Cisco Switched Digital Video Mode d'emploi

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Cisco Switched Digital Video Mode d'emploi | Fixfr
4040711 Rév. B
Guide de l'architecture de la vidéo numérique
commutée
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instructions relatives à l'installation ou au fonctionnement du produit, prêtez
une attention particulière à toutes les consignes de sécurité.
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quelque fin que ce soit, sans l'autorisation explicite préalable de Cisco
Systems, Inc.
Table des matières
À propos de ce guide
v
Présentation de la vidéo numérique commutée (SDV)
1
Diffusion linéaire traditionnelle............................................................................................. 2
La solution numérique commutée (SDV) ............................................................................. 3
Éléments du système SDV de Cisco
7
Composants matériels d'un système SDV ............................................................................ 8
Composants logiciels d'un système SDV............................................................................ 12
Informations sur le client
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16
iii
À propos de ce guide
À propos de ce guide
Introduction
Ce document fournit une description fonctionnelle du réseau de vidéo
numérique commuté (SDV). Il contient également des descriptions et des
illustrations relatives à la manière dont la fonctionnalité SDV a été intégrée au
système DBDS (Digital Broadband Delivery System) de Cisco.
Objectif
L'objectif de ce document est de fournir les informations suivantes :
 les concepts de base de la SDV,
 une présentation générale de l'architecture de la SDV,
 une explication de la manière dont les différents éléments matériels et logiciels du
système DBDS interagissent pour fournir l'offre SDV.
Champ d'application
Ce document ne comporte qu'une présentation générale des éléments SDV et
de l'architecture SDV. Pour obtenir des descriptions plus détaillées, contactez
votre responsable marketing de Cisco.
Ce document ne décrit pas comment installer, configurer, utiliser la SDV, en
assurer la maintenance et la dépanner. Ces informations peuvent être
consultées en appelant les services Cisco.
Public visé
Ce document est destiné aux publics énumérés ci-dessous.
 Responsables marketing des opérateurs système, qui sont chargés de déterminer
comment les offres de services doivent être regroupées
 Administrateurs système DBDS
 Opérateurs DNCS (Digital Network Control System)
 Les ingénieurs des services Cisco
 Le personnel du centre d'appels
 Les opérateurs système chargés de la maintenance de la SDV
 Les autres publics intéressés par une connaissance générale de la SDV
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v
À propos de ce guide
Version du document
Cette version est la version initiale du document.
vi
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1 Chapitre 1
Présentation de la vidéo
numérique commutée (SDV)
Introduction
L'augmentation de la bande passante de service disponible pour
le prestataire de services réseau a largement les augmentations
de bande passante du réseau d'accès. Cette augmentation est due
en partie aux mises à niveau et reconstructions. Cette extension
des services disponibles a également généré une situation où, à
tout moment et dans tout groupe de services donné, la plupart
des services ne sont pas regardés. Ainsi, la bande passante d'un
périphérique d'agrégation (par exemple, un modulateur QAM) et
la bande passante d'un réseau d'accès sont gaspillées car
beaucoup de services qui sont diffusés en continu aux abonnés
ne sont pas regardés. La SDV est une technique qui recollecte
cette bande passante du réseau d'accès éventuellement gaspillée
en fournissant certains services uniquement où et quand les
utilisateurs demandent activement le service. Cette technique est
réalisée par commutation de programme.
Ce chapitre comporte un bref aperçu de la diffusion linéaire
traditionnelle via un réseau HFC (Hybrid Fiber-Coax) et la
compare avec le mode de fonctionnement de la SDV. Il présente
aussi les avantages de la SDV pour le prestataire de services
réseau.
Dans ce chapitre
 Diffusion linéaire traditionnelle .................................................. 2
 La solution numérique commutée (SDV) .................................. 3
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1
Chapitre 1 Présentation de la vidéo numérique commutée (SDV)
Diffusion linéaire traditionnelle
Présentation
Le schéma ci-dessous illustre la méthode traditionnelle de diffusion
« linéaire » via un réseau HFC. La « diffusion restreinte » provient du fait que
les concentrateurs n'ont pas tous besoin d'acheminer le même contenu.
Toutefois, tout contenu de diffusion qui est sélectionné pour ce concentrateur
est transmis en continu à tous les abonnés.
