Université Moulay Ismaïl ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE MEKNES

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1 Université Moulay Ismaïl ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE MEKNES aux réseaux 24/03/2017

2 Plan Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion

3 Plan Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion

4 Les réseaux Définition Un réseau informatique est un ensemble d équipements reliés entre eux afin de partager des données, des ressources et d échanger des informations

5 Les réseaux Définition Un réseau informatique est un ensemble d équipements reliés entre eux afin de partager des données, des ressources et d échanger des informations

6 Avantages d un réseau la communication entre personnes (courrier électronique, discussion en direct,...) Tous les ordinateurs du réseau peuvent accéder aux mêmes données et les modifier. le partage de fichiers : les données circulent par un câble et non par des supports amovibles (disquettes, clefs USB). la garantie de l unicité de l information (base de données) le partage des applications : travail dans un environnement Multi-Utilisateurs. le partage de ressources matérielles : imprimante, cédérom, modem, disque dur... libérer de l espace disque sur les postes de travail. diminuer les coûts.

7 Plan Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion

8 Nombreux réseaux différents Classification en fonction de leur étendue Classification en fonction de leur topologie Classification en fonction de leur type de transmission Classification en fonction de leur mode d acheminement

9 Classification en fonction de leur étendue On distingue 5 grandes catégories de réseaux en fonction de la distance maximale reliant deux points : Type de réseau Distance d interconnexion Bus Sur quelques centimètres Réseaux personnels (PAN) < 10m Réseaux locaux (LAN) < 10km Réseau métropolitains (MAN) < 100km Réseaux étendus (WAN) > 100km

10 Classification en fonction de leur étendue On distingue 5 grandes catégories de réseaux en fonction de la distance maximale reliant deux points : Type de réseau Distance d interconnexion Bus Sur quelques centimètres Réseaux personnels (PAN) < 10m Réseaux locaux (LAN) < 10km Réseau métropolitains (MAN) < 100km Réseaux étendus (WAN) > 100km

11 LAN : Local Area Network LAN Réseau local : système de communication permettant de relier quelques centaines d ordinateurs et de périphériques dans un rayon de quelques kilomètres (< 10 Km).

12 LAN : Local Area Network LAN Réseau local : système de communication permettant de relier quelques centaines d ordinateurs et de périphériques dans un rayon de quelques kilomètres (< 10 Km). Réseaux privés Quelques kilomètres ou plus (entreprise, école, salle...) Objectifs principaux : Accès aux bases de données Partage de ressources matérielles (imprimantes, fax, etc.) et logicielles Connexion des postes de travail utilisateur (échange de messages, partage de fichiers)

13 MAN : Metropolitan Area Network MAN Réseau metropolitain qui permet la connexion de plusieurs sites à l échelle d une ville.

14 MAN : Metropolitan Area Network MAN Réseau metropolitain qui permet la connexion de plusieurs sites à l échelle d une ville. Réseaux publics ou privés Couvrent une ville Objectif principal : interconnexion de réseaux locaux

15 WAN : Wide Area Network WAN Réseau à l échelle d un pays, généralement celui des opérateurs. Le plus connu des WAN est Internet.

16 WAN : Wide Area Network WAN Réseau à l échelle d un pays, généralement celui des opérateurs. Le plus connu des WAN est Internet. réseaux d opérateurs ou de fournisseurs d accès objectif principal : acheminer de l information sur de longues distances couvrent un pays, un continent comprend : des hôtes (ordinateurs gérés par les clients) un sous-réseau (gérée par l opérateur) constitué de : lignes de communication nœuds de transfert : commutateurs ou routeurs

17 Topologie réseau Définition La topologie est la manière de relier entre eux les équipements informatiques, il s agit de la structure du réseau. Topologies Il y a plusieurs topologies, pour des performances différentes. A savoir, les débits, le nombre d utilisateurs maximum, le temps d accès, la tolérance aux pannes, la longueur de câblage et les types d applications différentes. Bus Anneau Étoile Maille

18 Topologie en Bus Définition Un réseau en bus est une architecture réseau où la connexion des clients est assurée par un câble partagé. Cette topologie est l organisation la plus simple d un réseau.

