[PDF] Cours Interconnexion et conception de réseaux (informatiques)





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Cours Interconnexion et conception de réseaux (informatiques)

2 févr. 2011 Plus faciles à installer sur de la fibre multimode ... Locaux anciens et protégés (impossible d'effectuer un câblage). • Problèmes.



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Déployer des clients sur Windows - Configuration Manager

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Guide d’installation des serveurs Sun Fire V215 et V245

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Guide d'installation - SAP Online Help

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Comment fonctionne l’installation d’un serveur de site?

  • L’installation aboutit uniquement si l’un des éléments renvoyés par la requête est l’attribut ResourceID de la classe Ressource système. Si le serveur de site ne peut pas contacter l’ordinateur client ou démarrer le processus d’installation, il effectue automatiquement une nouvelle tentative d’installation toutes les heures.

Comment installer un serveur chez soi?

  • Installer un serveur chez soi est désormais à la portée de tous : la première étape consiste à connecter le NAS à une box via un câble Ethernet. Ensuite, selon les modèles, l’accès au NAS se fait à travers une adresse IP entrée dans le navigateur, un logiciel ou une application spécifique.

Comment créer une configuration de serveur?

  • Port du serveur : Entrez le port sur lequel le serveur écoute les connexions. Sous l’onglet Vérifier + créer, vérifiez la configuration, puis sélectionnez Créer pour l’enregistrer. Les sites sont des groupes logiques de serveurs qui hébergent Microsoft Tunnel. Vous allez attribuer une configuration de serveur à chaque site que vous créez.

Comment installer un serveur dédié?

  • Sommaire de la série Monter un serveur dédié de A à Z Serveur dédié : installation d’Apache, PHP, MySQL et Webmin Serveur dédié : créer la base de données MySQL et importer WordPress Serveur dédié : créer et activer un Virtual Host sous Apache Serveur dédié : changer les DNS du nom de domaine et le faire pointer vers le serveur
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1JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20021Interconnexion et conception de

réseaux

Cours de 24 h pour 3ième année

Ecole d'ingénieurs réseaux

2002

Jean-LucArchimbaud CNRS/URECJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20022Interconnexion et conception de réseaux

•Réseau : -Qu'est-ce ? -Plusieurs réseaux interconnectés ?réseau -Dans le cours : réseau informatique d'entreprise -de campus •Concevoir un réseau c'est actuellement : -Faire évoluer l'existant -Réfléchir à toutes les couches •Tranchées ?Applications -Utiliser les services des opérateurs -sous-traitance -Travail de puzzle : assemblage de briques •Matériel -logiciel

2JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20023Concevoir un réseau c'est définir

•L'architecture physique (réseau = câble) -Carte des sites -bâtiments -salles à connecter -Les supports physiques -Les équipements actifs •L'architecture logique (réseau = réseau IP) -Les protocoles -Plan adressage -Routage •L'administration des équipements -surveillance •Les services réseaux -DNS (nommage), Messagerie, Web, ... •Les outils de sécurité •Les connexions avec l'extérieur : Internet, ...

Adaptée aux équipements -besoins des utilisateursStations -Serveurs -ApplicationsJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20024Plan du cours

•Réseaux locaux -LAN -Liens physiques -câblage : Coax-TP -FO -sans fil -Câblage de bâtiment -Protocoles niveau 1-2 : Ethernets-FDDI •Rappels : caractéristiques du protocole IP •Elémentsactifs d'interconnexion Eth-IP -Répéteurs -hubs (Ethernet) -Ponts (Ethernet) -Commutateurs Ethernet -Routeurs (IP) -Commutateurs-routeurs (Ethernet-IP)

3JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20025Plan du cours

•Liaisons longues distances -Liaisons physiques •Commutées RTC, RNIS, ADSL, X25, louées LS -Modems •ATM -Objectifs -QoS: Qualité de Service -Couches 1 et 2 -Commutateurs et routage -Architectures LS et LANE -Bilan