Cette méthode de diffusion linéaire est extrêmement simple et a fonctionné de
manière fiable et rentable à la fois pour les prestataires de services réseau et les
consommateurs. Toutefois, l'augmentation des offres des chaînes et un
contenu de programmation plus gourmand en bande passante, telle que la
programmation en HD (haute définition) ont provoqué une demande de
bande passante accrue. Cette demande de bande passante ne peut pas être
satisfaite par des mises à niveau et reconstructions continuelles du réseau
d'accès. Il n'est plus rentable d'augmenter continuellement la bande passante
pour des services peu regardés. Les prestataires de services réseau ont besoin
d'une nouvelle architecture qui récupèrera la bande passante gaspillée et
améliorera le vécu de l'abonné sans nécessiter une augmentation infinie de la
bande passante. La SDV correspond à cette nouvelle architecture.
2
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La solution numérique commutée (SDV)
La solution numérique commutée (SDV)
Présentation
L'arrivée de la technologie SDV promet de changer radicalement la manière
dont l'industrie fournit des loisirs numériques. Avec la SDV, les prestataires
de services peuvent proposer une plus grande variété de programmation tout
en gérant la bande passante du réseau HFC de manière durable.
De la même manière qu'un système téléphonique, qui commute un nombre de
lignes inférieur sur demande d'un nombre supérieur de clients, l'architecture
SDV ne commute qu'un contenu choisi sur le réseau HFC sur demande d'un
ou de plusieurs abonnés. Ainsi, le contenu non demandé par un abonné
appartenant à un groupe de services n'occupe pas la bande passante HFC ou
ne nécessite aucune ressource de modulateur d'agrégation.
Avec la SDV, le contenu répandu continue d'être diffusé en continu, tandis
que le contenu moins répandu est retenu et transmis uniquement sur
demande. Contrairement à la vidéo à la demande (VOD), avec la SDV (après
la transmission du contenu), le flux est partagé par tous les téléspectateurs
consécutifs qui demandent le même contenu dans le même groupe de
services.
La SDV permet également d'accéder au service de diffusion, alors que la vidéo
à la demande récupère le contenu stocké depuis un serveur. En conséquence,
la SDV utilise toujours le calendrier du radiodiffuseur pour déterminer si un
programme est transmis par les ondes.
Le schéma suivant illustre le flux de diffusion classique de la SDV.
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3
Chapitre 1 Présentation de la vidéo numérique commutée (SDV)
Avantages de la SDV
La solution SDV offre les avantages suivants aux prestataires de services
réseau :
 Amélioration de la gestion de la bande passante
-
Économies de bande passante immédiates par rapport à la transmission
linéaire du contenu de diffusion
-
Augmentation de la bande passante effective, qui permet l'expansion de la
haute définition, de la vidéo à la demande, de la VoIP (Voice over Internet
Protocol), et des données à haut débit (HSD)
-
Demande de bande passante allouée définie par le nombre de téléspectateurs
(et non le nombre de programmes proposés)
 Niveaux de programmes de diffusion spécialisés
-
Création de niveaux de contenu spécialisés supplémentaires pour les petits
groupes démographiques
-
Source éventuelle de nouveaux abonnements Premium
 Gestion des ressources distribuées
-
Les ressources (modulateurs QAM et commutateurs/routeurs Ethernet) qui
prennent en charge différentes applications sont gérées par un seul
gestionnaire de ressources (maître), ce qui autorise le partage de ces
ressources par toutes les applications, notamment le service numérique, la
vidéo à la demande, la SDV et la diffusion classique
-
Les changements de canal nécessaires pour prendre en charge les applications
haut débit en temps réel (par exemple la SDV) sont gérées par les serveurs
spécifiques des applications distribuées
 Performances
-
Les temps de changement de canal sont transparents pour les ménages (les
temps de changement de canal SDV équivalent principalement aux temps de
changement de canal pour la diffusion numérique
 Statistiques relatives aux téléspectateurs
4
-
Suivi et rapport des informations portant sur le changement de canal pour
optimiser les performances système ainsi que la gestion de la bande passante
en prédéfinissant les programmes fréquemment regardés
-
Utilisent les informations pour optimiser vos options de programmation
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La solution numérique commutée (SDV)
Compatibilité
En général, les systèmes qui implémentent la SDV peuvent continuer à
prendre en charge des applications et technologies répandues telles que celles
présentées dans cette section.
Vidéo à la demande
La plupart des applications système seront transparentes pour la SDV.
