Réseaux et Protocoles

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1 Réseaux et Protocoles Youness IDRISSI KHAMLICHI Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 1

2 Plan de cours Partie I: Interconnexion des réseaux Les répéteurs, les ponts, les commutateurs, les passerelles, les routeurs Partie II: Sécurité des réseaux Connaître les ennemis Les attaques réseaux La cryptographie Les firewalls Les proxy Travaux Pratiques : Administration réseaux Câblage, Routage statique et dynamique Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 2

3 Interconnexion des Réseaux Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 3

4 Interconnexion des Réseaux : Problématique Problématique Les réseaux mondiaux sont hétérogènes: - Plusieurs milliers de Réseaux grandes distances : - Plusieurs Milliers de Réseaux locaux - Pas de Modèle OSI Unifié - Plusieurs méthodes d accès incompatibles. - évolution de la localisation et du nombre de stations - émergence de nouveaux standards - technologies radicalement différentes (LAN, satellite, WAN, etc) Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 4

5 Interconnexion des Réseaux : Solution Solution Déploiement d équipement d'interconnexion (répéteur, pont, routeur, passerelle) Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 5

6 Interconnexion Réseaux :Objectifs Résoudre les problèmes de distance Ré-amplifier les signaux Electriques optiques Augmenter la distance maximale entre 2 stations Connecter des réseaux différents Supports : Coax, TP, FO, Radio, Hertzien, Protocoles niveau 2 : Ethernet, FDDI, ATM, Topologie : Ethernet, Token-Ring Limiter la diffusion (Ethernet) Diminuer la charge globale Limiter les broadcast-multicast Ethernet Diminuer la charge entre stations garantir une bande passante disponible (une qualité de service) entre 2 stations Limiter les problèmes de sécurité Diffusion -> écoute possible : pas de confidentialité Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 6

7 Interconnexion Réseaux :Objectifs Restreindre le périmètre de la connectivité désirée Extérieur -> Intérieur : protection contre attaques (sécurité) Intérieur -> Extérieur : droits de connexion limités Autoriser ou interdire d emprunter certains réseaux ou liaisons à certains trafic Segmenter le réseau : Un sous-réseau / groupe d utilisateurs : entreprises, directions, services, ) Séparer l administration de chaque réseau Créer des réseaux virtuels S affranchir de la contrainte géographique Pouvoir choisir des chemins différents dans le transport des données entre 2 points Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 7

8 Les différents types de réseaux RAPPEL Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 8

9 Le modèle OSI 7. APPLICATION 6.PRESENTATION 5.SESSION 4. TRANSPORT 3. RESEAU 2. LIAISON 1. PHYSIQUE Modèle OSI Application: Gère les interfaces entre la machine et les utilisateurs Présentation: assure la cohérence et l indépendance des données transmises; Session: - Etablir ou libérer les connexions - Elle gère la synchronisation des tâches utilisateurs Transport: -Elle segmente les messages longs en paquets -Elle remise les paquets sans erreur et en séquence, -Elle contrôle de flux Réseau: - Elle est chargée de l adressage et le routage des paquets - Elle gère aussi la segmentation de grands paquets - Elle doit éviter les routes surchargées - Elle gère le trafic sur le réseau Liaison: - Elle fractionne les paquets en trames - Elle gère la qualité de la transmission de données (détection et correction d erreurs) - Elle fournit un contrôle de flux Physique : - Chargée de véhiculer les éléments binaires d un bout à l autre du support physique. - Elle adapte le signal binaire aux supports Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 9

10 Encapsulation des données Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 10

11 Voyage entre les couches Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 11

12 Interconnexion : Hiérarchie des passerelles Les Niveaux d interconnexion L'interconnexion peut être effectuées à tous les niveaux 7. APPLICATION 6.PRESENTATION 5.SESSION Passerelle 4. TRANSPORT 3. RESEAU 2. LIAISON 1. PHYSIQUE Routeur Pont /commutateur Répéteur Support Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 12

13 Support de transmission De nombreux supports sont utilisés en transmission de données : Des supports avec guide physique : les câbles électriques : Câble Coaxial, Paire Torsadée les fibres optiques : supports optiques. Des supports sans guide physique : les ondes radioélectriques : faisceau hertzien, liaison satellite les ondes lumineuses: Laser Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 13

