réseau pour les couches LAN et IP
sont également supervisées et enregistrées par
l’unité. Les paramètres de supervision des
performances incluent la perte de paquets, le
décalage des paquets et la variation du délai
des paquets.
Administration et sécurité Service Center
L’IPmux-24 offre des fonctionnalités
d’administration flexibles, incluant l’administration
locale via un terminal ASCII (RS-232).
L’administration distante peut en outre être
réalisée intrabande ou hors bande, en utilisant les
ports réseau ou utilisateur, tout en préservant la
séparation entre le trafic d’administration et
utilisateur via l’utilisation de VLAN. Des outils
FCAPS (Fault, Configuration, Administration,
Performance, Security (Défauts, Configuration,
Administration, Performances, Sécurité)), de
provisioning de services et de diagnostic sont
fournis via une interface utilisateur SNMP par
RADview-SC/TDMoIP, le système d’administration
de réseau de RAD.
L’IPmux-24 gère également divers protocoles
d’accès, et notamment Telnet, SNMP, serveur Web et TFTP. Les fonctions de sécurité intégrées
incluent Secure Shell (SSH), SSL (Secure Socket
Layer) Web, SNMPv3 et RADIUS.
BTS
2 x E1/T1
AnneauGbE
IPNode B
FE/GbE
BTSIPNode B
2 x E1/T1FE/GbE
IPmux-24
IPmux-24
IPmux-24
Site central
BSC
Commutateurmobile
Gmux-2000
PSN
CommutateurEthernet
RNC
196 x E1/T17 x T3 can.
6 x STM-1/OC-3 can.
GbECommutateur
Ethernet
Application de transport cellulaire sur un anneau Ethernet
IPmux-24, boîtier métallique
176 RAD Data Communications Catalogue 2010
IPmux-216Passerelle d’accès pseudowire TDM
• Etend les services TDM, HDLC et Ethernet sur le transport de paquets
• Huit ou 16 ports utilisateur TDM E1/T1
• Trois interfaces Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet fibre ou cuivre de type SFP
• ASIC pseudowire TDM multi-standard : TDMoIP, CESoPSN, SAToP, HDLCoPSN, CESoEth
• Support d’anneau Ethernet avec temps de commutation de 50 ms
• Récupération d’horloge haute précision pour trafic cellulaire 2G/3G sur PSN
• QoS selon 802.1p, ToS/DSCP, EXP
• Liaison Ethernet et redondance pseudowire
dans la migration de leurs services vers le
transport à commutation de paquets, plus
économique. Le nombre élevé de ports de
l’IPmux-216 en fait une solution idéale pour les
POP centraux ainsi que pour les fournisseurs de
transport qui desservent plusieurs opérateurs
mobiles depuis des tours partagées.
Fonctionnalité pseudowire avancée
Intégrant la nouvelle génération de processeurs
ASIC de RAD, l’IPmux-216 bénéficie d’une
meilleure performance pseudowire avec délai de
traitement minimal, incluant le support de tous
les modes d’émulation de circuit TDM standard,
tels que TDMoIP, CESoPSN, SAToP, HDLCoPSN et
CESoEth (MEF-8). Offrant une capacité
pseudowire de 256 circuits, l’IPmux-216 permet
d’affecter à chaque intervalle de temps une
connexion pseudowire configurée séparément,
et donc de gérer simultanément plusieurs types
de PW. En concentrant les groupages de niveau
DS0, l’IPmux-216 permet également une
utilisation efficace des ports TDM onéreux.
Récupération d’horloge et timing
L’IPmux-216 assure la précision de timing de
bout en bout pour les services en temps réel
sur des réseaux à commutation de paquets non
déterministes. Doté de fonctionnalités de
récupération d’horloge adaptative (ACR,
Adaptive Clock Recovery), un IPmux-216 distant
peut régénérer avec précision une transmission
d’horloge originale dans diverses conditions de
charge du réseau. L’IPmux-216 est conforme aux
exigences d’UIT-T G.823/G.824 en matière
d’interface de synchronisation et de trafic ainsi
qu’aux scénarios définis par G.8261, en
fournissant une latence faible, en atténuant les
variations de délais et en permettant la
résilience des services. Un tel niveau de
précision des attributs d’horloge fournit un
niveau de précision des fréquences de 16 ppb,
garantissant ainsi le fonctionnement sans heurts
de l’équipement cellulaire 2G et 3G sur les PSN.