Toutefois, les applications souhaitant partager des modulateurs QAM avec la
SDV doivent respecter rigoureusement les normes établies pour l'utilisation
des modulateurs QAM. Cette exigence empêche la SDV et la vidéo à la
demande d'envoyer indépendamment des flux aux modulateurs QAM,
d'inonder ainsi les canaux et d'interrompre les services.
Important : la spécification principale à laquelle les systèmes de vidéo à la
demande doivent répondre est Time Warner Cable Session Setup Protocol
version 2.3 (SSP2.3). Les systèmes doivent être conformes à cette spécification
avant de déployer la version du système DBDS prenant en charge la SDV, s'ils
veulent partager les modulateurs QAM.
Hors bande DAVIC et DSG
Le système SDV l'IP (Internet Protocol) standard pour communiquer avec les
terminaux. Le système ne s'inquiète pas de savoir si les terminaux
communiquent avec la tête de réseau via le protocole DAVIC (Digital Audio
Visual Council) avec des modulateurs/démodulateurs DAVIC ou via le
protocole DOCSIS (DSG) avec des CMTS (Cable Modem Termination
Systems). Le système SDV fonctionnera via l'un ou l'autre protocole.
Codage avancé
Le système SDV ne s'appuie sur une norme de codage vidéo ou audio
spécifique. Il repose sur les paquets de transport MPEG standard sur IP. Par
conséquent, un système SDV peut prendre en charge n'importe quelle norme
de codage actuelle, notamment MPEG-2, H.264 et VC-1, ainsi que n'importe
quelle norme de codage qui peut être acheminée dans des paquets de
transport MPEG.
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2 Chapitre 2
Éléments du système SDV de
Cisco
Introduction
Cisco a utilisé une combinaison de nouveaux éléments matériels
et de logiciels ajoutés aux produits existants pour intégrer la
fonctionnalité SDV dans le système DBDS. En outre,
l'architecture système tire parti des commutateurs Ethernet/IP
standard déjà utilisés actuellement pour la vidéo à la demande.
Ce chapitre présente les matériels existants et nouveaux, ainsi
que les composants logiciels utilisés dans l'implémentation de la
SDV.
Dans ce chapitre
 Composants matériels d'un système SDV ................................. 8
 Composants logiciels d'un système SDV ................................. 12
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Chapitre 2 Éléments du système SDV de Cisco
Composants matériels d'un système SDV
Présentation
Cette section contient le schéma d'un système SDV classique et décrit les
principaux composants matériels suivants qui le prennent en charge :
 DNCS
 Serveur SDV
 Modulateur GQAM
 Netcrypt Bulk Encryptor
 Digital Content Manager (facultatif)
 DHCT
 Routeurs-commutateurs Gigabit Ethernet/IP
Approche matérielle de Cisco
Cisco a mis à niveau le logiciel sur les éléments matériels DBDS existants, tels
que le DNCS, le modulateur GQAM et les DHCT (Digital Home
Communications Terminals) pour utiliser la technologie SDV. Ces éléments
matériels existants sont conçus pour interagir avec un nouveau périphérique
matériel, le serveur SDV. SDV nécessite également la fonctionnalité Netcrypt
Bulk Encryptor. Les commutateur-routeurs Ethernet/IP standard sont
indispensables au fonctionnement du système.
Pour une utilisation efficace des ressources réseau, le système SDV est conçu
pour partager la bande passante QAM entre les services SDV, de vidéo à la
demande et de la diffusion traditionnelle. Pour plus d'informations sur
l'interopérabilité de la vidéo à la demande, reportez-vous à Vidéo à la
demande (à la page 5).
Remarque : Cisco coopèrera avec votre site pour déterminer vos besoins
matériels spécifiques.
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Composants matériels d'un système SDV
Schéma du système SDV
Le schéma de système suivant indique les principaux composants matériels
utilisés dans un système SDV classique.
DNCS
Le DNCS sert de gestionnaire global de sessions et de ressources pour le
système SDV et les différentes applications. Un certain nombre de mises à
niveau logicielles et de nouveaux éléments logiciels ont été ajoutés au DNCS.
Remarque : pour plus d'informations sur les mises à niveau DNCS,
reportez-vous à Composants logiciels d'un système SDV (à la page 12).