19 Topologie en Bus Définition Un réseau en bus est une architecture réseau où la connexion des clients est assurée par un câble partagé. Cette topologie est l organisation la plus simple d un réseau. Avantages Economise la longueur de câble Facile à mettre en œuvre et à étendre Utilisable pour des réseaux temporaires (installation facile)

20 Topologie en Bus Définition Un réseau en bus est une architecture réseau où la connexion des clients est assurée par un câble partagé. Cette topologie est l organisation la plus simple d un réseau. Avantages Economise la longueur de câble Facile à mettre en œuvre et à étendre Utilisable pour des réseaux temporaires (installation facile) Inconvénients Un câble coupé peut interrompre le réseau Longueur du câble et nombre de stations limités Un virus sur le réseau peut affecter toutes les stations Les performances se dégradent avec l ajout de stations

21 Topologie en Anneau Définition Sur un réseau structuré en anneau, les ordinateurs sont disposés en anneau et reliés les uns aux autres par un câble circulaire interrompu.

22 Topologie en Anneau Définition Sur un réseau structuré en anneau, les ordinateurs sont disposés en anneau et reliés les uns aux autres par un câble circulaire interrompu. Avantages Minimisation de la quantité de câble nécessaire Simplicité du protocole, en évitant la gestion des collisions

23 Topologie en Anneau Définition Sur un réseau structuré en anneau, les ordinateurs sont disposés en anneau et reliés les uns aux autres par un câble circulaire interrompu. Avantages Minimisation de la quantité de câble nécessaire Simplicité du protocole, en évitant la gestion des collisions Inconvénients Le retrait ou la panne d une entité active, paralyse le trafic du réseau difficulté de planification et d insertion des stations

24 Topologie en Étoile Définition Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé concentrateur (en anglais hub, littéralement moyen de roue).

25 Topologie en Étoile Définition Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé concentrateur (en anglais hub, littéralement moyen de roue). Avantages Chaque liaison est indépendante des autres. localisation facile des pannes. simplicité éventuelle des équipements au niveau des nœuds

26 Topologie en Étoile Définition Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé concentrateur (en anglais hub, littéralement moyen de roue). Avantages Chaque liaison est indépendante des autres. localisation facile des pannes. simplicité éventuelle des équipements au niveau des nœuds Inconvénients Coût élevé s il faut câbler beaucoup de nœuds si le concentrateur est défectueux, tout le réseau est en panne

27 Topologie en Maille Définition Dans une topologie maillée, chaque nœud a une connection à chaque autre nœud dans le réseau. Il y a 2 types de topologies maillées : le maillage régulier et le maillage irrégulier.

28 Topologie en Maille Définition Dans une topologie maillée, chaque nœud a une connection à chaque autre nœud dans le réseau. Il y a 2 types de topologies maillées : le maillage régulier et le maillage irrégulier. Avantages Garantit le transfert des données en cas de panne d un noeud Utilise plusieurs chemins de transferts entre les différents noeuds.

29 Topologie en Maille Définition Dans une topologie maillée, chaque nœud a une connection à chaque autre nœud dans le réseau. Il y a 2 types de topologies maillées : le maillage régulier et le maillage irrégulier. Avantages Garantit le transfert des données en cas de panne d un noeud Utilise plusieurs chemins de transferts entre les différents noeuds. Inconvénients Le nombre de liaisons nécessaires qui devient très élevé. Avec n machines il faut : n(n 1)/2 liaisons.

30 Mode de transmission Mode de transmission On peut différencier les réseaux selon leur mode de transmission. On distingue ainsi deux classes de réseaux : Les réseaux en mode de diffusion Les réseaux en mode point à point Pour chaque mode de transmission, un ensemble de topologies est adopté.

31 Réseaux à diffusion un seul canal de transmission partagé par tous : un message envoyé sur ce canal est reçu par toutes les stations le message contient un champ adresse de destination la station possèdant cette adresse accepte le message Deux types d adresses : multicast : destination à un groupe de stations broadcast : adresse de toutes les stations différents supports et topologies possibles : Bus Anneau Satellite

32 Réseaux à diffusion un seul canal de transmission partagé par tous : un message envoyé sur ce canal est reçu par toutes les stations le message contient un champ adresse de destination la station possèdant cette adresse accepte le message Deux types d adresses : multicast : destination à un groupe de stations broadcast : adresse de toutes les stations différents supports et topologies possibles : Bus Anneau Satellite