Fonctionnalités VLAN et QoS Ethernet
L’IPmux-216 comprend un pont Ethernet interne, fonctionnant en mode VLAN informé
(VLAN-aware) ou VLAN non informé
(VLAN-unaware). L’empilage VLAN permet la
séparation du trafic entre différents utilisateurs
ou services. Gérant le provisioning de lignes EPL
(Ethernet Private Line), l’IPmux-216 propose
également des fonctionnalités avancées
d’ingénierie trafic et de limitation du débit
CIR/CBS, permettant ainsi aux fournisseurs de
services d’ajuster de façon granulaire la bande
passante aux exigences en termes de capacité.
L’imposition du SLA et les garanties de QoS sont
gérées par quatre files d’attente de priorité
stricte, classées par tags VLAN, par bits 802.1p
de port, IP Precedence ou bits ToS/DSCP.
OAM et diagnostics
L’IPmux-216 intègre un mécanisme OAM
pseudowire qui permet la supervision de bout
en bout de la liaison pseudowire, en effectuant
une vérification de la connectivité et des
mesures du temps de propagation aller-retour,
et en empêchant les erreurs de configuration
pseudowire. Les tests de bouclage peuvent être
activés à distance, tandis que les statistiques de
condition du réseau pour les couches LAN et IP
sont également supervisées et enregistrées par
l’unité. Les paramètres de supervision des
performances incluent la perte de paquets, le
décalage des paquets et la variation du délai
des paquets.
Administration et sécurité Service Center
L’IPmux-216 offre des fonctionnalités
d’administration flexibles, incluant l’administration locale via un terminal ASCII
(RS-232). L’administration distante peut en
outre être réalisée intrabande ou hors bande,
en utilisant les ports réseau ou utilisateur, tout
en préservant la séparation entre le trafic
d’administration et utilisateur via l’utilisation de
VLAN. Des outils FCAPS (Fault, Configuration,
Administration, Performance, Security (Défauts,
Configuration, Administration, Performances,
Sécurité)), de provisioning de services et de
diagnostic sont fournis via une interface
utilisateur SNMP par RADview-SC/TDMoIP, le
système d’administration de réseau de RAD.
L’IPmux-216 gère également divers protocoles
d’accès, et notamment Telnet, SNMP, serveur
Web et TFTP. Les fonctions de sécurité intégrées
incluent Secure Shell (SSH), SSL (Secure Socket
Layer) Web, SNMPv3 et RADIUS.
Pour les dernières mises à jour, visitez www.rad.com
La passerelle d’accès pseudowire TDM IPmux-216
achemine de façon transparente les signaux E1 ou
T1 tramés ou non tramés, les flux de données de
type HDLC et le trafic LAN sur des réseaux à
commutation de paquets, via des liaisons
composites Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet
cuivre ou fibre.
Le design compact, la facilité d’installation et les
fonctionnalités avancées de gestion du trafic de
l’IPmux-216 permettent aux opérateurs d’étendre
leurs services des dorsales traditionnelles sur les
nouveaux réseaux à commutation de paquets,
sans affecter l’expérience du client ou remplacer
l’équipement de l’utilisateur final. Il permet
également aux fournisseurs de services d’ajouter
des services ligne louée traditionnels à leur
gamme de niveau 2 et aux entreprises de réduire
leurs dépenses informatiques au niveau de la
connectivité RTC et de la communication inter-
agences. Il aide en outre les opérateurs cellulaires
Site central
Réseau àcommutationde paquets
196 x E1/T17 x T3 can.
6 x STM-1/OC-3 can.
Site distant
IPmux-216
8 x E1/T1
NMS
Gmux-2000
Site distant
16 x E1/T1
FE
GbE
IPmux-216
Extension E1/T1 sur réseau à commutation de paquets
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7177RAD Data Communications Catalogue 2010
CO/POP
Commutateurtéléphonique
RTC
Fibre Fibre
Ethernet
IPmux-216
Ethernet
Fibre
IPmux-216
Ethernet
16 x E1/T1
n x E1/T17 x T3 can.
6 x STM-1/OC-3 can.
Gmux-2000IPmux-216
8 x E1/T1 8 x E1/T1
IPmux-216
Réseau àcommutationde paquets
Unité avecinterface
série
V.35, V.36,RS-232,RS-530,
X.21
Unité avecinterface
série
V.35, V.36,RS-232,RS-530,
X.21
RéseauE1
IPmux-216
n x E1
FCD-E1
FCD-E1
V.35,RS-449,RS-232,RS-530,
X.21
V.35,RS-449,RS-232,RS-530,
X.21
E1
E1
FastEthernet
GbE
IPmux-2L
IPmux-2L
Site central
BSC
Commutateurmobile
IPmux-216
BTS
2 x E1/T1
IPmux-216
IPmux-216
Gmux-2000IPmux-216
AnneauEthernet
IPNode B
FE/GbE
BTSIPNode B
2 x E1/T1FE/GbE
PSN
CommutateurEthernet
RNC
196 x E1/T17 x T3 can.