Serveur SDV
Le serveur SDV de Cisco constitue l'élément de contrôle de commutation du
système SDV. Ce serveur est conçu pour fournir des services de changement
de canal haut débit pour masquer l'impact de la commutation. Il est également
conçu pour la haute disponibilité via une configuration redondante N:1, si
nécessaire.
L'architecture apporte évolutivité et fiabilité par le biais de différents serveurs
qui partagent la charge, ainsi que d'unités de sauvegarde qui autorisent des
mises à niveau homogènes dans le cas peu probable où l'un des serveurs
principaux tomberait en panne.
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Chapitre 2 Éléments du système SDV de Cisco
Modulateur GQAM
Le système SDV nécessite l'utilisation de modulateurs QAM à base de sessions
avec des interface GbE (Gigabit Ethernet). À l'heure actuelle, le modulateur
GQAM est le seul modulateur QAM qui répond à ces exigences. Toutes les
interfaces sont ouvertes et disponibles, et le système est conçu pour prendre
en charge les futurs modulateurs répondant à ces exigences.
L'architecture SDV prise en charge par Cisco permet le partage des
modulateurs QAM par différentes applications, notamment la SDV, la vidéo à
la demande, la diffusion traditionnelle, et toute nouvelle application
nécessitant une bande passante pour diffusion restreinte. Pour plus
d'informations sur l' interopérabilité de la vidéo à la demande, reportez-vous
à Vidéo à la demande (à la page 5).
Le périphérique GQAM utilise les technologies QAM pour moduler un signal
numérique sur un réseau HFC en vue de transmettre du contenu voix, vidéo
et des données à un DHCT. Dans le système SDV, le rôle du modulateur
GQAM est de lier un programme à une session puis de joindre le groupe de
multidiffusion pour le programme.
Netcrypt Bulk Encryptor
La fonctionnalité Netcrypt Bulk Encryptor est un périphérique de cryptage
connecté au réseau, conçu pour les systèmes qui utilisent le transport MPEG
via UDP (User Datagram Protocol), IP et Ethernet. La fonctionnalité Netcrypt
Bulk Encryptor a un débit maximum de 4 Gbit/s et peut crypter jusqu'à 4 000
programmes d'entrée dans au plus 4 000 flux de transport adaptés à la
diffusion numérique (commutée ou linéaire) et à la vidéo à la demande.
La fonctionnalité Netcrypt Bulk Encryptor reçoit le contenu SDV du
processeur de préparation DCM (Digital Content Manager). Le contenu SDV
est crypté en fonction du contrôle DNCS, puis transmis aux commutateurs
d'agrégation.
Digital Content Manager modèle D9900 (facultatif)
Digital Content Manager (DCM) D9900 est une plate-forme de traitement
MPEG compacte qui prend en charge une fonctionnalité de traitement vidéo
extrême. DCM D9900 est disponible en châssis 2RU avec blocs d'alimentation
échangeables à chaud et redondants. L'unité peut être configurée avec 4 cartes
E/S au maximum, chacune ayant soit 10 ports ASI ou deux paires de ports
GbE. De plus, le DCM peut être équipé de quatre cartes de coprocesseur pour
prendre en charge les fonctions de traitement MPEG avancées. Étant donné
que les cartes sont conçues autour des FPGA (Field-Programmable Gate
Arrays) polyvalents, le DCM pourra prendre en charge une multitude de
fonctionnalités avancées à l'avenir par téléchargement de code simple.
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Composants matériels d'un système SDV
Le DCM prend en charge jusqu'à 8 Gbit/s de fonctionnalité d'entrée et de
sortie. Chacun des quatre cœurs de co-traitement peut effectuer une
conversion, un multiplexage statistique ou une limitation de débit sur un
maximum de 500 flux de définition standard ou un maximum de 125 flux de
haute définition au maximum. Chacun des cœurs peut également effectuer
une insertion de programme numérique (annonce publicitaire) sur un
maximum de 250 programmes SD simultanés. Cette puissance de traitement
élevée peut être utilisée pour la prise en charge d'applications futures telles
que H.264 et VC-1 et de garantir que le produit répond aux architectures en
pleine évolution.
Dans les applications SDV, le DCM agit comme convertisseur de signal. Il
convertit les flux de débit binaire variables en flux de débit binaire constants
ou conservés, et convertit les flux de transport multiprogramme en différents
flux de transport monoprogramme. Le DCM convertit également différentes
interfaces d'entrée en Ethernet/IP. Le DCM peut être utilisé pour insérer des
annonces publicitaires dans les flux SDV.
