CCNA3.1 Module 1 Chapitre 9. Adressage IP
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- Gaspard Gervais
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1 CCNA3.1 Module 1 Chapitre 9 Adressage IP
2 Objectifs Expliquer le principe d'internet et l'adéquation du protocole TCP/IP avec celui-ci. Décrire les quatre couches du modèle TCP/IP. Spécifier les fonctions de chaque couche du modèle TCP/IP. Comparer les modèles OSI et TCP/IP. Présenter la fonction et la structure des adresses IP. Définir le rôle des sous-réseaux. Présenter les différences entre l'adressage privé et l'adressage public. Identifier la fonction des adresses IP réservées. Expliquer l'utilisation de l'adressage dynamique et statique d'un équipement. Définir le mécanisme des adresses dynamiques avec les protocoles RARP, BOOTP et DHCP. Utiliser le protocole ARP pour que l'adresse MAC envoie un paquet à un autre équipement. Appréhender les problèmes liés à l'adressage réseau
3 C est quoi une adresse IP?
4 Exemples d adresses IP Une adresse = un entier codé sur 32 bits (donc 4 octets) en notation «décimale pointée» : en hexadécimal C1686F : en binaire n est pas une adresse IP valide. Pourquoi?
5 ADRESSAGE «CLASSFULL»
6 Champs de l adresse IPv4 Réseau Hôte 32 bits bits 8 bits 8 bits 8 bits 1 Octet 1 Octet 1 Octet 1 Octet
7 Classes d adresses IP Classe A : 8 bits 24 bits Réseau. Hôtes. Hôtes. Hôtes Classe B : 16 bits 16 bits Réseau. Réseau. Hôtes. Hôtes Classe C : 24 bits 8 bits Réseau. Réseau. Réseau. Hôtes
8 Classe A Réseau (8 bits) Hôtes 24 bits 0xxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. réseaux : de à , soit 0 à 127 Nombre max de réseaux : 126 du réseau : x (ex : ) Adresse de diffusion (broadcast) : x (ex : ) Nombre max d hôtes : = hôtes Masque par défaut :
9 Classe B Réseau (16 bits) Hôtes 16 bits 10xxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. réseau : de à , soit 128 à 191 Nombre max de réseaux : du réseau : x.x.0.0 (ex : de diffusion (broadcast) : x.x (ex : ) Nombre max d hôtes : = hôtes Masque par défaut :
10 Classe C Réseau (24 bits) Hôtes 8 bits 110xxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. réseau : de à , soit 192 à 223 Nombre max de réseaux : Masque par défaut : du réseau : x.x.x.0 (ex : ) Nombre max d hôtes : = 254 de diffusion (broadcast) : x.x.x.255 (ex : )
11 Classe D 1110xxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx Réservées pour les groupes de multicast (diffusion de 1 à 224.x.x.x à 239.x.x.x
12 Classe E 1111xxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx. xxxxxxxx Adresses expérimentales non disponibles, réservées par l Internic à des fins de de 240.x.x.x à 255.x.x.x
13 Adresses particulières de diffusion x.255 suivant la classe de réseau x.0 suivant la classe de Loopback (test) 127.x.x.x permet de vérifier que la pile IP est correctement chargée en mémoire (ping ) Route par défaut (Cisco) (= cet ordinateur sur ce réseau) privées (si non connectées à Internet ou situées derrière un firewall ou Translation d adresses (Network Adress Translation : NAT) : Classe A 10.x.x.x Classe B x x Classe C x.y Mise à part ces adresses que vous ne trouverez jamais sur Internet, toutes les sont attribuées par l Internic et peuvent référencer un domaine.