6 x STM-1/OC-3 can.
CommutateurEthernet
Application en chaîne
Communications de données série sur un réseau à commutation de paquets
Application de transport cellulaire sur un anneau Ethernet
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NT
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178 RAD Data Communications Catalogue 2010
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NT
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Timing pseudowire
Les IPmux-2L et IPmux-4L gèrent diverses options d’horloge pour assurer la synchronisation comme toute unité TDM standard. Cela inclut le rebouclage d’horloge, la source d’horloge externe ou interne, en utilisant l’oscillateur interne de l’unité.
Les unités peuvent également récupérer l’horloge d’origine de façon très précise, en utilisant la récupération d’horloge adaptative par port. Elles sont conformes au masque de l’interface du trafic G.823 et offrent une précision des fréquences pouvant aller jusqu’à 100 ppb (parties par milliard).
Fonctionnalités Ethernet
Les IPmux-2L et IPmux-4L comportent un commutateur Ethernet doté de trois ports Ethernet, l’un d’eux faisant office d’interface réseau et les deux autres étant utilisés pour le trafic. Les attributs Ethernet gérés incluent l’appartenance au VLAN basée sur les ports et le tagging VLAN, ainsi que l’empilage VLAN (Q-in-Q). Les unités gèrent en outre la limitation de débit basée sur les ports, permettant ainsi l’adaptation de la bande passante totale transmise aux limites du moyen de transport. Les fonctionnalités de QoS Ethernet incluent quatre files d’attente de priorité, planifiées par file d’attente de priorité stricte (SP, Strict Priority) ou file d’attente équitable pondérée (WFQ, Weighted Fair Queue). Le trafic est classé en fonction de IP Precedence, 802.1p, DSCP ou par priorité par défaut des ports.
Administration EMS
Les IPmux-2L and IPmux-4L offrent des fonctionnalités d’administration flexibles, incluant l’administration locale via un terminal ASCII (RS-232). L’administration distante peut en outre être réalisée intrabande ou hors bande, en utilisant les ports réseau ou utilisateur, tout en préservant la séparation entre le trafic d’administration et utilisateur via l’utilisation de VLAN. Des outils FCAPS (Fault, Configuration, Administration, Performance, Security (Défauts, Configuration, Administration, Performances, Sécurité)) et de diagnostic sont fournis via une interface utilisateur SNMP par RADview-EMS, le système d’administration d’éléments de classe opérateur de RAD.
Les unités gèrent également divers protocoles d’accès, et notamment Telnet, SNMP, serveur
Web et TFTP.
IPmux-2L IPmux-4L
Ports utilisateur :
E1 1 ou 2 4
Fast Ethernet 1 ou 2 1 ou 2 (10/100BaseT et 100BaseFX)
Données série 1 n x 64 en option
Ports réseau :
Fast Ethernet 1 1 (UTP ou SFP)
IPmux-2L, IPmux-4LPasserelles d’accès pseudowire TDM
• Fournissent des services Ethernet et TDM sur fibre et des réseaux à commutation de paquets (PSN)
• Un, deux ou quatre ports utilisateur E1
• Port de données série en option (IPmux-2L)
• Un port Fast Ethernet SFP deux UTP
• ASIC pseudowire TDM multi-standard : TDMoIP, CESoPSN, SAToP
• Support QoS avec quatre files d’attente de priorité
• OAM pseudowire
• Performance de la gigue et du dérapage selon UIT-T G.823
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Siège social
Réseau àcommutationde paquets
n x E1
CommutateurEthernet
Site B
Jusqu'à 4 x E1100BaseFX
IPmux-2L/IPmux-4L
IPmux-216
LAN
LANETH
PBX
LANETH
Site A
Jusqu'à 4 x E1
IPmux-2L/IPmux-4L
LANETH
PBX
LANETH
100BaseFX
ETH
Les IPmux-2L et IPmux-4L sont despasserelles d’accès pseudowire TDM compétitives en termes de coûts, convergeant les flux E1 tramés ou non tramés ainsi que le trafic LAN utilisateur sur les réseaux fibre noire, IP, MPLS ou Ethernet. L’IPmux-2L gère également l’acheminement de données série sur PSN pour le trafic X.21, V.35, V.36/RS-449, RS-530/RS-422 et V.24/RS-232. Ces unités représentent une solution idéale pour un accès RTC économique et une jonction TDM sur l’accès par paquets radio et câblé. Leur important support pseudowire TDM permet aux entreprises et services publics de tirer profit des nouveaux réseaux à commutation de paquets pour le transport de services traditionnels, sans avoir à remplacer leur équipement existant ou sans que cela affecte la qualité du service.
