Auteur Sujet: La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)  (Lu 168685 fois)

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Sysyl

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #48 le: 01 octobre 2019 à 20:54:44 »
Ça aurait été trop difficile de juste mettre 1 port 2,5Gbps..... Vraiment dommage que cette montée en débit ne se fasse qu'à moitié. Après il y à peut être moyen d'enlever complètement la livebox de l'équation et d'utiliser son propre ont et routeur afin d'avoir les 2Gbps

Nico

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #49 le: 01 octobre 2019 à 20:56:40 »
Même quand Orange proposait 100 Mb/s, on parlait de saturation de l'arbre Gpon :
Oui enfin ça c'était de la mauvaise foi ;).

hj67

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #50 le: 01 octobre 2019 à 20:57:35 »
Sysyl> Bah non, car tout est dans la box (connexion directe de la fibre à la box).
Il n'y a plus d'ONT externe ou d'adaptateur fibre SFP.

TI@RY

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #51 le: 01 octobre 2019 à 21:16:09 »
2Gbps en download... avec du GPON ?

Petite pensée aux arbres GPON qui vont souffrir, juste avec le download d'un seul abonné (avec 2 PC 1Gbps)  :-X

Pas de risque, le nécessaire est fait.

alain_p

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #52 le: 01 octobre 2019 à 21:27:09 »
C'est à dire ?

Phil

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #53 le: 01 octobre 2019 à 21:54:59 »
Si le switch interne gère le LACP .... ça fera plaisir à certains
Fournir 1 ou 2gbps ne va rien changer à la charge des noeuds, le Max ne sera pas plus souvent atteint quaujourdhui.
J’ai le débit max à toute heure du jour et de la nuit...

hoyohoyo

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #54 le: 01 octobre 2019 à 22:10:56 »
après sur un arbre il doit avoir 1 ou 2 qui utilisent vraiment de la bande passante
Franchement les autres c'est mail, netflix, facebook et décodeur

petrus

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #55 le: 01 octobre 2019 à 22:15:29 »
Voilà qui explique le pourquoi du module optique intégré dans la box.

Et avec ce module optique intégré, on voit bien le pourquoi du connecteur SC/APC (vert) : il y a un pigtail à l'intérieur, donc contact fibre contre fibre, et l'apc est plus adapté.

Contrairement aux SFP et autres optiques où le laser est directement derrière le connecteur, il faut un connecteur SC/UPC (bleu).

Ça existait également sur des cartes d'interface telle que la pic STM64/OC-192 de Juniper pour routeur T-series. On voit bien qu'il y a un corps de traverse et deux pigtails qui rentrent à l'intérieur du bloc laser.

Pinkpurple

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #56 le: 01 octobre 2019 à 23:09:34 »
2Gbps annoncés : https://lafibre.info/orange-les-news/la-livebox-5-proposera-un-debit-de-2gbps-et-600mbps-en-upload/
J'espère, qu'ils mettrons du 600 mbps, en upload pour ceux qui ont une livebox 4, et un abonnement livebox jet :)

hwti

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #57 le: 01 octobre 2019 à 23:42:32 »
Il n'y a pas de LACP, donc pour avoir >1Gbps sur un PC il faut gérer ça comme deux liens : deux IP LAN en IPv4 (et deux IPv6 publiques), avec routage statistique par exemple.
Ça veut dire qu'on peut dépasser 1Gbps, mais pas sur une seule connexion TCP ou un seul flux UDP.

hwti

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #58 le: 02 octobre 2019 à 00:16:05 »
Du coup je me demande ce qui est intégré au niveau interfaçage entre la partie optique et le SoC pour faire 2Gbps.
Le SoC gère le GPON, donc les circuits externes sont limités.
Je suppose qu'au maximum on doit trouver un ou deux circuits analogiques pour piloter le laser et amplifier/traiter le signal de la photodiode.

vivien

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La Livebox 5 proposera un débit de 2Gbps (et 600Mbps en upload)
« Réponse #59 le: 02 octobre 2019 à 07:50:32 »
Il faudrait le mode 4 : IEEE 802.3ad mais pas sur que le chip soit en mesure de gérer la chose en hardware.

Etherchannel - Bonding :

Coté linux, Etherchannel s'appelle bondind et se matérialise sous la forme d'un module disponible en standard dans le noyau. Comme pour le switch, on regroupe plusieurs interfaces physiques (ethx) sur une interface logique (nommée bondx, x est le numéro de l'interface). Les solutions offertes par le bonding sont nombreuses :

- Mode 0 : Round Robin (équilibrage de charge) : Ce mode augmente la bande passante et gère la tolérance de panne. Groupement de ports pour load balancing et Failover : Le trafic sortant de l'interface est émis alternativement sur chacune des interfaces. Les ports du switch sont groupés avec Etherchannel. Par contre la configuration est statique sans protocole PagP ou LACP (802.3ad).


- Mode 1 : Active - passive / Active backup : Failover seulement : Seule une des interfaces physique est active et répond au requêtes arp. Pas de propriétés particulière sur le switch.