14 Support : câble coaxial Bande de base : Basebande câble 50 ohm, de type Ethernet - Transmission numérique quelques kms ; Ex : Ethernet câble jaune 10base5 (500m) Large bande : Broadband (LAN, MAN, WAN) câble 75 Ω transmissions analogiques 100 kms Plusieurs bandes de fréquences Ex: câble de télévision Bons débits (Gbits/s) et distances, bonne immunité Problème : cher Équipements encombrement 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 (185m) prise en T Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 14

15 Gros câble jaune Coaxial, 10Base5 Support : câble coaxial 10 comme 10 Mb/s, Base = Baseband, 5 = 500 m Topologie en Bus 500m maxi et nb de stations max : 100 Postes espacés au minimum 2m50 Ajout à la volée Pas d interruption Pas de retrait possible Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 15

16 Support : câble coaxial Petit câble coaxial fin noir Coaxial, 10Base2 (2 comme 200 m) Topologie en Bus Longueur max : 185m Postes espacés d au moins 0,5 m 30 stations maxi Ajout grâce à un connecteur mâle «sur un T» Connecteur femelle (sur prolongateur) Retrait aisé Interruption du réseau Sensible aux perturbations électromagnétiques Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 16

17 Support : Paire de fils torsadée TP : Twisted Pair : Paire torsadée Fil de cuivre isolé de diamètre 1 mm Utilisé depuis très longtemps pour le téléphone La qualité d un câble de cuivre dépend bien sûr de la qualité du matériau, mais aussi des éléments suivants : du diamètre des fils, exprimé en AW (American Wire Gauge) : 22 AG = 0,63 mm ; 24 AWG = 0,5 mm (le plus courant) ; 26 AWG = 0,4 mm; de l impédance caractéristique, exprimée en Ohm, qui représente la résistance du câble, le 100 Ω étant la plus courante (les 120 et 150 Ω peuvent encore être rencontrés) ; de la manière de torsader les fils d une paire et les paires entres elles ; de sa protection contre les champs électromagnétiques Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 17

18 Support : Paire de fils torsadée TP catégorie: catégorie 3 Ancien standard de câblage RJ45, supportant un débit maximal de 10 Mbit/s, complètement dépassé catégorie 5 Type de câble, défini par le standard EIA/TIA 568-A. quatre paires de cuivre torsadées et sur une longueur maximale de 100 mètres, avec des prises RJ45 aux deux bouts, débit en général de 100 Mbits/s maximum en 100 MHz. catégorie 5E Type de câble, défini par le standard EIA/TIA 568-B Jusqu à 1 Gbit/s en 100 MHz Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 18

19 Support : Paire de fils torsadée TP catégorie: catégorie 6 fréquences allant de 250 à 500 MHz. Il supporte des débits allant de 1000 Mbit/s à 6 ou 7 Gigabits généralement remplacé par la catégorie 6E catégorie 6E Même chose que la catégorie 6, mais à des fréquences supérieures, à partir de 550 MHz. catégorie 7 Jusqu à 600 MHz, normalisation en cours Débit jusqu à 10 Gbits/s Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 19

20 Support : Paire de fils torsadée Blindage des câbles pour la protection électromagnétique sans blindage: UTP : Unshielded Twisted Pair Simplifie la mise en œuvre Evite les perturbations induites par de mauvaises terres électriques Section des câbles réduite Moins cher Avec blindage: Meilleure immunité aux rayonnements électromagnétiques FTP : Foiled Twisted Pair : entourée d un écran d aluminium STP : Shielded Twisted Pair : blindées avec tresse métallique dans leur ensemble ou paire par paire réservés aux locaux à forte perturbation Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 20

21 Support : Paire torsadée Avantages : Câblage universel : informatique et téléphone Débit : plusieurs Mbits/s et Gbits/s sur 100 m (jusqu à quelques centaines) Câble et installation peu chers Désavantages : Très sensibles aux perturbations (électromagnétiques, ) Courtes distances Beaucoup de câbles : installation par les professionnels C est le media le plus utilisé à l intérieur des bâtiments Connecteurs RJ45 : 4 paires Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 21