Fonctionnalité pseudowire avancée
Intégrant la nouvelle génération de processeurs ASIC de RAD, les IPmux-2L et IPmux-4L offrent une performance pseudowire améliorée avec délai de traitement minimal, incluant le support de tous les modes d’émulation de circuit TDM standard, à savoir TDMoIP, CESoPSN et SAToP. Offrant une capacité pseudowire de 63 circuits (IPmux-2L) ou de 64 circuits (IPmux-4L), les unités gèrent les connexions pseudowire configurées individuellement dans la granularité des intervalles de temps, et gèrent donc simultanément plusieurs types de PW. En concentrant les groupages E1 dans la granularité des intervalles de temps, les IPmux-2L and IPmux-4L permettent également une utilisation efficace des ports TDM. La taille configurable des paquets équilibre le délai et le débit PSN tandis qu’un buffer de gigue compense la variation de délai des paquets (gigue) jusqu’à 200 ms dans le réseau.
Communications multiservices d’entreprise sur un réseau PSN
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NOUVEAU
?
Oui ! Nous utilisons les passerelles pseudowire TDM de RADRAD Data Communications propose une gamme complète de
passerelles pseudowire pour acheminer des services TDM, voix
compressée et Ethernet sur IP, Ethernet et MPLS :
• Services ligne louée sur IP/MPLS
• Ligne privée sur services LAN transparents/Ethernet
métropolitain
• Transport cellulaire sur Gigabit Ethernet/IP/MPLS
• Services voix centralisés sur des réseaux à commutation de
paquets
• E1/T1, E3/T3 et STM-1/OC-3 sur Gigabit Ethernet
Gmux-2000Passerelle pseudowire pour central téléphonique
Permettre la migration des services traditionnels sur PSN
Votre stratégie NGN inclut-elle une
réseaux àcommutation de
paquets
migration traditionnelle sur les
Courriel : [email protected] www.rad.com The Access Company
180 RAD Data Communications Catalogue 2010
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Fonctionnalités de QoS Ethernet
L’IPmux-1E répond à la demande croissante, de
la part des clients professionnels, de services
LAN transparents tels que l’interconnexion
LAN/LAN et la connectivité Ethernet aux
fournisseurs de services. Les fonctionnalités de
QoS améliorées permettent d’adapter la bande
passante au moyen de transport. Les utilisateurs
peuvent configurer les valeurs ToS ou DiffServ
des paquets TDMoIP sortants, pour s’assurer
qu’ils reçoivent la priorité requise par les
commutateurs et routeurs du réseau. Des tags
ID VLAN dédiés sont en outre affectés aux
trames TDMoIP, pour séparer le trafic
d’administration et utilisateur ainsi que pour
filtrer le trafic utilisateur.
Extension de circuit TDM
La passerelle TDMoIP peut se connecter à toute
unité utilisateur via une interface E1/T1
standard. Elle offre également la connectivité
pour canaux BRI RNIS S0 ou quatre canaux voix
analogiques avec, en option, annulation d’écho
d’interférence (jusqu’à un E1/T1 complet) pour
les cas où un long délai de bout en bout
provoque des échos, comme dans des
applications satellite. Cette unité gère la
détection et l’insertion d’alarmes en même
temps que des statistiques d’erreurs, des
statistiques SES/UAS, des alarmes de couche
physique LOS/AIS et tests de boucle distante/
locale. Elle gère les alarmes E1/T1 standard et
de bout en bout.
Interfaces
L’IPmux-1E présente les interfaces suivantes :
• Options de port utilisateur TDM :
– Port E1/T1 standard avec annuleur d’écho
– Quatre ports analogiques (FXS/FXO/E&M)
avec en option annuleur d’écho
– Quatre ports BRI RNIS S0
• Une liaison composite Ethernet avec interface
10/100BaseT ou 100BaseFX
• En option, port utilisateur Ethernet avec
interface 10/100BaseT pour connectivité LAN
Administration Service Center
L’IPmux-1E offre des fonctionnalités
d’administration flexibles, incluant
l’administration locale via un terminal ASCII
(RS-232). L’administration distante peut en
outre être réalisée intrabande ou hors bande,
en utilisant les ports réseau ou utilisateur, tout
en préservant la séparation entre le trafic
d’administration et utilisateur via l’utilisation de
VLAN. Des outils FCAPS (Fault, Configuration,
Administration, Performance, Security (Défauts,
Configuration, Administration, Performances,
Sécurité)), de provisioning de services et de
diagnostic sont fournis via une interface
utilisateur SNMP par RADview-SC/TDMoIP, le
système d’administration de réseau de RAD.