•Exemples d'architectureJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20026Plan du cours

•Architecture logique IP -Adresses IP -Plan adressage IP -Routage IP -Exemples de répartition d'utilisateurs et de services -Architecture ATM : classical IP •MPLS •Intégration voix-données (téléphonie -informatique) -Pourquoi ? -Différents niveaux d'intégration -Téléphonie sur IP •Services rendus •H323 •SIP -Bilan aujourd'hui

4JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20027Plan du cours

•Réseaux virtuels -Pourquoi ? -VLAN -Avec ATM -VPN (PPTP, L2TP, IPsec) •Services d'interconnexion de France Télécom -Interconnexion niveau 2 moyen débit -Interconnexion niveau 2 haut-débit -Services (entreprises) •Services à assurer -couche 7 -Noms -Messagerie -Annuaire -Services WebJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20028Plan de cours •Qualité de service IP -rappels -RSVP -DiffServ •Fonctions "annexes» de certains équipements actifs -Rappels -NAT -Filtrage -Multicast -Gestion des files d'attente •Administration de réseau •Quoi ? -Equipes, standards -Configuration, surveillance, dépannage -Stations d'administration -Métrologie

5JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 20029Plan du cours

•Quelques éléments de sécurité •Accès à l'Internet •Accès depuis l'Internet -Al'Intranet -Aux serveurs Internet •Construction d'un réseau "solide» •Etudesde cas -Réseau de petit laboratoire éclaté -Réseau de campus •Gros site d'une entreprise -Réseau Renater (national)

•Entreprise multi-sitesJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200210Bibliographie

•Computer Networks 3rd edition(Tanenbaum) •TCP/IPIllustrated, Vol 1 -W. Richard Stevens •Constructeurs (white papers) -CISCO : http://www.cisco.com-... •Elementsd'interconnexion Ethernet •Pointeurs cours, mémoires -http://reseau.plisson.org/ •Cours UREC -http://www.urec.cnrs.fr/cours/ •Moteurs de recherche

6JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200211LAN : dimension

•LAN : Local Area Network -Un étage -Un bâtiment -Diamètre < 2 km -Un site géographique : domaine privé -Plusieurs bâtiments (site-campus) •Interconnexion de LAN •MAN : Metropolitan AreaNetwork -Dimension d'une ville -Diamètre < 10 km -Domaine public : service d'opérateurs locaux •WAN : Wide Area Network

-Très longues distances : opérateurs (inter)nationauxJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200212LAN : Liens physiques : critères choix

•En théorie : propriétés physiques •En pratique : -Coût •Câble (media) •Connecteurs (connectique) •Emetteurs et récepteurs •Installation : pose (tirer des câbles) -Immunité aux perturbations •Foudre, électromagnétiques, ... -Longueur maximum possible entre deux équipements actifs (?minimiser le nb) •Coût équipement •Besoin alimentation électrique, ... -Débits possibles (surtout débitmax) : bps

7JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200213LAN : liens physiques : câble coaxial

•Bande de base :Baseband -50 ohm -transmissions numériques -quelques kms -Ex : Ethernet câble jaune -bus -prises vampires -10base5 (500 m) •Large bande : Broadband(LAN, MAN, WAN) -75 ohm -transmissions analogiques -100 kms -Plusieurs bandes de fréquences ?plusieurs flux -Ex : câble télévision •Bons débits (Gbits/s) et distances, bonne immunité •Problème : cher -Equipements-encombrement (Ø= 1 cm)-difficulté de la pose •N'est plus utilisé pour le LAN informatique -Il peut rester quelques câbles coaxiaux jaunes Ethernet et Ethernet fin (Bande de base) : 10base2 (185 m) -Prises en T •Utilisé dans le réseau câble des villes

