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ITU-T G.1050 (07/2016)
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ITU-T G.1050 (07/2016)
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Modèle de réseau pour l'évaluation de la qualité de transmission multimédia sur protocole Internet
La Recommandation UIT-T G.1050 décrit un modèle de réseau IP (protocole Internet) qui peut être utilisé pour évaluer la qualité de transmission des flux IP. Elle porte essentiellement sur le temps de transmission des paquets, la variation du temps de transmission des paquets et la perte de paquets. Ce modèle permet d'évaluer les flux IP provenant d'un type quelconque de dispositif de réseau.
La Recommandation UIT-T G.1050 peut être utilisée pour:
– simuler des dégradations dans les réseaux IP réels (caractéristiques de variation du temps de transmission des paquets et de perte de paquets);
– évaluer tout type de flux IP dans des conditions de réseau simulées au moyen de fichiers pcap. Les flux IP peuvent être évalués dans le cadre de scénarios de test standards ou de conditions de réseau simulées définies par l'utilisateur;
– évaluer tout type de flux IP au moyen de l'émulation matérielle de modèles de réseau simulés dans le cadre de scénarios de test standards ou de conditions de réseau simulées définies par l'utilisateur.
Cette révision de la Recommandation UIT-T G.1050 remplace entièrement la Recommandation UIT-T G.1050 (2011).
Les modifications techniques par rapport à la Recommandation UIT-T G.1050 (2011) sont les suivantes:
1) La version précédente de cette Recommandation, UIT-T G.1050 (2011), utilisait des fichiers pcap préenregistrés de flux non gérés acheminés au mieux (par exemple HTTP, P2P) sur lesquels un encombrement dans le réseau n'a aucun effet et qui ne s'adaptent donc pas à la capacité de réseau disponible comme on s'y attendrait dans un réseau réel. Dans la version révisée de cette Recommandation, ces fichiers pcap sont remplacés par un flux TCP (protocole de commande de transmission) iPerf. Etant donné que le flux iPerf est acheminé par TCP, il s'adapte automatiquement aux conditions de réseau simulées. De plus, le flux iPerf mesure avec précision la capacité résiduelle du réseau tout en acheminant d'autres services gérés. Ainsi, ces améliorations permettent à cette version révisée d'être plus réaliste que la version précédente.
2) La version précédente de cette Recommandation utilisait un simulateur d'événements discrets personnalisé écrit en C++. Dans la version révisée de cette Recommandation, les mêmes topologies de réseau et scénarios de test sont mis en oeuvre au moyen du simulateur d'événements discrets ns3 accessible au public. La nouvelle approche utilise un environnement virtuel DCE (exécution directe du code) pour exécuter une application iPerf réelle avec une pile réseau Linux réelle dans chaque noeud de réseau qui utilise TCP, ce qui rend les résultats plus réalistes. Pour les simulations effectuées dans le cadre de cette Recommandation, les piles réseau Linux sont configurées pour utiliser l'algorithme de gestion des encombrements TCP "cubic".
A cette Recommandation est joint un fichier électronique contenant le code source du simulateur d'événements discrets, les fichiers de saisie des paquets d'entrée du trafic perturbateur, des scénarios de test standards et la sortie du simulateur.
Citation:
https://handle.itu.int/11.1002/1000/12968
Series title:
G series: Transmission systems and media, digital systems and networks
G.1000-G.1999: Multimedia Quality of Service and performance – Generic and user-related aspects
Approval date:
2016-07-29
Provisional name:
G.NIMM
Approval process:
AAP
Status:
In force
Maintenance responsibility:
ITU-T Study Group 12
Further details:
Patent statement(s)
Development history
Associated test signals
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Related Supplement(s)
Related technical papers and reports
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ITU-T Recommendation
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Table of Contents
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G.1050 (07/2016)
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G.1050 (03/2011)
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G.1050 (11/2007)
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ITU-T Supplement
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G Suppl. 4 (12/1972)
Certain methods of avoiding the transmission of excessive noise between interconnected systems
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G Suppl. 5 (10/1984)
Measurement of the load of telephone circuits under field conditions
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G Suppl. 7 (12/1972)
Loss-frequency response of channel-translating equipment used in some countries for international circuits
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G Suppl. 8 (12/1972)
Method proposed by the Belgian telephone administration for interconnection between coaxial and symmetric pair systems
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G Suppl. 17 (10/1984)
Group-delay distortion performance of terminal equipment
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G Suppl. 19 (10/1984)
Digital crosstalk measurement (method used by the Administrations of France, the Netherlands and Spain)
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G Suppl. 22 (10/1984)
Mathematical models of multiplex signals
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G Suppl. 26 (10/1984)
Estimating the signal load margin of FDM wideband amplifier equipment and transmission systems
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G Suppl. 27 (10/1984)
Interference from external sources
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G Suppl. 28 (10/1984)
Application of transmultiplexers, FDM codecs, data-in-voice (DIV) systems and data-over-voice (DOV) systems during the transition from an analogue to a digital network
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G Suppl. 32 (11/1988)
Transfer of alarm information on 60-channel transmultiplexing equipment
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G Suppl. 34 (11/1988)
Temperature in underground containers for the installation of repeaters
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G Suppl. 35 (11/1988)
Guidelines concerning the measurement of wander
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G Suppl. 36 (11/1988)
Jitter and wander accumulation in digital networks
In force
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G Suppl. 39 (10/2025)
Optical system design and engineering considerations
In force
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G Suppl. 40 (07/2024)
Optical fibre and cable Recommendations and standards guideline
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G Suppl. 41 (07/2024)
Design guidelines for optical fibre submarine cable systems
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G Suppl. 42 (10/2018)
Guide on the use of the ITU-T Recommendations related to optical fibres and systems technology
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G Suppl. 43 (02/2011)
Transport of IEEE 10GBASE-R in optical transport networks (OTN)