DHCT
Tous les DHCT de Cisco peut prendre en charge le système SDV.
Commutateur/Routeur
Un aspect clé de l'architecture SDV décrite ici est que ce système SDV utilise
des multidiffusions IP standard et que la commutation effective est réalisée
dans des routeurs IP standard dotés d'interfaces GbE. Cela permet de tirer
parti de nombreux réseaux de vidéo à la demande et permet au réseau SDV
d'évoluer avec les progrès de la technologie IP et des infrastructures IP.
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Chapitre 2 Éléments du système SDV de Cisco
Composants logiciels d'un système SDV
Présentation
Cette section présente les principaux composants logiciels ci-dessous qui
prennent en charge l'implémentation du système SDV.
 Logiciel DNCS
 Logiciel gestionnaire SDV
 Logiciel serveur SDV
 Logiciel GQAM
 Logiciel Netcrypt
 Logiciel Digital Content Manager (DCM) (facultatif)
 Logiciel client DHCT SDV
 Logiciel commutateur-routeur Ethernet/IP
Logiciel DNCS
Un certain nombre de mises à niveau logicielles et de nouveaux éléments
logiciels ont été ajoutés au DNCS. Un nouvel élément principal, le
Gestionnaire SDV fonctionne actuellement sur la plate-forme DNCS. Les
autres modifications DNCS ajoutent simplement la fonctionnalité SDV aux
composants existants. La liste ci-dessous comporte des exemples de
modifications apportées au DNCS.
 Les écrans de mise en service de QAM permettent d'attribuer des porteuses
individuelles en tant que vidéo à la demande uniquement, SDV uniquement, ou
vidéo à la demande, SDV et diffusion partagées.
 Les écrans de mise en service du groupe de services ont ajouté des paramètres de
mise en service pour prendre en charge SDV.
 Lorsque les sessions de multidiffusion sont configurées sur Netcrypt Bulk
Encryptor, l'utilisateur peut vérifier si les sessions sont destinées à SDV. Si c'est le
cas, les informations sont automatiquement transférées au Gestionnaire SDV.
 Le DNCS prend désormais en charge les nouvelles normes d'interface de
messages requises pour SDV.
 La fonctionnalité de configuration de sessions de groupes a été ajoutée au DNCS
pour accélérer la création des quantités de sessions demandées par les systèmes
SDV.
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Composants logiciels d'un système SDV
Logiciel Gestionnaire SDV
Le logiciel du gestionnaire SDV est l'interface utilisateur principale pour les
serveurs SDV et le système. Il est conçu pour fonctionner sur la plate-forme
DNCS de Cisco, ce qui évite au client d'acheter un ordinateur supplémentaire.
L'interface utilisateur est entièrement intégrée au DNCS, ce qui réduit le
temps de formation des opérateurs système au contrôle du système. Le
contrôle du serveur SDV se présente sous la forme d'écrans et de boutons sur
l'interface DNCS existante. Les nouveaux écrans incluent un écran pour les
paramètres SDV globaux et un écran pour les différents serveurs SDV. Les
nouvelles fonctionnalités ont été intégrées aux écrans DNCS existants.
Reportez-vous à Logiciel DNCS (à la page 12).
Certaines fonctionnalités supplémentaires du Gestionnaire SDV comprennent :
 Le téléchargement automatique de programmes et des informations de
configuration de Netcrypt depuis le DNCS,
 Le contrôle SNMP (Simple Network Management Protocol) des serveurs SDV
distants,
 Redondance
 Des associations entre les débits binaires de programme et les adresses de
destination des groupes de multidiffusion (GDA),
 La mise en service des alarmes et leur gestion.
Logiciel de serveur SDV
Le logiciel d'application du serveur SDV fournit le contrôle de commutation
SDV. Le logiciel serveur est constitué de deux composants complémentaires :
la plate-forme logicielle tnOS et logiciel d'application spécifique de SDV.
La plate-forme logicielle tnOS
La plate-forme logicielle tnOS assure la gestion de base des données, sert
d'interface utilisateur et d'infrastructure de redondance pour le logiciel
serveur. Cette plate-forme logicielle est une structure solide et éprouvée
utilisée pour les applications stratégiques à haut débit. L'infrastructure tnOS
prend en charge la redondance pour répondre aux besoins de haute
disponibilité du système SDV. Toutes les informations d'état correspondant à
chaque serveur principal sont conservées dans les serveurs de sauvegarde. Par
conséquent, les serveurs de sauvegarde peuvent assumer le contrôle d'un
serveur principal en panne en quelques secondes.