33 Réseaux point-à-point Définition Dans ce mode, le support physique ne relie qu une paire d unités seulement. Pour que deux unités réseaux communiquent, elles passent obligatoirement par un intermédiaire (le nœud). différents supports et topologies possibles : Étoile Maillage régulier Maillage itrégulier

34 Réseaux point-à-point Définition Dans ce mode, le support physique ne relie qu une paire d unités seulement. Pour que deux unités réseaux communiquent, elles passent obligatoirement par un intermédiaire (le nœud). différents supports et topologies possibles : Étoile Maillage régulier Maillage itrégulier

35 Mode d acheminement Définition Détermination de la route (ou chemin) à suivre pour la transmission d un message dans un réseau ou l établissement d un appel. Mode de d acheminement Selon le mode d acheminement, on peut classifier les réseaux en deux catégories : Les réseaux à commutation de circuit. Les réseaux à commutation de données.

36 Commutation de circuit Définition La commutation de circuit (en anglais circuit switching) est une méthode de transfert de données consistant à établir un circuit dédié au sein d un réseau. Principe Un chemin physique est construit de bout en bout (phase de connexion) avant tout échange de données. Le circuit est bloqué (phase de transfert) tant que les deux abonnées ne le restituent pas explicitement (phase de libération).

37 Commutation de circuit Définition La commutation de circuit (en anglais circuit switching) est une méthode de transfert de données consistant à établir un circuit dédié au sein d un réseau. Principe Un chemin physique est construit de bout en bout (phase de connexion) avant tout échange de données. Le circuit est bloqué (phase de transfert) tant que les deux abonnées ne le restituent pas explicitement (phase de libération). Avantages la rapidité de commutation. qualité de transmission constante durant toute la communication.

38 Commutation de circuit Définition La commutation de circuit (en anglais circuit switching) est une méthode de transfert de données consistant à établir un circuit dédié au sein d un réseau. Principe Un chemin physique est construit de bout en bout (phase de connexion) avant tout échange de données. Le circuit est bloqué (phase de transfert) tant que les deux abonnées ne le restituent pas explicitement (phase de libération). Avantages la rapidité de commutation. qualité de transmission constante durant toute la communication. Inconvénients Trafics sporadiques : mauvaise utilisation des ressources S il n y a plus de ressources disponible de bout en bout, la connexion est refusée

39 La commutation de circuit Exemple :

40 Commutation de données Définition Les réseaux à commutation de donnée sont classés selon trois catégories : La commutation de messages La commutation de paquets La commutation de cellules

41 La commutation de messages Principe La commutation de messages consiste à envoyer un message de l émetteur jusqu au récepteur en passant de noeud de commutation en noeud de commutation. Chaque noeud attend d avoir reçu complètement le message avant de le réexpédier au noeud suivant. Cette technique nécessite de prévoir : Grandes zones tampon dans chaque noeud du réseau Un contrôle de flux des messages pour éviter la saturation du réseau.

42 La commutation de messages Principe La commutation de messages consiste à envoyer un message de l émetteur jusqu au récepteur en passant de noeud de commutation en noeud de commutation. Chaque noeud attend d avoir reçu complètement le message avant de le réexpédier au noeud suivant. Cette technique nécessite de prévoir : Grandes zones tampon dans chaque noeud du réseau Un contrôle de flux des messages pour éviter la saturation du réseau. Avantages Meilleure utilisation des ressources. En cas de fort trafic, il n y a pas de blocage lié au réseau empêchant l émission.

43 La commutation de messages Principe La commutation de messages consiste à envoyer un message de l émetteur jusqu au récepteur en passant de noeud de commutation en noeud de commutation. Chaque noeud attend d avoir reçu complètement le message avant de le réexpédier au noeud suivant. Cette technique nécessite de prévoir : Grandes zones tampon dans chaque noeud du réseau Un contrôle de flux des messages pour éviter la saturation du réseau. Avantages Meilleure utilisation des ressources. En cas de fort trafic, il n y a pas de blocage lié au réseau empêchant l émission. Inconvénients Nécessite une mémoire de masse importante dans les commutateurs. Le temps d acheminement non maitrisé. Difficile de transmettre de longs messages.

