RSX101 Réseaux & télécommunications Topologie et Adressage IP

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1 RSX101 Réseaux & télécommunications Topologie et Adressage IP 1

2 TOPOLOGIE 2

3 Topologie? Topologie Physique Décrit l'arrangement physique des éléments constitutifs d un réseau informatique. Bus Anneau Étoile Topologie Logique Représente la façon selon laquelle les données transitent dans les câbles. 3

4 Caractéristiques physiques des réseaux Les techniques de transmission D A C E B D La diffusion 4

5 Caractéristiques physiques des réseaux La diffusion 5

6 TOPOLOGIES PHYSIQUE MAILLE BUS ANNEAU ETOILE 6

7 Topologie Maille 7

8 TOPOLOGIES PHYSIQUE MAILLE BUS ANNEAU ETOILE 8

9 Topologies Bus Topologie Bus 9

10 Topologie Bus Transmission des donnée 10

11 Topologie Bus Gestion et Contrôle du bus Le contrôle centralisé : on fait appel à un nœud privilégié nommé arbitre ou maître. Ce type de gestion est assez rare pour les réseaux locaux Le contrôle réparti : la logique de commande est distribuée le long du câble à tous les nœuds. Cette technique est la plus courante. (Utilisation d un système CSMA/CD) 11

12 Topologie Bus Avantages Peu Coûteux Simple à mettre en place Inconvénients Performances correctes jusqu à 30 machines Débit Faible Risques de Rupture 12

13 TOPOLOGIES PHYSIQUE MAILLE BUS ANNEAU ETOILE 13

14 Topologie Anneau Bonjour! Ça va? Chacun son tour! Unidirectionnel. Utilisation d un jeton. 14

15 Topologie Anneau Transmission des données Unidirectionnelle Récepteur Émetteur Message Bidirectionnelle 15

16 Topologie Anneau Les ordinateurs reliés par une topologie en anneau ne sont pas reliés en boucle. On utilise un répartiteur (Multi-station Acces Unit) MAU Le MAU gère la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en répartissant à chacun d'entre eux un temps de parole. 16

17 TOPOLOGIES PHYSIQUE MAILLE BUS ANNEAU ETOILE 17

18 Topologie en étoile Les ordinateurs sont reliés à un système matériel comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles on peut connecter les câbles en provenance des ordinateurs 18

19 Hub ou SWITCH Je transmets à tout le monde!! Concentrateur J envoie uniquement au destinataire!!! Commutateur Je transmets à tout le monde!! 19

20 Topologie en étoile Gestion et contrôle Le nœud central achemine la totalité du trafic réseau. Lors d une transmission d un nœud à un autre, le nœud émetteur fait une demande au nœud central En réponse, le nœud central établi la connexion avec le nœud appelé. 20

21 Topologie en étoile Deux types de réseaux en étoile Réseau à commutation de circuits Réseau à commutation de messages aucune liaison n est établie au préalable une liaison physique entre l émetteur et le récepteur est établie avant de commencer la transmission 21

22 Topologie en étoile Capacité d un réseau en étoile Croissance Communication Capacité de Commutation Nombre de circuits pouvant être maintenus simultanément Vitesse de transmission Temps de traitement des messages Nombre total de nœuds desservis 22

23 Bus versus Etoile? Moins vulnérable que la topologie en Bus (supprimer une connexion du hub/switch sans impact sur le reste du réseau). Débit plus élevé (10 fois plus) Plus cher (Achat d un Hub/Switch). Défaillance au niveau du Hub/Switch Défaillance du réseau 23

24 TOPOLOGIE LOGIQUE Token Ring FDDI 24

25 Topologie en Anneau : Token Ring Message 25

26 Topologie en Anneau : Token Ring Notions de Trame Trame Bit de Contrôle Trame Libre 01 Information 26

27 Token Ring : Les Problèmes Pertes de jeton suite à une erreur Régénération du jeton Qui prend l initiative? Risque de Duplication de jeton Jeton Perdu ou retenu par une machine?? Erreur de Transmission Adresse modifiée???? Boucle sans fin ou mauvais destinataire 27

28 Token Ring : Les Solutions Pertes de jeton suite à une erreur Régénération du jeton Qui prend l initiative? Risque de Duplication de jeton Jeton Perdu ou retenu par une machine? Techniques de résolution de conflits Erreur de Transmission Adresse modifiée Boucle sans fin ou mauvais destinataire Utilisation de Schémas de contrôle pour éliminer les messages parasites 28

29 TOPOLOGIE LOGIQUE Token Ring FDDI 29

30 Topologie en Anneau : FDDI Utilisation de lignes de type «fibre Optique» Une paire d anneaux l un est dit Primaire et l autre Secondaire Identique à l anneau du Token Ring Permet de rattraper les erreurs de l anneau primaire 30

31 Topologie en Anneau : FDDI???? Anneau à jeton à détection et correction d'erreurs Si le jeton n'arrive pas au bout d'un certain délai, la machine considère qu'il y a eu une erreur sur le réseau 31