L’IPmux-1E gère également divers protocoles
d’accès, et notamment Telnet, SNMP, serveur
Web et TFTP.
IPmux-1EPasserelle d’accès pseudowire TDM
• Services TDM sur réseaux Ethernet, IP ou MPLS
• Ports utilisateur analogiques, BRI RNIS et E1/T1 avec annulation d’écho
• Pontage LAN transparent sur réseaux à commutation de paquets
• Interfaces liaison composite Fast Ethernet fibre et cuivre
• Support QoS
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Passerelle TDMoIP compacte pour les locaux du client
La passerelle IPmux-1E de RAD réduit les dépenses
d’exploitation en offrant pratiquement tous les
services TDM, données et LAN sur des réseaux IP/
Ethernet/MPLS, tout en donnant priorité au trafic
TDMoIP sur la liaison réseau. Les utilisateurs finaux
continuent à recevoir les services habituels, tandis
que les opérateurs et fournisseurs de services
maintiennent le revenu que procurent les services
traditionnels. La taille compacte, la facilité
d’installation et le support de multiples services
traditionnels et Ethernet et IP de prochaine
génération, le destinent tout particulièrement aux
PME.
ML-IP
Megaplex-2100
IPmux-24
E1/T1
IPmux-216
n x E1/T1
Commutateurtéléphonique
IPmux-1E
Jusqu'à 4téléphonesanalogiques
CommutateurRNIS
Réseau àcommutationde paquets
Extension analogique sur réseau à commutation de paquets, concentrant le trafic à n x E1/T1 au site central
7181RAD Data Communications Catalogue 2010
• Passerelle haute densité économique étendant les services TDM sur des réseaux à commutation de paquets
• Agrège jusqu’à 32 passerelles côté client sur des liaisons Fast Ethernet
• Fournit un accès PSN et SDH sur des liaisons composites Gigabit Ethernet et STM-1 canalisé
• Support pseudowire standard basé sur ASIC
• QoS avec quatre files d’attente de priorité
• Jusqu’à quatre ports GbE en groupe d’agrégation de liaisons conformément à 802.3ad ; support APS SDH (1+1)
• Alimentation et ventilateurs redondants
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7181
POP/Central téléphonique
IPmux-155L
IPmux-2L
ETH
E1
PBX
FE
FE
IPmux-2L
ETH
E1
PBX
Fibre
Fibre
4 x GbE
1+1 STM-1 can.
Réseau àcommutationde paquets
SDH
Terminaison pseudowire et agrégation du transport IPmux pour le trafic E1
et Ethernet sur fibre
IPmuxPBX
E1FE
SDH
IPmux-155L
1+1STM-1 can. Réseau
IPGbE
IPmuxPBX
E1FE
Agrégation IPmux distante et terminaison pseudowire sur PSN
IPmux-155LPasserelle d’accès pseudowire pour site de hub
L’IPmux-155L est un agrégateur d’accès compétitif au niveau des coûts, acheminant des pseudowires TDM et du trafic LAN utilisateur vers des réseaux à commutation de paquets. Il fonctionne en outre en tant qu’unité de terminaison pseudowire, envoyant des groupages TDM vers des dorsales SDH et du trafic Ethernet vers des réseaux à commutation de paquets.
Fonctionnant en face de CPE, tels que l’IPmux-2L, il permet aux entreprises de remplacer les lignes louées onéreuses par un transport de paquets rentable, et offre une solution idéale pour un accès RTC et un transport PBX économiques.
L’IPmux-155L comprend un commutateur Ethernet sans blocage et à vitesse filaire. Sa haute capacité comprend les interfaces suivantes :• 32 ports Fast Ethernet fibre ou cuivre• Quatre ports Gigabit Ethernet fibre ou cuivre• Ports STM-1 1+1
Fonctionnalité pseudowire avancée
Intégrant la nouvelle génération de processeurs ASIC de RAD, l’IPmux-155L bénéficie d’une performance pseudowire améliorée avec délai de traitement minimal, incluant le support du mode d’émulation SAToP standard. Cela permet d’étendre les services TDM des dorsales traditionnelles sur les nouveaux réseaux à commutation de paquets sans affecter la qualité ou l’expérience du client. L’IPmux-155L gère la configuration distincte de 63 connexions pseudowire maximum. La taille configurable des paquets équilibre le délai et le débit PSN tandis qu’un buffer de gigue compense la variation de délai des paquets (gigue) jusqu’à 200 ms dans le réseau.