In force
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G Suppl. 44 (06/2007)
Test plan to verify B-PON interoperability
In force
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G Suppl. 45 (09/2022)
Power conservation in optical access systems
In force
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G Suppl. 46 (05/2009)
G-PON interoperability test plan between optical line terminations and optical network units
In force
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G Suppl. 47 (03/2025)
General aspects of optical fibres and cables
In force
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G Suppl. 48 (06/2010)
10-Gigabit-capable passive optical networks: Interface between media access control with serializer/deserializer and physical medium dependent sublayers
In force
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G Suppl. 49 (09/2020)
Rogue optical network unit (ONU) considerations
In force
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G Suppl. 50 (09/2011)
Overview of digital subscriber line Recommendations
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G Suppl. 51 (06/2017)
Passive optical network protection considerations
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G Suppl. 52 (09/2012)
Ethernet ring protection switching
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G Suppl. 53 (12/2014)
Guidance for Ethernet OAM performance monitoring
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G Suppl. 54 (07/2015)
Ethernet linear protection switching
In force
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G Suppl. 55 (10/2025)
Radio-over-fibre (RoF) technologies and their applications
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G Suppl. 56 (02/2016)
OTN transport of CPRI signals
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G Suppl. 57 (07/2015)
Smart home profiles for 6LoWPAN devices
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G Suppl. 58 (07/2024)
Optical transport network module framer interfaces
In force
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G Suppl. 59 (02/2018)
Guidance on optical fibre and cable reliability
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G Suppl. 60 (09/2016)
Ethernet linear protection switching with dual node interconnection
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G Suppl. 62 (02/2018)
Gfast certification
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G Suppl. 64 (02/2018)
PON transmission technologies above 10 Gb/s per wavelength
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G Suppl. 65 (10/2018)
Simulations of transport of time over packet networks
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G Suppl. 66 (09/2020)
5G wireless fronthaul requirements in a passive optical network context
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G Suppl. 67 (07/2019)
Application of optical transport network Recommendations to 5G transport
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G Suppl. 68 (10/2025)
Synchronization operations, administration and maintenance requirements
In force
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G Suppl. 69 (09/2020)
Migration of a pre-standard network to a metro transport network
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G Suppl. 70 (09/2020)
Supplement on sub 1 Gbit/s services transport over optical transport network
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G Suppl. 71 (12/2023)
Optical line termination capabilities for supporting cooperative dynamic bandwidth assignment
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G Suppl. 72 (03/2025)
Modelling consideration for optical media networks
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G Suppl. 73 (10/2021)
Influencing factors on quality of experience for multiview video (MVV) services
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G Suppl. 74 (12/2021)
Network slicing in a passive optical network context
In force
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G Suppl. 75 (12/2021)
5G small cell backhaul/midhaul over TDM-PON
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G Suppl. 76 (12/2021)
Optical transport network security
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G Suppl. 77 (06/2022)
Supplement 77 to ITU-T G-series of Recommendations - Influencing factors on quality of experience (QoE) for video customized alerting tone (CAT) and video customized ringing signal (CRS) services
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G Suppl. 78 (09/2022)
Use case and requirements of fibre-to-the-room for small business applications
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G Suppl. 79 (12/2023)
Latency control and deterministic capability over a PON system
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G Suppl. 80 (07/2024)
Use case and requirements of fibre-based in-premises networking for home application (FIP4H)
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G Suppl. 81 (10/2025)
Practical aspects of PON security - Revision 1
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G Suppl. 82 (07/2024)
Enhanced optical line termination with information technology functions
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G Suppl. 83 (10/2025)
Supplement on the use of options in the precision time protocol profile with full timing support from the network
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G Suppl. 84 (03/2025)
Operational aspects of optical access
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G Suppl. 85 (03/2025)
FgODUflex over point-to-multipoint networks
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G Suppl. 86 (03/2025)
Fibre to the power grid (FTTGrid) use cases and network requirements
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G Suppl. 87 (03/2025)
Standardization framework for optical fibres for space division multiplexing
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G Suppl. 88 (10/2025)
Point to multipoint passive optical access system requirements and transmission technologies above 50 Gbit/s per wavelength
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G Suppl. 89 (10/2025)
Coordinated management of access and fibre in premises networks
In force
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G Suppl. 90 (10/2025)
Coexistence between G.fin and G.Xfin systems
In force
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G Suppl. 91 (10/2025)
Use cases and requirements of fibre-in-premises for small and medium enterprise applications
In force
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G Suppl. 92 (10/2025)
Synchronization for data centres
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Roadmap for QoS and QoE in the ITU-T Study Group 12 context (TR-RQ)
2023
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Performance metrics for end-to-end IPTV video quality
2020
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Considerations on the use of GNSS as a primary time reference in telecommunications
2020
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Use of G.hn in industrial applications
2020
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