44 La commutation de paquets Principe La commutation de paquets consiste à segmenter l information en paquets de données, transmis indépendamment par les noeuds intermédiaires et réassemblés au niveau du destinataire.

45 La commutation de paquets Principe La commutation de paquets consiste à segmenter l information en paquets de données, transmis indépendamment par les noeuds intermédiaires et réassemblés au niveau du destinataire. Avantages Optimisation de l utilisation des ressources. Transmission plus rapide que la commutation de messages. Retransmission uniquement du paquet erroné en derreurs.

46 La commutation de paquets Principe La commutation de paquets consiste à segmenter l information en paquets de données, transmis indépendamment par les noeuds intermédiaires et réassemblés au niveau du destinataire. Avantages Optimisation de l utilisation des ressources. Transmission plus rapide que la commutation de messages. Retransmission uniquement du paquet erroné en derreurs. Inconvénients Il peut être nécessaire de réordonner les paquets à l arrivée. Chaque paquet doit contenir les informations nécessaires à son acheminement.

47 La commutation de paquets Exemple :

48 La commutation de cellules Définition Une cellule est un paquet particulier dont la taille est toujours fixée à 53 octets (5 octets d en-tête et 48 octets de données). Principe La commutation des cellules allie la simplicité de la commutation de circuits et la flexibilité de la commutation de paquets

49 La commutation de cellules Définition Une cellule est un paquet particulier dont la taille est toujours fixée à 53 octets (5 octets d en-tête et 48 octets de données). Principe La commutation des cellules allie la simplicité de la commutation de circuits et la flexibilité de la commutation de paquets Avantages Tampon mémoire réduit. Temps de commutation très faible par rapport au temps de propagation du signal Retransmission uniquement du paquet erroné en derreurs.

50 La commutation de cellules Définition Une cellule est un paquet particulier dont la taille est toujours fixée à 53 octets (5 octets d en-tête et 48 octets de données). Principe La commutation des cellules allie la simplicité de la commutation de circuits et la flexibilité de la commutation de paquets Avantages Tampon mémoire réduit. Temps de commutation très faible par rapport au temps de propagation du signal Retransmission uniquement du paquet erroné en derreurs. Inconvénients diminution de l efficacité de transmission. augmentation du nombre de traitements dans les nœuds de commutation car plus d en-têtes à traiter

51 Plan Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion

52 Carte réseau Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Définition La carte réseau constitue l interface entre l ordinateur et le câble du réseau. La fonction d une carte réseau est de préparer, d envoyer et de contrôler les données sur le réseau.

53 Carte réseau Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Définition La carte réseau constitue l interface entre l ordinateur et le câble du réseau. La fonction d une carte réseau est de préparer, d envoyer et de contrôler les données sur le réseau. La carte réseau possède généralement deux témoins lumineux (LEDs) : La LED verte correspond à l alimentation de la carte; La LED orange (10 Mb/s) ou rouge (100 Mb/s) indique une activité du réseau (envoi ou réception de données).

54 Carte réseau Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le débit de transmission Le débit exprimé en Mbit/s (Mégabits par seconde) désigne la capacité d un équipement réseau à émettre et recevoir plus ou moins d informations par seconde. Avec le standard Ethernet, les débits actuels sont : 10 Mbit/s 100 Mbit/s (Fast Ethernet) 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet). Deux équipements réseau doivent communiquer dans le même débit.

55 Carte réseau Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le débit de transmission Le débit exprimé en Mbit/s (Mégabits par seconde) désigne la capacité d un équipement réseau à émettre et recevoir plus ou moins d informations par seconde. Avec le standard Ethernet, les débits actuels sont : 10 Mbit/s 100 Mbit/s (Fast Ethernet) 1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet). Deux équipements réseau doivent communiquer dans le même débit. le mode de communication Les cartes réseau peuvent communiquer en mode : Half duplex : dans ce cas, une carte peut seulement émettre ou recevoir des informations à un instant donné; Full duplex permet à une carte réseau d émettre et recevoir simultanément (ce qui permet un débit effectif doublé dans le cas optimal);

56 Câbles réseaux Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Définition Un câble est un support de connexion. Les signaux électriques sont véhiculés sur câble.