Timing et synchronisation
L’IPmux-155L gère diverses options d’horloge pour assurer la synchronisation comme toute unité TDM standard. Cela inclut le rebouclage d’horloge, la source d’horloge externe ou l’horloge interne, en utilisant l’oscillateur de l’unité.
L’IPmux-155L peut également récupérer l’horloge d’origine de façon très précise, en utilisant la récupération d’horloge adaptative (ACR). Les fonctionnalités d’horloge incluent en outre le maintien et la commutation sans à-coups.
Fonctionnalités Ethernet
Les attributs Ethernet de l’IPmux-155L incluent l’appartenance au VLAN basée sur les ports et le tagging VLAN, ainsi que l’empilage VLAN (Q-in-Q). Il gère en outre la limitation de débit basée sur les ports, par CIR (Committed Information Rate) et CBS (Committed Burst Size) granulaires, permettant ainsi l’adaptation de la bande passante totale transmise aux limites du moyen de transport.
Les fonctionnalités de QoS Ethernet incluent quatre files d’attente de priorité, planifiées par un mécanisme WWR (Weighted Round Robin). Le trafic est classé en fonction de ToS/DiffServ, DSCP, 802.1p ou par priorité par défaut des ports.
OAM et diagnostics
L’IPmux-155L intègre un mécanisme OAM pseudowire qui permet la supervision de bout en bout de la liaison pseudowire. Les tests de bouclage peuvent être activés, tandis que les statistiques de condition du réseau pour les couches LAN et IP sont également supervisées et enregistrées par l’unité.
Les paramètres de supervision des performances incluent la perte de paquets, le décalage des paquets et la variation du délai des paquets.
Administration EMS
L’IPmux-155L offre des fonctionnalités d’administration flexibles, incluant l’administration locale via un terminal ASCII (RS-232). L’administration distante peut en outre être réalisée intrabande ou hors bande, en utilisant les ports réseau ou utilisateur, tout en préservant la séparation entre le trafic d’administration et utilisateur via l’utilisation de VLAN. Des outils FCAPS (Fault, Configuration, Administration, Performance, Security (Défauts, Configuration, Administration, Performances, Sécurité)) et de diagnostic sont fournis via
une interface utilisateur SNMP par RADview-EMS, le système d’administration d’éléments de classe opérateur de RAD.
L’IPmux-155L gère également divers protocoles d’accès, et notamment Telnet, SNMP, serveur Web et TFTP.
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Gmux-2000Passerelle d’accès pseudowire pour site de hub
Le Gmux-2000 est une passerelle d’accès
pseudowire modulaire économique, disposant
d’une haute capacité pour l’extension de
services SDH/SONET et PDH TDM sur des
réseaux IP, Ethernet et MPLS.
Intégrant les standards d’émulation pseudowire
TDMoIP, CESoPSN, SAToP et CESoEth (MEF-8) de
IETF, MFA Forum, UIT-T et MEF, le Gmux-2000
représente une solution idéale pour l’accès RTC,
ainsi que pour le transport mobile et PBX. Il
permet en outre l’acheminement transparent du
trafic HDLC traditionnel avec support HDLCoPSN.
Le Gmux-2000 est proposé avec différentes
interfaces, lui permettant de relayer et de
concentrer jusqu’à 196 liaisons E1/T1, sept T3
canalisé ou six STM-1/OC-3 canalisé sur deux
connexions réseau Gigabit Ethernet (GbE).
Le Gmux-2000 fonctionne en face des
passerelles pseudowire TDM IPmux de RAD, des
unités d’accès intégrées LA-110 ou des
multiplexeurs d’accès intégrés Megaplex, offrant
ainsi un accès pseudowire TDM de classe
opérateur et économique.
Modules
Le Gmux-2000 est un châssis hauteur 6U, montable dans un rack ETSI ou ANSI 19 pouces.
Il héberge les modules suivants :
• Jusqu’à deux modules liaison composite de
réseau PSN
• Deux modules de contrôle
• Trois modules d’alimentation CA ou CC
• Sept modules d’E/S (interfaces E1/T1, T3 can.
et STM-1/OC-3 can.)