- Mode 2 : Balance-XOR : Groupement de ports pour load balancing et Failover : Le switch est configuré en Etherchannel. Dans le sens sortant, le serveur Linux choisit l'interface physique en fonction de l'adresse mac (source ou destination, ou XOR sur les deux). Sur le switch Cisco, Etherchannel fonctionne aussi sur ce principe (le load balancing effectué sur le switch concerne le trafic entrant sur le serveur Linux). Ainsi les transferts sont parallélisés et le choix de l'interface suit la règle : (Adresse MAC de la source XOR Adresse MAC de la destination) modulo nombre d'interfaces.

- Mode 3 : Broadcast : Failover seulement : Le trafic est transmis sur toutes les interfaces physiques.

- Mode 4 : IEEE 802.3ad : Groupement de ports pour load balancing et Failover : Fonctionne les switchs Ethernet qui supportent cette norme. Le mécanisme de load blancing est similaire à celui du mode Balance-XOR.Il est basé sur le principe qui consiste à affecter toujours le même chemin à la même machine en fonction du couple IP source / IP destination / port. Cela implique que le switch gère le 802.ad et que les interfaces soient compatibles mii-tool et/ou ethtool.

La répartition du trafic se fait par un hash XOR (eXclusive OR ou OU exclusif) en fonction des arguments sélectionnables suivants :
  • les adresses MAC(source et ou destination)
  • les adresses IP (source et ou destination)
  • le port applicatif (destination)

Tous les ports d'un groupe doivent obligatoirement être paramétrés à la même vitesse, même duplex (full/half), même VLAN, même mode (access/trunk).

- Mode 5 : Adaptive transmit load balancing (balance-tlb) : Load balancing dans le sens sortant uniquement : Le trafic sortant de l'interface est émis de sur l'une ou l'autre des interfaces physique en fonction de le charge. Dans le sens entrant, une seule des interfaces physique répond au requêtes ARP. Aucune configuration particulière n'est nécessaire sur le switch. Les drivers de la carte ethernet sur le serveur Linux doivent être compatibles ethool.

- Mode 6 : Adaptative load balancing (balance-alb) : Load balancing dans les deux sens. Reprend le mécanisme balance-tlb dans le sens sortant. Dans le sens entrant, le bonding intercepte les requêtes ARP pour renvoyer alternativement l'adresse des interfaces physiques.
Adaptive load balancing : ce mode inclut en plus du tlb un load balancing sur le flux entrant et seulement pour un trafic IPV4. L'équilibrage est réalisé au niveau ARP. Le module intercepte les réponses pour y réécrire l'adresse MAC de l'une des interfaces du bond tout en tenant compte des spécificités du protocole ARP. La répartition entre les différentes interfaces, se fait de façon séquentielle ( round robin ).

Tous ces modes sont listés et expliqués dans la documentation du module bonding qui est livrée avec les sources du noyau. Cette même documentation est aussi accessible dans sa toute dernière mouture sur le site http://www.sourceforge.net/projects/bonding

Le mode 4 IEEE 802.3ad est conseillé avec des switch Cisco


Exemple de fichier de configuration en mode IEEE 802.3ad avec Ubuntu :
(mode 4 - conseillé avec un switch Cisco)

- Vérifier que le paquet pour gérer le bonding est bien installé (c'est généralement le cas avec les distributions serveur) :
apt install ifenslave-2.6

- Définition du type de bonding a utiliser :
nano -w /etc/modprobe.d/aliase-bond.conf

alias bond0 bonding
options bonding mode=4 xmit_hash_policy=layer3+4 miimon=100 downdelay=200 updelay=200

mode=4 : signifie que nous utilisons le mode 802.3ad
xmit_hash_policy=layer3+4 : choix de l'interface en upload via les info niveau 3 (IP source et IP destination) et 4 (port source et port destination). Par défaut c'est le niveau 2 (adresse mac) => Dans la cas d'un serveur avec une passerelle par défaut, tout le trafic hors du réseau local part via la même interface. Cela ne concerne que l'upload. Pour le download, la configuration se fait sur le switch.
miimon=100 : une vérification de l'état des interfaces physiques est effectuée toutes les 100ms.


-  Définition de l'interface réseau :
nano -w /etc/network/interfaces
# The primary network interface
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp

auto eth0
auto eth1
auto bond0
iface bond0 inet static
      address 138.21.127.54
      netmask 255.255.255.240
      network 138.21.127.48
      broadcast 138.21.127.63
      gateway 138.21.127.62
      up /sbin/ifenslave bond0 eth0 eth1
      down /sbin/ifenslave -d bond0 eth0 eth1

Certaines machines vont utiliser eth0 et d'autres eth1. A noter qu'un même PC, même protocole et même port peut utiliser eth0 en download et eth1 en upload.

En cas de panne d'une des deux liaisons, le trafic passe intégralement par l'autre.
En cas de ré-installation du serveur : l'accès internet est possible dès l'installation sans le bonding et sans re-configuration du routeur.