22 Support : Paire torsadée 1base5 : 1 Mbit/s sur câble à paires torsadées 10base-T : 10 Mbit/s sur câble à paires torsadées cat.3 (2 paires) 100base-TX : 100 Mbit/s sur câble à paires torsadées cat.3 (2 paires) 100base-T2 : idem 100base-TX 100base-T4 : 100 Mbit/s sur câble à paires torsadées cat.3 (4 paires) 1000base-T : 1 Gbit/s sur câble à paires torsadées cat.5 (4 paires). Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 22

23 Câblage Le câble à paires torsadées et le connecteur RJ-45 qui lui est associé sont désormais des standards, qui couvrent l essentiel des besoins de l entreprise comme de l habitat. Connecteur RJ-45 Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 23

24 Structure du tableau de connexion Bandeau de prises RJ-45, montable en rack 19 pouces, permettant la connexion des postes de travail Un côté du tableau de connexions comporte des rangées de broches à code de couleur, tout comme celles d'une prise RJ-45. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 24

25 Le poinçon utiliser un poinçon pour enfoncer les fils assurez-vous que la couleur des fils correspond à celle des broches Les couleurs des fils et des broches ne sont pas interchangeables Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 25

26 Tableau de connexion Avant Après Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 26

27 Tableau de connexion Étiquettes Les cordons de raccordement, qui se branchent sur ces ports, permettent d'interconnecter des ordinateurs et d'autres unités du réseau Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 27

28 Câblage Ce câblage est réalisé une fois pour toutes et devient une partie structurelle du bâtiment. Il permet de supporter tous les réseaux, tous les logiciels, tous les terminaux. Cordon de brassage RJ-45 interconnectant les équipements Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 28

29 RJ45 (câble droit) Lors d'un câblage informatique en 10/100 Mbit/s, seules les quatre broches 1-2 et 3-6 sont utilisées pour transmettre les informations Correspondance entre paires et bornes des connecteurs RJ-45 Vue en face avant d un connecteur RJ-45 avec repérage de ses bornes Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 29

30 RJ45 (câble croisé) Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 30

31 RJ45 (câble croisé) Croisement partiel (10 et 100 Mbps) Croisement complet dans certaines normes Gigabit Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 31

32 Connecteurs

33 Support : fibre optique La fibre optique est utilisée dans : les environnements où un très fort débit est demandé les environnements de mauvaise qualité. Elle comporte des composants extrémité qui émettent et reçoivent les signaux lumineux. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 33

34 Support : fibre optique Fibre Optique Nature du signal : lumière Topologie en BUS/Etoile Distance max : 1.5 km, 1 fibre émission, 1 fibre réception Transciever à chaque extrémité Un transceiver optique assure la transformation optique-électrique Ajout sur une étoile optique Sans Interruption Ajout sur un bus Interruption du réseau Insensible aux bruits électromagnétiques Cœur Tube Renfort Gaine extérieure Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 34

35 Connecteurs optique Nombreux types de connecteurs : ST, SMA, FDDI, FC, SC,.. Connecteur SC Connecteur ST1 Connecteur FDDI (MIC) Connecteur ST2 (fixation + puissante) Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 35

36 Connecteurs optique Connecteur (SMA) Fibre Férule Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 36

37 Connecteurs optique Connecteurs : les plus répandus SC ST Emetteurs : Photodiodes (LED) : multimode, débits moyens, distances courtes-moyennes, peu chers Lasers : multi ou monomode, très hauts débits, longues distances, plus chers Unidirectionnel : 2 FO pour une liaison Câbles généralement de 2 à 40 fibres Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 37

38 Support : fibre optique 62,5µ aine optique 125µ 9µ 125µ 2 types : multimode-monomode Multimode (baselx): rayons lumineux avec réflexions + dispersion Plusieurs faisceaux simultanés 2 variétés Saut d indice Transmission zigzag Gradient d indice trajectoires courbes Monomode (basesx) : rayons lumineux «en ligne droite» Transmission axiale 1 faisceau unique Grande bande passante Peu de pertes Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 38

39 Trois classes : A Tube Libre Gros tube rigide Plusieurs fibres A Tube serré Cœur (silice) Fibre renforcée (kevlar) Fibre gainée (plastique) Manipulation! (léger et fragile) A Jonc rainuré Gros câble flexible Structure hélicoïdale Dispositif de sortie La fibre optique Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 39