• Un module de ventilation
Modules réseau Gigabit Ethernet, chacun
d’eux disposant d’une paire d’interfaces Gigabit
Ethernet (GbE) redondantes, gérant IEEE 802.3,
802.1Q (tagging VLAN), l’empilage VLAN
(Q-in-Q) et 802.1p (priorité/classe de service).
Modules pseudowire (PW) E1/T1 encapsulant
les flux de trafic E1/T1 pour transmission sur les
réseaux à commutation de paquets, via le
module réseau GbE. Les modules E1/T1
comprennent 28 interfaces E1 ou T1 externes
pour la connexion de ports E1/T1 individuels.
Modules PW STM-1/OC-3 effectuant le
multiplexage/démultiplexage SDH/SONET des
artères STM-1/OC-3 canalisées, en circuits E1/T1
internes, séparés. Jusqu’à 63 canaux internes E1
ou 84 T1 sont associés dans des flux VC-12 ou
VT1,5 vers ou depuis l’interface STM-1/OC-3
canalisée.
Chaque module d’interface STM-1/OC-3 offre
une paire de liaisons fibre optique UIT-T G.957, avec une redondance 1+1 selon la norme
UIT-T G.783.
Modules de compression vocale – Le
Gmux-2000 gère jusqu’à sept modules de
compression vocale compatibles avec la gamme
Vmux (voir Gmux-2000 à la page 156).
Modules de contrôle fournissant les interfaces
d’administration et SNMP et permettant la
configuration ainsi que le contrôle de tout le
système Gmux-2000.
• Passerelle haute densité étendantles services TDM sur des réseaux à commutation de paquets
• Transporte plusieurs liaisons E1/T1, T3 canalisé ou STM-1/OC-3 canalisé sur des liaisons composites Gigabit Ethernet
• ASIC pseudowire TDM multi-standard
• Matériel entièrement redondant, y compris tous les modules système et de service
• QoS selon 802.1p, ToS/DSCP ou EXP
• Tagging VLAN selon 802.1Q, empilage VLAN (Q-in-Q)
• OAM Ethernet selon 802.1ag et Y.1731
SDH/SONET
ADM
Gmux-2000
GbE
NMS
GbE
Gmux-2000
n x E1/T1RTC
ADM
ADM
n x E1/T1
n x E1/T1
Réseau àcommutationde paquets
196 x E1/T17 x T3 can.
6 x STM-1/OC-3 can.
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Extension de plusieurs troncs TDM sur un réseau
à commutation de paquets
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7183RAD Data Communications Catalogue 2010
7183
Chaque module de contrôle offre des interfaces
redondantes pour la connexion d’horloges de
station G.812 externes et pour les entrées/
sorties d’alarmes.
Les alimentations sont des modules
enfichables et permutables à chaud. On peut
installer jusqu’à trois modules CA ou CC pour le
partage de charge et la redondance. Un système
Gmux-2000 entièrement équipé a besoin de
deux modules.
Options de redondance
Les options de redondance suivantes sont gérées :• Redondance des ports GbE conformément à
802.3ad• Redondance des ports liaison double GbE • Redondance des modules GbE• Redondance des lignes 1+1 STM-1/OC-1
entre les ports du même module
• Redondance des modules STM-1/OC-3• Redondance pseudowire 1+1• Redondance n+1 pour VMX externe et
pseudowire E1/T1 avec les modules NPS-101
Administration et sécurité Service Center
Le Gmux-2000 offre des fonctionnalités
d’administration flexibles, incluant
l’administration locale via un terminal ASCII
(RS-232). L’administration distante peut en
outre être réalisée intrabande ou hors bande,
en utilisant un des ports réseau ou le port
d’administration dédié, tout en préservant la
séparation entre le trafic d’administration et
utilisateur via l’utilisation de VLAN. Des outils
FCAPS (Fault, Configuration, Administration,
Performance, Security (Défauts, Configuration,
Administration, Performances, Sécurité)), de
provisioning de services et de diagnostic sont
fournis via une interface utilisateur SNMP par
120 téléphones analogiques
1, 2 x E1/T1 ou1 x données série
2 x 10/100BaseT
4 x FXS/FXO/E&M/BRI
IPmux-1E
Megaplexavec ML-IP
IPmux-216
IPmux-16
IPmux-2L
IPmux-24
8 ou 16 x E1/T1
2 x ports FE ou GbE
SDH/SONET
ADM
ADM
ADM
Gmux-2000
GbE
NMS
2 x E3/T3,2 x T3 can.
6 x 10/100BaseT
1, 2 ou 4 x E1/T1
2 x ports FE ou GbERéseau à
commutationde paquets
196 x E1/T17 x T3 can.
