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1 Programme Formation INES Le cheminement des données de l'abonné à un serveur sur Internet Infrastructures et protocoles. Objectifs et présentation L'objectif principal est d'acquérir les connaissances de bases en réseaux et télécommunications. Cette formation fait un large tour d'horizon des technologies utilisées dans le domaine des réseaux et des télécommunications. Elle aborde les fondements des réseaux, introduit naturellement les évolutions actuelles vers la convergence, le tout IP et l'internet des objets. Elle définit le vocabulaire nécessaire pour communiquer avec des experts. Elle présente succinctement le fonctionnement des principaux protocoles utilisés actuellement (Ethernet, IP, TCP et UDP) ainsi que les services fondamentaux d'une infrastructure réseaux (DHCP et DNS). Pour finir elle évoque également la problématique de la sécurité des réseaux. Programme 1. Support pédagogique Présentation PowerPoint Diapositives en format papier à compléter (type texte à trous) 2. Matériel pour les applications et les démonstrations Ordinateurs en double boot (Windows 7 et Linux) Logiciels de création de machines virtuelles : Virtual Box Machines virtuelles Windows et Linux (CentOS) Commutateurs 16 ports administrables Logiciel de simulation de réseaux : Cisco Packet Tracer Routeurs Cisco Modem-Routeur Zyxel et DSLAM 1/5

2 Plan détaillé Vue d'ensemble du réseau Internet (1 séance) Connaître les différents acteurs du réseau Internet au niveau macroscopique. Internet : réseaux de réseaux : abonné, fournisseur d'accès à Internet (FAI), interconnexion de FAI et fournisseurs de transit. Etre capable de comprendre le rôle de chaque paramètres de la configuration réseau d'une machine : adresse IP, masque, passerelle par défaut et serveur DNS. Etre capable d'utiliser les outils de tests et de diagnostics fournis dans les systèmes d'exploitation A partir de trois schémas, détailler le cheminement des données d'un ordinateur à un serveur sur Internet. Donner le vocabulaire et présenter les éléments essentiels de la topologie : commutateur, point d'accès wifi, routeur, modem et boucle locale. On présente également le rôle de deux serveurs : DNS et HTTP qui nous serviront pour nos captures de trames. Relever et vérifier la configuration réseau d'un poste de travail Windows et/ou Linux. Utilisation des outils de diagnostics réseaux: ifconfig, ipconfig, traceroute, ping et wireshark (captures et analyses de trames) pour valider notre vision d'internet. Construction d'un modèle OSI simplifié (0,5 séance) Comprendre le rôle de l'encapsulation réseau et des différents en-têtes. Connaître un modèle OSI simplifié à 5 couches : Physique Liaison Réseau Transport Applications Notion d'encapsulation. Etre capable de donner pour chaque couche 4 mots clés. Etre capable d'associer les protocoles et normes Ethernet, Wifi, IP, UDP, TCP, DNS, HTTP, ADSL aux couches adéquates. Présenter les formats d'en-tête actuellement rencontrés : Ethernet, IP, TCP et UDP. Etre capable de retrouver dans une trame les champs essentiels de chaque couche. A partir d'une trame capturée lors de la séance précédente, présenter l'encapsulation : chaque protocole ajoute un en-tête et transmet l'ensemble à un autre protocole. Présenter les contraintes de la transmission sur un média et définir la nécessité de la couche liaison (adresse physique et détection d'erreurs). Présenter la nécessité de l'adressage logique et du routage. Pour finir présenter le besoin de fiabilité de bout en bout. Associer un protocole à chaque couche. Exercice : Décoder une trame Ethernet «manuellement» : identifier les différents en-têtes et les adresses présentes dans la trame. 2/5

3 Protocole Ethernet et commutation (1 séance) Etre capable de situer le protocole Ethernet dans le modèle défini précédemment. Connaître les médias, topologies et différentes versions d'ethernet. Connaître les adresses MAC et le format de la trame Ethernet. Comprendre le fonctionnement d'un commutateur : adresse MAC et table de commutation. Présenter rapidement un historique du protocole Ethernet, passer très rapidement sur la version à média partagé. Présenter le média Ethernet actuel : paires torsadées à connecteur RJ45. Présenter le fonctionnement d'un commutateur Ethernet (Flooding, Learning, Forwarding). Exercice sur le fonctionnement d'un commutateur. Mettre en place un réseau Ethernet. Configurer des adresses IP sur des machines Windows 7 et Linux. Tester la liaison entre les machines. Accéder à l'interface en ligne de commande d'un commutateur et étudier le fonctionnement d'un commutateur à partir de captures de trames. Adressage IP et routage (2,5 séances) Connaître le format et la structure d'une adresse IPv4. A partir d'une adresse et d'un masque de sous-réseau, être capable de déterminer l'adresse de réseau associée ainsi que l'identifiant machine. Le masque de sous-réseau pourra être donné en notation CIDR ou décimale pointée. Pour une topologie donnée, être capable d'écrire la table de routage de tous les routeurs Etre capable de découper une plage d'adresses IP en sous-réseaux ayant tous le même masque. Comprendre le processus de routage et le choix du meilleur chemin. Présenter les mécanismes mis en œuvre par la couche réseau d'un poste de travail. Connaissances : format et structure d'une adresse IPv4 (identifiants réseau/machine, masque, notation CIDR). Table de routage. Processus de communication, présentation succincte du protocole ARP. Aperçu du routage dynamique. Présentation Powerpoint à compléter avec les stagiaires. Pour chaque notion abordée un exercice d'application sera réalisé. Le processus ARP sera volontairement présenté de manière succincte. Une simulation guidée par l'enseignant avec le logiciel Packet Tracer. Travaux pratiques (1 séance) : Mise en place d'un réseau routé (au moins 5 routeurs) IPv4. Configuration réseau de postes clients (Windows et Linux). Accès à l'interface de configuration en ligne de commande d'un routeur. Configuration de routeurs avec routage dynamique. Analyse, tests et dépannage de la topologie. 3/5