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Chapitre 2 Éléments du système SDV de Cisco
Application logicielle spécifique du système SDV
Le second composant de l'application logicielle est le logiciel d'application
spécifique du système SDV. Basé sur des protocoles ouverts sur toutes les
interfaces, ce logiciel offre des services complets de changement de canal dans
une présentation flexible, réglée avec des paramètres de configuration
simples. Le serveur sert d'interface de type HTTP simple pour les tâches de
dépannage du technicien. Le serveur fournit une interface de gestion SNMP
(protocoles v1, v2c ou v3). Le gestionnaire SDV contrôle et met en service le
serveur à l'aide de l'interface SNMP pour assurer une mise en service et une
utilisation infraudable et simple.
Mini-présentoir
Le serveur SDV génère un fichier distinct pour chaque groupe de services et
transmet à plusieurs reprises le fichier en mode « présentoir » à tous les clients
SDV dans chaque groupe de services. Chaque « mini-présentoir » contient la
liste des programmes qui sont déjà transmis au groupe de services, y compris
les paramètres de réglage nécessaires pour y accéder. Il sert de mécanisme de
contrat redondant au client de SDV afin d'améliorer la fiabilité de l'opération
de changement de canal. Par exemple, en cas d'échec du chemin inverse, le
mini-présentoir fournit un autre moyen d'effectuer un réglage sur les
programmes créés.
Logiciel GQAM
Le fonctionnement à base de sessions (opposé au mappage à base de tables
des flux d'entrée aux sorties est nécessaire pour le système SDV. Le
modulateur GQAM a toujours été un modulateur à base de sessions.
Toutefois, le logiciel GQAM a fait l'objet d'une mise à niveau étendue pour
prendre en charge le système SDV.
Le logiciel GQAM prend en charge d'autres protocoles IP standard via le port
GbE (par exemple ARP et ICMP) et désormais IGMPv3 (Internet Group
Management Protocol). Le modulateur GQAM peut ainsi prendre en charge
l'entrée dans les groupes de multidiffusion et la sortie de ces groupes et
répondre aussi aux requêtes relatives à l'appartenance au groupe dans les
groupes de multidiffusion. En outre, le GQAM prend désormais en charge les
nouvelles interfaces de messagerie standard requises pour le système SDV.
Logiciel Netcrypt
Le logiciel Netcrypt Bulk Encryptor est conçu pour prendre en charge le
système SDV.
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Composants logiciels d'un système SDV
Logiciel DCM (facultatif)
Le logiciel DCM est conçu pour prendre en charge le système SDV.
Logiciel client DHCT SDV
La fonctionnalité SDV a été intégrée à l'application SARA (Cisco Resident
Application). Étant donné que toutes les interfaces de messagerie sont
ouvertes et standard, les autres applications de terminal sont susceptibles de
prendre en charge les messages SDV et le comportement du système SDV.
Dans SARA, la nouvelle application « WatchSDV » hérite de toutes les
fonctionnalités de l'application « WatchTV »existante. Cette fonctionnalité
permet à la SDV de prendre en charge la fonction PIP (picture-in-picture), le
paiement à la séance (PPV), l'enregistrement avec plusieurs tuners, le contrôle
parental et d'autres applications de terminal classiques.
Logiciel commutateur-routeur Ethernet/IP
Le système SDV repose sur les multidiffusions IP standard et le routage IP
pour la « commutation » de base des flux de contenu.
Pour être adapté au système SDV, le logiciel du routeur d'agrégation doit
prendre en charge le protocole IGMPv3. Voir Logiciel GQAM (à la page 14).
De plus, ce logiciel doit assurer le routage IP standard. Aucune prise en charge
spéciale ou connaissance de l'application SDV n'est requise dans l'équipement
de routage ou le réseau de routage.
Cisco conseille d'utiliser un routeur testé par ses soins ou peut vous aider à
déterminer la qualification du routeur que vous choisissez d'utiliser dans cet
environnement.
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Chapitre 3 Informations sur le client
3 Chapitre 3
Informations sur le client
Informations supplémentaires
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1 800 722-2009
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Avril 2012 Imprimé aux États-Unis d'Amérique
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