6 x STM-1/OC-3 can.
CommutateurEthernet
RADview-SC/TDMoIP, le système d’administration
de réseau de RAD.
Le Gmux-2000 gère également divers protocoles
d’accès, et notamment CLI sur Telnet, SNMP et
TFTP. Les fonctions de sécurité intégrées incluent
Secure Shell (SSH), SFTP (Secure FTP), SNMPv3 et
RADIUS, ainsi que la liste de contrôle d’accès (ACL)
de gestion.
Le Gmux-2000 intègre le protocole NTP (Network
Time Protocol) version 3 et permet ainsi
l’obtention des informations d’heure du réseau.
Il gère également Syslog et permet de ce fait
l’envoi des journaux système à un serveur réseau
externe, utilisé comme référentiel central.
Gmux-2000, vue des modules
Extension de services TDM traditionnels sur un réseau à commutation de paquets
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184 RAD Data Communications Catalogue 2010
MiTOP-E1T1, MiTOP-E3T3Passerelles pseudowire TDM au format SFP
Les passerelles pseudowire TDM novatrices
MiTOP-E1T1 et MiTOP-E3T3 au format SFP
offrent une extension PSN du trafic E1/T1 ou
E3/T3. Logées dans un boîtier petit modèle
enfichable (SFP), les passerelles pseudowire
TDM MiTOP s’insèrent rapidement et simplement
dans tout port d’unité Ethernet 100/1000BaseFX
avec un socket SFP compatible. Elles sont donc
idéales pour fournir des services de circuit TDM
transparents sur des réseaux PSN.
Alimentées par l’hôte, elles ne demandent pas
d’alimentation supplémentaire. Elles remplacent
avantageusement les unités de passerelles
autonomes externes ou les cartes de conversion.
Elles simplifient l’administration et nécessitent
moins d’espace, de consommation et de
câblage.
Le format fiche SFP est une solution idéale et
peu onéreuse pour les opérateurs et
fournisseurs de services qui proposent
l’extension de circuit sur PSN, ainsi que pour des
applications similaires dans des réseaux
d’entreprise et de campus.
Fonctionnalités pseudowire
Dotés d’une architecture de type ASIC, les
MiTOP-E1T1 et MiTOP-E3T3 intègrent le support
pseudowire multi-standard, y compris CESoPSN
et SAToP. En outre, les unités gèrent les
protocoles réseau MPLS, MEF-8 et UDP/IP.
Les MiTOP maintiennent de grands buffers de
gigue configurables pour compenser la variation
de délai inhérente au réseau à commutation de
paquets.
Quatre modes d’horloge : interne à partir d’un
oscillateur local, horloge rebouclée récupérée du
réseau TDM, horloge adaptative récupérée du
réseau à commutation de paquets et horloge
externe fournie par PIN dédié sur le connecteur
SFP.
Les passerelles miniatures gèrent les codes
d’identification de produit MSA (MultiSource
Agreement). Elles sont permutables à chaud et
disposent d’un mécanisme de libération spécial
pour extraction aisée des sockets SFP.
Administration
Les modules peuvent être administrés hors
bande via l’interface I2C et en mode intrabande
via des trames Ethernet dédiées à partir d’un
navigateur Web.
Les passerelles MiTOP peuvent fonctionner en
face d’autres unités MiTOP d’un équipement à
distance. Elles peuvent aussi fonctionner en face
de passerelles gérant CESoPSN et SAToP, telles
que les passerelles pseudowire IPmux et les
passerelles centrales Gmux-2000 de RAD.
• Services TDM sur réseaux Ethernet, IP ou MPLS
• Encapsulation standard : CESoPSN, SAToP
• Un port utilisateur TDM E1/T1 ou E3/T3 unique
• Transparent vis-à-vis de tous les protocoles de signalisation
• Fiche au format SFP insérable à chaud,conforme à MSA
• Source d’horloge sélectionnable
• Gestion de base du contrôle, de l’état et de la supervision
Extension E1/T1 sur réseau à commutation de paquets
Site central
n x E1/T1T3 can.
Sites distants
NMS
Passerelle
Commutateur/routeurEthernet avec MiTOP
E1/T1/E3/T3
Réseau àcommutationde paquets
MiTOP
Commutateur/routeurEthernet avec MiTOP
MiTOP
ETH
ETH
Commutateur/routeurEthernet avec MiTOP
RTC E1/T1/E3/T3
MiTOP
ETH
ETH
E1/T1/E3/T3
Pour les dernières mises à jour, visitez www.rad.com
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