-Connexion ordinateur : Carte 10BaseT -Modem -Câble (TV)JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200214LAN : câble coaxial fin et prise en T

8JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200215LAN : Liens physiques : TP

•TP : TwistedPair : Paire torsadée •Fil de cuivre isolé de diamètre 1 mm •Utilisé depuis très longtemps pour le téléphone •TP catégorie (type de TP mais aussi composants) -3 : jusqu'à 16 Mhz: très répandu aux USA -4 : jusqu'à 20 Mhz : peu utilisé -5 : jusqu'à 125 Mhz : le plus répandu actuellement •Câbles 4 paires avec des pas de torsades différents -5E : amélioration du câblage 5 (GigabitEthernet) -6 : jusqu'à 250 Mhz -7 : jusqu'à 600 Mhz •Blindage des câbles : -UTP :Unshielded: pas de blindage -STP : Shielded : blindage avec tresse métallique

-FTP :Foiled: entourée d'un feuillard d'aluminiumJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200216LAN : Liens physiques : TP

•Nombre de paires utilisées : 2 à 4 suivant l'utilisation •Connexions point à point : architecture en étoile •Connecteurs RJ45 : 4 paires •Avantages : -Câblage universel : informatique et téléphone -Débit : plusieurs Mbits/s et Gbits/s sur 100 m (jusqu'à quelques centaines) -Câble et pose peu chers •Désavantages : -Très sensibles aux perturbations (électromagnétiques, ...) -Courtes distances -Beaucoup de câbles : pose par professionnels •C'est le media le plus utilisé à l'intérieur des bâtiments

9JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200217LAN : photos TP et RJ45

JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200218LAN : Liens physiques : FO •FO : Fiber Optic : Fibre Optique •2 types : multimode -monomode -Multimode: rayons lumineux avec réflexions : dispersion •Coeur optique : diamètre 50 ou 62.5 microns •Gaine optique : 125 microns •Multimode 50 ou 62.5 (le plus courant aujourd'hui) -Monomode(single mode) : rayons lumineux "en ligne droite» •Coeur optique avec un diamètre plus petit : 9 microns •Gaine optique : 125 microns -Monomodepour de plus longues distances et plus haut débits •Plusieurs fenêtres de longueurs d'onde possibles pour le faisceau lumineux émis -Fenêtres d'émission centrées sur : 850, 1300 et 1550 nm

10JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200219LAN : Liens physiques : FO

•Connectique : -Epissures(définitif) ~ soudures -Connecteurs : les plus répandus :

SC (encliquetage) et ST (baionnette)

•Emetteurs: -Photodiodes (LED) :multimode, débits moyens, distances courtes-moyennes, peu chers -Lasers :multiou monomode, très hauts débits, longues distances, plus chers -Plus faciles à installer sur de la fibremultimode •Unidirectionnel : 2 FO pour une liaison

•Câbles généralement de 2 à 40 fibresJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200220LAN : Liens physiques : FO

•Budget optique : -Emetteur-récepteur : quelle "atténuation optique» maximale possible peut-on avoir ? •Ex 12 dB -Affaiblissements dans chaque liaison •Distance : lg de fibre : 3.5 dB/km pour FO 62.5 -850 nm •Connectique : épissure : 0.2 dB, connecteur : 2 dB, ... •Détérioration des éléments -Affaiblissement total de la liaison < budget optique •Multiplexage optique -Multiples longueurs d'ondes sur une même fibre -Protocole DWDM (Dense Wavelengh Division Multiplexing) -Mutiplexeurs, démultiplexeurs, commutateurs optiques -Choix n fibres ou multiplexage optique : coût

11JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200221LAN : Liens physiques : FO

•Avantages-inconvénients -Débits possibles très élevés (potentiellement immenses) -Longues distances (dizaines voir centaines de km) -Insensible aux perturbations électromagnétiques -... confidentialitéquotesdbs_dbs17.pdfusesText_23
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