4 Serveur DHCP (0,5 séance) Comprendre le rôle d'un serveur DHCP. Présenter le processus DHCP et les trames associées à l'attribution des paramètres IP. Etre capable de vérifier à partir d'un poste le bon fonctionnement d'un serveur DHCP. Présentation Powerpoint. Démonstration : configuration par l'enseignant d'un serveur DHCP dans un routeur Cisco. Capture et analyse en direct d'un échange DHCP. Mise en place de réservations d'adresses par adresse MAC. Translation d'adresses (1,5 séance) Comprendre l'utilité des champs «port» présents dans la couche transport (TCP/UDP). Connaître les numéros de ports de quelques applications (http, dns). Rappeler les différences entre adresses privées et adresses publiques. Comprendre la nécessité de la translation d'adresses par port. Comprendre le mécanisme de la translation d'adresse par port. Etre capable de dessiner une trame simplifiée, en utilisant les informations contenues dans une table de translations d'adresses. Etre capable de rajouter une entrée statique dans la table de translations afin d'héberger un serveur. Présentation Powerpoint à compléter avec les stagiaires. Exercice papier. Utilisation du logiciel Packet Tracer pour simuler un réseau avec translation d'adresses. Un fichier avec un réseau préconfiguré est fourni au stagiaire. Ils complètent la configuration avec l'enseignant et démarre une ou plusieurs simulations. L'ensemble de la séquence est guidée par l'enseignant. Une analyse Travaux pratiques (1 séance) : Configuration d'un modem-routeur ADSL Zyxel. Mise en place de la translation d'adresses dans un routeur modem/routeur ADSL Zyxel. Génération de trafic dont on maîtrise les différents paramètres (adresses et ports), captures de trames et visualisation de la table de translations. Serveur DNS (0,5 séance) Comprendre l'importance du nommage. Présenter l'infrastructure des serveurs DNS. Connaître le processus de résolution de nom d'une machine : serveur DNS de résolution local, serveurs racines, serveurs TLD, serveur DNS du site distant. Présenter la structure nativement redondante du système DNS Présenter une zone et limiter l'étude aux enregistrements A, NS et PTR. 4/5

5 Présentation Powerpoint à compléter avec les stagiaires. Démonstrations de l'interrogation de serveurs DNS en utilisant nslookup. Capture de trames associées à une résolution DNS. Mise en place d'un serveur Linux fonctionnant sous une machine virtuelle. Installation, configuration d'un serveur DNS simple. La configuration se fait en mode graphique en utilisant l'interface Webmin. Tests et audit du fonctionnement du serveur en utilisant la commande nslookup. Visualisation des logs. Evolution des réseaux : protocole IPv6 (0,5 séance) Présenter la nécessité de l'évolution du protocole IP et notamment la problématique de l'épuisement des adresses IPv4. Présenter l'importance de l'adressage IPv6 pour l'internet des objets Connaître la structure d'une adresse IPv6 et les principes de base de la notation d'une adresse. Présenter deux types d'adresses : globale et lien local. Modalités: Présentation Powerpoint à compléter avec les stagiaires. Exercices papiers. Démonstrations. Mise en place d'un réseau IPv6 simple (un ordinateur par stagiaire et un routeur pour 2 stagiaires), l'enseignant configure les routeurs, les stagiaires relèvent les adresses de leur poste. Utilisation des outils de tests et dépannage d'un poste client fonctionnant sous IPv6. Sécurité (1 séance) Prendre connaissance des enjeux de la sécurité. Présenter les principes de base : taille du mot de passe, nécessité de «hacher» un mot de passe, ne pas donner un accès physique à des serveurs. Présenter rapidement un mécanisme d'authentification par possession d'une biclé RSA. Présenter les certificats et les autorités de certification. Présenter deux solutions de sécurité : pare-feu et protocole ssl. Modalités: Présentation Powerpoint à compléter avec les stagiaires. Mise en œuvre d'une attaque arp-spoofing pour sensibiliser les stagiaires à la facilité de ce type d'attaque (utilisation de la distribution Kali Linux). Mise en place d'un serveur web sécurisé (https), création des certificats. 5/5

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