40 La fibre optique Les principaux avantages de la fibre optique sont : Débits possibles très élevés (potentiellement immenses) très bonne qualité de transmission ; Longues distances (dizaines voir centaines de km) Insensible aux perturbations électromagnétiques bonne résistance à la chaleur et au froid ; faible encombrement ; grande légèreté ; matière première bon marché (silice) ; absence de rayonnement. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 40

41 Coupleurs Les coupleurs ou traversées servent à relier des fibres optiques de même diamètre de cœur entre elle (jarretièrage) dans les bandeaux optiques. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 41

42 Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 42

43 Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 43

44 Tests par photométrie Tests Fibre optique 2 appareils : émetteur + récepteur (étalonné à 0 db) Le principe du photomètre Compare le 0dB d'étalonnage à la mesure globale Appareil simple et peu coûteux, Résultat immédiat Pas d'information en cas de problème Photomètre émetteur C1/T1/C2 Fibre à tester C3/T2/C4 Photomètre récepteur Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 44

45 Tests Fibre optique Tests par réflectomètrie 1 seul appareil : réflectomètre 1 "fibre d'amorce" ( 500m) à chaque extrémité (stabilisation des modes de transmission + test du 2 ième connecteur) Le Principe du réflectomètre Envoie des impulsions lumineuses Analyse de l'écho retourné (voir courbe page suivante) réflectomètre amorce Fibre à tester amorce Pr. Youness KHAMLICHI C1/T1/C2 Réseaux & Protocoles C3/T2/C4 45

46 Tests Fibre Optique Le réflectomètre est un appareil beaucoup plus coûteux qu'un photomètre Formation nécessaire Permet la localisation des défauts Résultats significatifs si liaison > 300m Mesure (2 connecteurs + traversée) non dissociable Bonne précision nécessite mesure dans les 2 sens Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 46

47 Contraintes électromagnétiques Perturbations créées par l'installation En général très en dessous des maxima imposés Perturbations subies par l'installation Opposition courants forts / courants faibles Perturbations provenant Câbles électriques, tubes fluorescents Transformateurs, ascenseurs (immeuble) Moteurs, machines tournantes (milieu industriel) Émetteur TV, FM, GSM.. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 47

48 Contraintes électromagnétiques Pas de norme, mais "règle de l'art" En général puissance > 5kVA => distance minimale 300 mm (couloir) Arrivée au poste de travail : goulotte double, 1 courant fort (puissance < 2kVA) 1 courant faible (distance : 10 mm) Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 48

49 Contraintes électromagnétiques Contraintes ponctuelles Distances à respecter (mm) Eclairage incandescent 120 Eclairage fluorescent 300 Onduleur < 10 kva 500 Onduleur > 10 kva 1000 Antenne, émetteur, radar 3000 Moteur électrique > 5 kva 2000 Contraintes de cheminement parallèle avec ligne de tension > 480 vo lts Longueur (m) Distance (mm) et Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 49

50 Contraintes électromagnétiques Contraintes de cheminements parallèle avec une ligne électrique de tension < 480 vol ts Type Longueur Distance minimale à respecter (mm) ligne électrique en mètres < 2 kva 2 à 5 kva > 5 kva Non blindé Non blindé Non blindé Non blindé Non blindé Non blindé 30 et Non blindé+ conduit métal 30 et Blindé 30 et Blindé + conduit métal 30 et conduit métal racco rder à la terre électrique Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 50

51 Contraintes électromagnétiques Nécessité de la mise à la terre d'un ordinateur et tout le circuit électrique. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 51

52 Terre et câblage informatique Nécessité d'une terre électrique de bonne qualité Câble blindé relié à la terre électrique par l'intermédiaire des équipements actifs (en principe des 2 cotés) Le luxe est d'avoir 2 circuits de terre Terre électrique (câble jaune/vert) Terre informatique (câble noir) Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 52

53 Tableau récapitulatif : médias et connecteurs Ethernet

54 Support de transmission : No comment!! du système de câblage!... Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 54

55 Support : Radio Liaisons radio LAN (WLAN - WIFI) : 2.4 GHz Architecture étoile Carte sur stations (PC, ) avec antenne Concentrateur avec antenne : borne Connecté au réseau câblé : borne Normes IEEE Même rôle que pour Ethernet Distance max station-borne : entre 50 et 200 m Débits max 11 Mbits/s partagés (802.11b) : 10 M à 10 m, 1 M à 50 m Evolutions : Jusqu à 54 Mbps (802.11a), 20 Mbps et + (802.11g) Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 55