14 Affectation des identificateurs de réseau et d hôtes Routeur Routeur Serveur Serveur
15 Les sous-réseaux (subnetting) ou comment créer des sous-réseaux avec un «masque de sous-réseau»
16 Raison d être et principe général Procure de la flexibilité dans l adressage Réduisent les domaines de broadcast En empruntant des bits à la partie hôte de l adresse. Les sous-réseaux divisent un réseau en petites entitées Les adresses de sous-réseaux sont assignées localement par l administrateur réseau
17 Adresses de sous-réseaux Des bits sont réservés dans la portion hôte pour désigner le champ sousréseau Exemple pour une classe B : Réseau 16 bits Hôtes 8 bits 10xxxxxx. xxxxxxxx. xxx xxxxx. xxxxxxxx Sous-réseau : 3 bits
18 Combien de bits emprunter? Taille du champ hôtes Maximum de bits empruntables Minimum de bits empruntables Classe A Classe B Classe C 8 6 2
19 Masques par défaut Classe A : Classe B : Classe C :
20 Exemple Diviser un réseau de class C en 2 sous réseaux réseau : par ex Masque par défaut : Combien de bits emprunter au champ hôte pour avoir 2 sous réseaux utilisables? 2 bits (car 2 bits donnent 4 combinaisons possibles et que l une correspond à l adresse de diffusion et l autre à l adresse du sous réseau)
21 Exemple (suite) Réseau 24 bits Hôtes 6 bits xx xxxxxx Sous-réseau : 2 bits Combien de sous réseaux obtenus : = 2 Combien de bits disponibles pour la partie hôtes : 6 Combien d hôtes par sous-réseau : = 62
22 Exemple (suite) Réseau 24 bits Sous-réseau : 2 bits Hôtes 6 bits xx xxxxxx Masque de sous réseau : Masque de sous réseau : Notation «préfixée» : Réseau / 26 (signifie 26 bits à 1 à partir de la gauche dans l écriture du masque)
23 Exemple sous réseau n 1 : xxxxxx à sous réseau n 1 : broadcast sous réseau n 1 : machines réseau n 1 à sous réseau n 2 : xxxxxx à sous réseau n 2 : broadcast sous réseau n 2 : machines réseau n 2 à
24 Synthèse Classe C Nb bits Masque de sous réseau CIDR Nb sous réseaux Nb hôtes Réseaux x hôtes / / / / /
25 Synthèse Classe B Nb bits Masque de sous réseau CIDR Nb sous réseaux Nb hôtes Réseaux x hôtes / / / / / / / / / / / / /
26 Synthèse Classe A Nb bits Masque de sous réseau CIDR Nb sous réseaux Nb hôtes Réseaux x hôtes / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
27 Calculs sur les Sous Réseaux Méthode dite «du nombre magique» Utilité : Quand on connaît l adresse d un hôte et le masque de sous-réseau (autre que les masques simples), déterminer l ensemble des autres éléments (adresse réseau, adresse de broadcast ) Nombre magique = 256 dernière valeur intéressante du masque
28 Méthode du «Nombre Magique» - Exemple 1 Soit l hôte / 26 -> / (classe C) ( Les 2 1 ers bits de gauche du masque sont à 1 -> ) 1 er octet intéressant de l adresse réseau de classe C (grisé) Octet Adresse hôte Détermination du nombre magique : = 256 octet intéressant du masque = = 64 Masque N de Sous Réseau Première adresse Adresse de Broadcast Dernière adresse Détermination de l octet correspondant du N de sous réseau : = Multiple le plus proche de 64 inférieur ou égal à x 1 = 64 (< 136) 64 x 2 = 128 (< 136) 64 x 3 = 192 (> 136 ; prendre valeur précédente = 128) 3 - Détermination de la première adresse valide : = N de sous réseau Détermination de l adresse de Broadcast : Octet intéressant = Octet intéressant du N de sous réseau + Nombre magique Un = = Détermination de la dernière adresse d hôte utilisable : = Soustraire 1 du dernier octet de l adresse de Broadcast
29 Méthode du «Nombre Magique» - Exemple 2 Soit l hôte / 22 -> / (classe B) ( Les 22 1 ers bits de gauche du masque sont à 1 -> ) 1 er octet intéressant de l adresse réseau de classe B (grisé) Octet Adresse hôte Masque N de Sous Réseau Première adresse Adresse de Broadcast Dernière adresse Détermination du nombre magique : = 256 octet intéressant du masque = = Détermination de l octet correspondant du N de sous réseau : = Multiple le plus proche de 4 inférieur ou égal à x 1 = 4 (< 102) 4 x 24 = 96 (< 102) 4 x 25 = 100 (< 102) 4 x 26 = 104 (> 102 ; prendre valeur précédente = 100) 3 - Détermination de la première adresse valide : = N de sous réseau Détermination de l adresse de Broadcast : : - A droite de l octet intéressant, mettre Octet intéressant = Octet intéressant du N de sous réseau + Nombre magique Un = = Détermination de la dernière adresse d hôte utilisable : = Soustraire 1 du dernier octet de l adresse de Broadcast
30 Méthode du «Nombre Magique» - Exemple 3 Soit l hôte / 11 -> / (classe A) ( Les onze 1 ers bits de gauche du masque sont à 1 -> ) 1 er octet intéressant de l adresse réseau de classe A (grisé) Octet Adresse hôte Masque N de Sous Réseau Première adresse Adresse de Broadcast Dernière adresse Détermination du nombre magique : = 256 octet intéressant du masque = = Détermination de l octet correspondant du N de sous réseau : = Multiple le plus proche de 32 inférieur ou égal à x 1 = 32 (< 200) 32 x 5 = 160 (< 200) 32 x 6 = 192 (< 200) 32 x 7 = 224 (> 200 ; prendre valeur précédente = 192) 3 - Détermination de la première adresse valide : = N de sous réseau Détermination de l adresse de Broadcast : : - A droite de l octet intéressant, mettre Octet intéressant = Octet intéressant du N de sous réseau + Nombre magique Un = = Détermination de la dernière adresse d hôte utilisable : = Soustraire 1 du dernier octet de l adresse de Broadcast
31 A qui appartient cette adresse IP? Rendez vous sur :
32 Adressage IPv6 Espace d adressage étendu, grâce à un adressage sur 128 bits (au lieu de 24!) pouvant générer 3,4 x combinaisons possibles (2 32 en IPv4) Exemple (notation hexa)
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