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





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TP 3 Réseaux IUT-1 - Année 2004-2005

TP 3 et Corrigé II. Routage IP sans masque de sous-réseaux. ... de station de cette adresse pour attribuer un adresse IP unique à chaque station et ...



TD2 : CORRECTION I. connaître son environnement réseau a

C'est une adresse de réseau privé. II. Routage. Pour découvrir le réseau Dans le sous-réseau choisi



Exercices dirigés Réseaux et protocoles

Retrouver les champs de la trame Ethernet dans la trace hexadécimale précédente. Question 2. Adressage (adresse MAC). Voici un exemple d'adresse Ethernet (6 



9790-configuration-reseau-de-base-professeur-vf.pdf

S7.2 : Concepts fondamentaux des réseaux (architecture types de réseaux



Adressage IP

Exercice 2. Afin de disposer de sous réseaux on utilise le masque de 255.255.240.0 avec une adresse de réseau de classe B. • Combien d'hôtes pourra-t-il y 



TP Installation dun simple réseau L3 Liens physiques

Ce TP s'attache aux aspects d'adressage de configuration des sous-réseaux et des tables de routage. 2 Rappel: adressage IP classique. A chaque périphérique 



TP 1 routage

TP réseau routage – Master MIASHS – 2021/2022 – Christian Bulfone / Dima Dalloul. 1/11 deux réseaux (donc le routeur a deux adresses IP).



1 Réseau local et interconnexion de réseaux

L'adresse MAC est nécessaire pour la liaison réseau entre deux équipements tandis que l'adresse IP est nécessaire pour le routage sur Internet. frederic@ 



TD 4 : Couches transport et réseau Modèles TCP/IP et UDP/IP

TD 3 : Analyse de trames Ethernet / Adresse IP et masque de sous-réseaux TP 3 : Configuration d'un réseau IP / Routage IP / Wifi. ? TP 4 : Réseaux et ...



Cours Interconnexion et conception de réseaux (informatiques)

2 févr. 2011 – Champ type Ethernet : protocole : IP IPX

Cours Interconnexion et conception de réseaux (informatiques) >G A/, +2H@yy8eR3dj ?iiTb,ff+2HX?HXb+B2M+2f+2H@yy8eR3dj am#KBii2/ QM k 62# kyRR >GBb KmHiB@/Bb+BTHBM`v QT2M ++2bb `+?Bp2 7Q` i?2 /2TQbBi M/ /Bbb2KBMiBQM Q7 b+B@

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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 -... confidentialité •Utilisation -C'est le support maintenant le plus utilisé en interconnexion de bâtiments, en MAN et WAN

-Quelques fois en câblage de stations : cherJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200222LAN : photos de FO et connecteurs

Connecteur SC Connecteur ST

12JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200223LAN : sans fil

Liaisons radio LAN (R-LAN -WIFI) : 2.4 GHz

•Architecture étoile -Carte sur stations (PC, ...) avec antenne -Concentrateur avec antenne : borne •Connecté au réseau câblé : borne •Normes IEEE 802.11 •Même rôle que 802.3 pour Ethernet •Distance maxstation-borne : entre 50 et 200 m •Débits max •11 Mbits/s partagés (802.11b) : à 10 m, à 50 m

•Evolutions : Jusqu'à 54 Mbps(802.11a), 20 Mbps et + (802.11g)JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200224LAN : R-LAN

•Utilisation : intérieur de bâtiment (en R-LAN) -Liaisons provisoires : portables, conférences, ... -Locaux anciens et protégés (impossible d'effectuer un câblage) •Problèmes -Débit limité -Sécurité : diffusion •Contrôle de l'espace de diffusion •WEP (Wired Equivalent Privacy) •Fixe les adresses Ethernet •Considère comme "externe» : ajout IPSec, ... •Se déploie très fortement actuellement •MAN aussi : boucle locale radio (BLR 8M)

13JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200225LAN : sans fil

Liaisons laser

•Depuis de nombreuses années •Point à point : interconnexion de réseaux •Distance : 1 ou 2 km sans obstacle •Débits : plusieurs Mbits/s •Utilisation : -Quand coût tranchées trop élevé ou domaine public -Liaison provisoire

•Problème : réglage de la direction du faisceauJL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200226LAN-MAN : sans fil

•Faisceaux hertziens : de 2.4 à 40 GHz -Pas les mêmes fréquences que R-LAN -Demande une licence à l'ART et une redevance -Maxima de débit : de l'ordre de •2 -34 voir 155Mbits/s jusqu'à plusieurs km -Interconnexion de réseaux (et téléphone) -Utilisation : •Plutôt en MAN •Demande une solide étude préalable (obstacles ...) •Interconnexion de sites distants sans besoin d'opérateur •Utilisé par les opérateurs (France Télécom ...) •Satellite : pas en LAN ! -Service d'opérateur -Quand FO non disponible

14JL Archimbaud CNRS/URECInterconnexion et conception de réseaux 200227LAN : câblage de bâtiment (TP)

(vocabulaire) •Construction d'un bâtiment : pré-câblage •TP : câblage courants faibles : informatique et téléphone •Répartiteur : local technique -Noeud de concentration et de brassage -Arrivées-départ des liaisons, équipements actifs •Dans un grand bâtiment -1 répartiteur général : RGquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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