56 Support : Radio Utilisation : intérieur de bâtiment 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 Se déploie très fortement actuellement Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 56

57 Câblage : Critères choix 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 débit max) : bps Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 57

58 Infrastructure nécessaire à un système de câblage Au sein d un immeuble, un espace doit être réservé pour accueillir le système de câblage. Il s agit essentiellement: de locaux techniques de cheminements utilisés pour relier les locaux entre eux. Les câbles qui relient les prises VDI aux locaux techniques sont appelés câbles de distribution. Ceux qui relient les locaux techniques entre eux sont appelés câbles de rocade. Dans les zones de circulation (couloirs, halls d entrée, etc.), les câbles sont installés dans des chemins de câbles métalliques qui servent de support et offrent une protection mécanique et électromagnétique. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 58

59 Infrastructure nécessaire à un système de câblage Dans les bureaux, les câbles sont installés dans des goulottes ou des tubes noyés dans le béton. Les câbles de distribution sont généralement horizontaux et cheminent sous les faux plafonds et/ou sous les faux planchers. Ces derniers ont une fonction essentiellement esthétique et sont constitués de dalles amovibles destinées à en faciliter l accès. Les câbles de rocade sont verticales ou horizontales, et cheminent sous les faux plafonds, les faux planchers et dans les gaines techniques (conduits réservés aux câbles et tuyaux de toute nature). Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 59

60 Locaux techniques L architecture d un système de câblage suit donc celle des réseaux : on définit ainsi deux niveaux de locaux techniques : Les LTE (locaux techniques d étages) qui concentrent les prises VDI et accueillent les équipements de communication de distribution (concentrateurs, commutateurs, etc.). Les LN (locaux nodaux) qui sont reliés à tous les locaux techniques et accueillent les équipements de communication fédérateurs (PABX, commutateurs fédérateurs, routeurs, etc.). Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 60

61 Locaux techniques Plusieurs facteurs déterminent le nombre et la position des locaux techniques : La distance maximale qui est de cent mètres. La densité des prises : on admet qu un local peut centraliser jusqu à prises ; au-delà, son exploitation devient complexe (trop de câbles, trop grande concentration d équipements). L architecture des réseaux informatiques et téléphoniques : de nos jours, ils reposent sur une topologie en étoile avec des équipements installés à chaque étage et d autres qui ont une fonction fédératrice. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 61

62 Composants d un système de câblage Les parties visibles d un système de câblage sont les prises utilisateur, également appelées prises VDI (voix, données, images), installées dans les bureaux. Les prises utilisateur sont reliées en étoile à un local technique par l intermédiaire d un câble. Le local technique concentre 100 à 350 câbles de distribution, chacun se terminant par une prise identique à celle installée du côté utilisateur. Ces prises de distribution sont regroupées dans des panneaux de brassage fixés dans des baies. Les prises sont reliées aux équipements informatiques et téléphoniques par l intermédiaire de cordons de brassage de même nature que les câbles. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 62

63 Les composants d un système de câblage Une installation réseau se compose principalement de : Une ou plusieurs enveloppe (s) Baie format 19" ou10"(en local technique) 1 ou format propriétaire (en ambiance) 2 Connecteurs RJ45 3 au panneau de brassage et au poste 4 de travail ) Des prises 230V au panneau d alimentation et au 5 poste de travail 10 Composants actifs (hub, switchs..) 6 Cordons de brassage 7 Câbles cuivre 8 / Rocades optiques

64 Mise en place d un système de câblage le système de câblage doit être: Permanent: fixe et stable dans le temps Évolutif: s adapte à tous les besoins présents et futurs Il faut installer des câbles et des prises partout dans le but de connecter n importe quel matériel à n importe quelle prise pour n importe quel type d application. On parlera alors d un pré-câblage multimédia ou VDI (voix, données, image). Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 64

65 L étude d ingénierie La phase d expression des besoins est suivie d une étude permettant d arrêter un certain nombre de choix importants : Quel est le volume de trafic sur le réseau? Quels sont les besoins en matière de sécurité? Quelle distance devra couvrir le câble? Quel est le budget prévu pour le câblage? Quels câbles peuvent être utilisés? Quel type de prise choisir en bureau? En local technique? Où faire passer les câbles? Où positionner les locaux techniques? Comment les aménager? Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 65