32 L ADRESSAGE 32

33 Les Adresses IP (v4) Une adresse IP est codée sur 32 bits Classe A 0 7 bits : n réseau 24 bits : n Noeud Classe B bits : n réseau 16 bits : n Noeud Classe C bits : n réseau 8 bits : n Noeud Classe D Classe E bits : n Groupe 27 bits : usage Futur Adresse Expérmentales Pour simplifier on code en décimal sur 4 octets Adresse multidestinataires Adresse IP 2 : Adresse IP 10 :

34 Réseau de Classe A Indique une adresse de classe A Classe A 0 7 bits : n réseau 24 bits : n Noeud Définis par le NIC (Centre de Gestion des noms de domaines sur Internet) Permet d identifier chaque poste du réseau de la société Classe NIC Société IP : 0AAAAAAA.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx Classe Numéro interne Exemple IBM IP : : IBM 34

35 Réseau de Classe B Indique une adresse de classe B Classe B bits : n réseau 16 bits : n Noeud Définis par le NIC (Centre de Gestion des noms de domaines sur Internet) Permet d identifier chaque poste du réseau de la société Classe NIC Société IP : 10AAAAAA.AAAAAAA.xxxxxxxx.xxxxxxxx 35

36 Réseau de Classe C Indique une adresse de classe B Classe C bits : n réseau 8 bits : n Noeud Définis par le NIC (Centre de Gestion des noms de domaines sur Internet) Permet d identifier chaque poste du réseau de la société Classe NIC Société IP : 110AAAAA.AAAAAAA.AAAAAAAA.xxxxxxxx 36

37 Adresses Réservées L adresse de réseau 127 n est pas attribuée à une société, elle est utilisée comme adresse de boucle dans tous les réseaux Cette adresse sert à tester le fonctionnement de votre carte réseau Un ping doit retourner un message correct Il y a d autres adresses qui ne sont pas utilisables. L adresse d acheminement par défaut 0.X.X.X L adresse de réseau tous les bits d hôte sont positionnés à 0. L adresse de diffusion tous les bits d hôte sont positionnés à 1 Utilisée pour limiter les informations d acheminement qu IP doit prendre en charge Elle est utilisée pour désigner tous les postes du réseau. Cette adresse ne peut être affectée à une machine tournant sous TCP/IP. On utilise cette adresse dans les tables de routage. Elle est utilisée pour envoyer un message à tous les postes du réseau Exemple : adresse de réseau du réseau de classe B Exemple : adresse de diffusion du réseau 126 de classe A 37

38 Adresse de Réseaux Privés (RFC1918) Certaines adresses sont réservés pour adresser les réseaux locaux Classe A Classe B Classe C

39 Exemple d adressage Réseau Classe C : Masque : (ou /24) Broadcast : Légende : Première notation Deuxième notation 39

40 Le masque Classe A -> ou /8 Classe B -> ou /16 Classe C -> ou /24 IP : Masque : et (binaire) Soit : /24 -> adresse réseau Et on en déduit l hôte :.1 40

41 Adresse IP : les passerelles et les routeurs Adresses et connexions Chaque hôte possède un nombre N de connexions (N>0) 1 adresse IP = 1 interface physique = 1 connexion réseau Vrai pour les hôtes ordinaires (N=1) Vrai pour les passerelles (N=2) et les routeurs en général (N>1) 41

42 Exemple d adressage avec routeur Réseau Classe C : Masque : (ou /24) Broadcast : Réseau Classe C : Masque : (ou /24) Broadcast :

43 Réseaux et sous-réseaux Sous-adressage : extension du plan d'adressage initial Chaque sous-réseau peut se comporter comme s'il était lui-même un réseau Information supplémentaire dans l adresse IP : Apparition d une troisième portion (appelée sous-réseau) entre la portion réseau et hôte de l'adresse IP Ici : 3 sous-réseaux à Chacun de 254 machines 43

44 Réseaux et sous-réseaux 44

45 Nombres de sous-réseaux L adressage IP en sous-réseaux est définis dans la RFC 950 et RFC 1878 RFC950 (Août 1985) retirer systématiquement 2 adresses de sous-réseaux : - la première (portion sous-réseau à 0)» sous-réseau zéro (zero subnet) - la dernière (portion sous-réseau à 1) RFC1878 (Décembre 1995) Il est obsolète de retirer 2 sous-réseaux par réseau Tout à 0 : difficile d identifier l adresse réseau du sous-réseau Tout à 1 : difficile d identifier l adresse de broadcast du réseau et du sous-réseau 45

46 Le masque et les sous-réseaux IP : Masque : et (binaire) Soit : /26 -> adresse réseau Et on en déduit l hôte :.1 IP : Masque : et (binaire) Soit : /26 -> adresse réseau Et on en déduit l hôte :.1 46

47 Exemple d adressage avec routeur (sous-réseau) Réseau Classe C : Masque : (ou /24) Broadcast : Premier Sous-Réseau Adr Rés : Masque : (ou /26) Broadcast : soit soit soit soit Deuxième Sous-Réseau Adr Rés : Masque : (ou /26) Broadcast :

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