57 Câbles réseaux Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Définition Un câble est un support de connexion. Les signaux électriques sont véhiculés sur câble. Le choix d un câble Le choix d un câble dépend de plusieurs facteurs : Le budget octroyé Le volume et la régularité du trafic sur le réseau La grandeur du site Le nombre de machines

58 Câbles réseaux Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Définition Un câble est un support de connexion. Les signaux électriques sont véhiculés sur câble. Le choix d un câble Le choix d un câble dépend de plusieurs facteurs : Le budget octroyé Le volume et la régularité du trafic sur le réseau La grandeur du site Le nombre de machines Types de câbles Il existe de nombreux types de câbles, mais on distingue généralement : Le câble de type coaxial La double paire torsadée La fibre optique

59 Le câble coaxial Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le câble coaxial Le câble coaxial a longtemps été le câblage de prédilection, pour la simple raison qu il est peu coûteux et facilement manipulable (poids,...). Un câble coaxial est constitué d une partie centrale (appelée âme), un fil de cuivre, enveloppé dans un isolant, puis d un blindage métallique tressé et enfin d une gaine extérieure.

60 Le câble coaxial Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le câble coaxial Le câble coaxial a longtemps été le câblage de prédilection, pour la simple raison qu il est peu coûteux et facilement manipulable (poids,...). Un câble coaxial est constitué d une partie centrale (appelée âme), un fil de cuivre, enveloppé dans un isolant, puis d un blindage métallique tressé et enfin d une gaine extérieure.

61 Le câble coaxial Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le câble coaxial Le câble coaxial a longtemps été le câblage de prédilection, pour la simple raison qu il est peu coûteux et facilement manipulable (poids,...). Un câble coaxial est constitué d une partie centrale (appelée âme), un fil de cuivre, enveloppé dans un isolant, puis d un blindage métallique tressé et enfin d une gaine extérieure.

62 Le câble coaxial Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le câble coaxial Le câble coaxial a longtemps été le câblage de prédilection, pour la simple raison qu il est peu coûteux et facilement manipulable (poids,...). Un câble coaxial est constitué d une partie centrale (appelée âme), un fil de cuivre, enveloppé dans un isolant, puis d un blindage métallique tressé et enfin d une gaine extérieure. On distingue habituellement deux types de câbles coaxiaux : 10Base2 - câble coaxial fin (appelé Thinnet) :10 Mbit/s sur 200 m maximum, diamètre (6 mm), 30 postes maximum 10Base5 - câble coaxial épais (anglais Thicknet) :10 Mbit/s sur 500 m maximum, diamètre (12 mm), 100 postes maximum

63 Le câble paire torsadée Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le câble paire torsadée Un câble est souvent fabriqué à partir de plusieurs paires torsadées regroupées et placées à l intérieur de la gaine protectrice.

64 Le câble paire torsadée Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le câble paire torsadée Un câble est souvent fabriqué à partir de plusieurs paires torsadées regroupées et placées à l intérieur de la gaine protectrice.

65 Le câble paire torsadée Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le câble paire torsadée Un câble est souvent fabriqué à partir de plusieurs paires torsadées regroupées et placées à l intérieur de la gaine protectrice.

66 Le câble paire torsadée Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le câble paire torsadée Un câble est souvent fabriqué à partir de plusieurs paires torsadées regroupées et placées à l intérieur de la gaine protectrice. Voici les différentes normes de l Ethernet en matière de câble à paire torsadée : 10 Base T : sur 100 mètres maximum, vitesse de 10 Mbps 100 Base T : sur 100 mètres maximum, vitesse de 100 Mbps 1000 Base T : sur 100 mètres maximum, vitesse de 1000 Mbps

67 La fibre optique Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion La fibre optique Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données

68 La fibre optique Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion La fibre optique Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données

69 La fibre optique Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion La fibre optique Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données

70 La fibre optique Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion La fibre optique Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données La fibre optique est un câble possédant de nombreux avantages : Permet des connexions sur des longues distances (de quelques kilomètres à 60 km dans le cas de fibre monomode) Un débit d informations nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux (l ordre de 100 Mbps)

71 Le HUB ou concentrateur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le HUB Le concentrateur ou HUB est un équipement d interconnexion dans les réseaux LAN. Son principe est simple, tous les signaux électriques qui arrivent sur l un de ces ports sont retransmis sur tous les autres ports sauf sur celui qui émet le signal.