66 Les règles d ingénierie Prévoir 30 à 50 % de prise en plus du besoin, les prises en attente permettent la flexibilité. Densité des postes de travail : 2 prises RJ45 2 à 3 prises monophasées 220V 1 Local technique = 200 prises RJ45 maximum Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 66

67 Les règles d ingénierie Séparation courants forts / courants faibles mise à la terre des masses des sousrépartiteurs et des répartiteurs généraux par tresse en environnement perturbé ou non contrôlé, privilégier la solution FTP et les RJ45 blindées Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 67

68 Les règles d ingénierie Le repérage est très utile et doit être fait de la manière la plus précise possible car il permet de gérer facilement l ensemble de l installation VDI. L outil intégré au logiciel VDI design permet de faire les étiquettes pour : le poste de travail, chaque extrémité de câble la prise dans le local technique. Aérer les locaux techniques pour faciliter l accès Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 68

69 Les règles d ingénierie Concevoir des câblages courts 2 locaux techniques de 100 prises au lieu d un de 200 prises dérouler les câbles en goulottes ou espaces creux utiliser un dérouleur de câble ne pas plier Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 69

70 Les règles d ingénierie Dimensionner l armoire en fonction du nombre de prises RJ45 prévues aérer les équipements prévoir de la réserve Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 70

71 Les règles d ingénierie Prévoir le câblage des postes de travail en 220V puissance moyenne de 300 VA par poste 10 postes maxi par différentiel 30 ma, câblage en 2,5 mm2 Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 71

72 Les règles d ingénierie Câblage par le plafond Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 72

73 Les règles d ingénierie Câblage mixte de l installation Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 73

74 Les règles d ingénierie Câblage par sol Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 74

75 Aide à la réalisation d affaire VDI Design : Le logiciel VDI Design permet : de gérer au mieux son suivi client de faire des devis rapides et fiables de fournir un dossier complet de réponse de connaître directement les éventuelles erreurs à éviter de faire ses étiquettes spécifiquement pour le chantier souhaité. Une présentation professionnelle, pour mettre en valeur vos devis et réalisation. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 75

76 Les règles d ingénierie : en conclusion Le câblage du bâtiment devient un projet à part entière la réponse doit être organisée étude du besoin cahier des charges étude réalisation nécessité d'un dossier professionnel utilisation de solutions professionnelles type logiciel dossier de réalisation devenant dossier de suivi. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 76

77 Commandes réseaux La commande PING : Cette commande permet de vérifier si un hôte est joignable ou non. Cette commande est basée sur le protocole réseau ICMP. La commande IPCONFIG : La commande réseau ipconfig permet d'afficher les propriétés IP de l'ordinateur. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 77

78 Commandes réseaux La commande ARP : Elle permet d'afficher et modifier les correspondances adresses IP / physiques (MAC d'une carte réseau). La commande NETSTAT : permet d'afficher tous les ports actifs (à l'écoute) sur un ordinateur tant en TCP qu'en UDP ; Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 78

79 Commandes réseaux La commande NET USE : permet de connecter ou déconnecter un lecteur réseau sous DOS. La connexion est également effective sous Windows. La commande NET VIEW permet d'afficher les ordinateurs connectés sur le réseau. Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 79

80 Commandes réseaux La commande NET USER : Cette commande est équivalente à celle des utilisateurs et mots de passe dans le panneau de configuration de Windows. Cette commande nécessite le statut d'administrateur pour être exécutée. La commande TRACERT : Détermine l itinéraire vers le DNS [IP] Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 80

81 Commandes réseaux La commande NETSH est utilisée pour afficher ou modifier la configuration réseau d une machine. Net session permet d'afficher les connexions sur un ordinateur, y compris les autres ordinateurs Net start service démarre les services réseaux. Net stop service permet d'arrêter des services démarrés. hostname affiche le nom réseau (Netbios) de l'ordinateur ; nslookup nom_serveur utilise le protocole DNS et fait la résolution en adresse IP du nom du serveur fournit en paramètre ; Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 81

82 Problématique Qu est ce qu on va faire si on dépasse plus de 100m de câblage? Pr. Youness KHAMLICHI Réseaux & Protocoles 82

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