72 Le HUB ou concentrateur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le HUB Le concentrateur ou HUB est un équipement d interconnexion dans les réseaux LAN. Son principe est simple, tous les signaux électriques qui arrivent sur l un de ces ports sont retransmis sur tous les autres ports sauf sur celui qui émet le signal. Fonctionnement du HUB 1 Le HUB ne peut pas émettre et recevoir des informations en même temps sur le même port; on parle donc de communication half-duplex. 2 S il y a une erreur dans une trame, le HUB la transmettra quand même. On dit qu il n y a pas de contrôle d erreur. 3 Avec le HUB, deux équipements ne peuvent pas communiquer en même temps, sinon il y a collision.

73 Le commutateur ou Switch Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le switch Le commutateur ou switch a le même rôle d interconnexion que le HUB à la différence qu il est plus intelligent.

74 Le commutateur ou Switch Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le switch Le commutateur ou switch a le même rôle d interconnexion que le HUB à la différence qu il est plus intelligent. Fonctionnement du Switch 1 Une trame arrivant sur un port sera retransmise uniquement sur le port où se trouve le poste de destination.

75 Le commutateur ou Switch Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le switch Le commutateur ou switch a le même rôle d interconnexion que le HUB à la différence qu il est plus intelligent. Fonctionnement du Switch 1 Une trame arrivant sur un port sera retransmise uniquement sur le port où se trouve le poste de destination. 2 Grâce au circuit virtuel les trames ne sont retransmises que sur un port. Plusieurs trames peuvent être envoyées en même temps. Il n y a plus de problème de collision.

76 Le commutateur ou Switch Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le switch Le commutateur ou switch a le même rôle d interconnexion que le HUB à la différence qu il est plus intelligent. Fonctionnement du Switch 1 Une trame arrivant sur un port sera retransmise uniquement sur le port où se trouve le poste de destination. 2 Grâce au circuit virtuel les trames ne sont retransmises que sur un port. Plusieurs trames peuvent être envoyées en même temps. Il n y a plus de problème de collision. 3 Toujours grâce au circuit virtuel les informations peuvent être envoyées et reçues en même temps sur le même port.

77 Le commutateur ou Switch Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Le switch Le commutateur ou switch a le même rôle d interconnexion que le HUB à la différence qu il est plus intelligent. Fonctionnement du Switch 1 Une trame arrivant sur un port sera retransmise uniquement sur le port où se trouve le poste de destination. 2 Grâce au circuit virtuel les trames ne sont retransmises que sur un port. Plusieurs trames peuvent être envoyées en même temps. Il n y a plus de problème de collision. 3 Toujours grâce au circuit virtuel les informations peuvent être envoyées et reçues en même temps sur le même port. 4 Pendant l analyse des trames, le switch en profite pour vérifier que les trames sont correctes à l aide du CRC. Il peut faire du contrôle d erreur.

78 Routeur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Routeur Un routeur est un équipement d interconnexion de réseaux informatiques permettant d assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu un paquet de données va emprunter.

79 Routeur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Routeur Un routeur est un équipement d interconnexion de réseaux informatiques permettant d assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu un paquet de données va emprunter.

80 Routeur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Routeur Un routeur est un équipement d interconnexion de réseaux informatiques permettant d assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu un paquet de données va emprunter.

81 Routeur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Routeur Un routeur est un équipement d interconnexion de réseaux informatiques permettant d assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu un paquet de données va emprunter. Pourquoi utiliser un routeur? 1 Il permet d interconnecter différents réseaux ensembles.

82 Routeur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Routeur Un routeur est un équipement d interconnexion de réseaux informatiques permettant d assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu un paquet de données va emprunter. Pourquoi utiliser un routeur? 1 Il permet d interconnecter différents réseaux ensembles. 2 Un routeur gère le flux de données entre deux réseaux.

83 Routeur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion Routeur Un routeur est un équipement d interconnexion de réseaux informatiques permettant d assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu un paquet de données va emprunter. Pourquoi utiliser un routeur? 1 Il permet d interconnecter différents réseaux ensembles. 2 Un routeur gère le flux de données entre deux réseaux. 3 Sécurité : Il ne laisse pas passer les trames inutiles.

84 Routeur Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion

85 Carte réseau Câbles réseaux Équipements d interconnexion FIN

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