Réseaux et Télécommunications – RSX1011Centre d’Enseignement de DIJON
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RSX101 – Réseaux & télécommunications Topologie et Adressage IP
Réseaux et Télécommunications – RSX1012Centre d’Enseignement de DIJON
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TOPOLOGIE
Réseaux et Télécommunications – RSX1013Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie ?
Représente la façon selon laquelle les données transitent dans les câbles.
Topologie Logique
Topologie Physique
Décrit l'arrangement physique des éléments constitutifs d’un réseau informatique.
Bus Anneau Étoile
Réseaux et Télécommunications – RSX1014Centre d’Enseignement de DIJON
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Caractéristiques physiques des réseaux
Les techniques de transmission
La diffusion
A
B
C
D
ED
Réseaux et Télécommunications – RSX1015Centre d’Enseignement de DIJON
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Caractéristiques physiques des réseaux
La diffusion
Réseaux et Télécommunications – RSX1016Centre d’Enseignement de DIJON
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TOPOLOGIES PHYSIQUE
MAILLE
BUS
ANNEAU
ETOILE
Réseaux et Télécommunications – RSX1017Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie Maille
Réseaux et Télécommunications – RSX1018Centre d’Enseignement de DIJON
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TOPOLOGIES PHYSIQUE
MAILLE
BUS
ANNEAU
ETOILE
Réseaux et Télécommunications – RSX1019Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologies Bus
Topologie Bus
Réseaux et Télécommunications – RSX10110Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie Bus
Transmission des donnée
Réseaux et Télécommunications – RSX10111Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie Bus
Gestion et Contrôle du busLe contrôle centralisé : on fait appel àun nœud privilégié nommé arbitre oumaître. Ce type de gestion est assezrare pour les réseaux locaux
Le contrôle réparti : la logique decommande est distribuée le long ducâble à tous les nœuds. Cettetechnique est la plus courante.(Utilisation d’un système CSMA/CD)
Réseaux et Télécommunications – RSX10112Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie Bus
AvantagesPeu Coûteux
Simple à mettre en place
InconvénientsPerformances correctes jusqu’à 30machines
Débit Faible
Risques de Rupture
Réseaux et Télécommunications – RSX10113Centre d’Enseignement de DIJON
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TOPOLOGIES PHYSIQUE
MAILLE
BUS
ANNEAU
ETOILE
Réseaux et Télécommunications – RSX10114Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie Anneau
Bonjour !
Chacun son tour !
Unidirectionnel.
Ça va ?
Utilisation d’un jeton.
Réseaux et Télécommunications – RSX10115Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie Anneau
Transmission des données
Émetteur
Récepteur
Message
Unidirectionnelle
Bidirectionnelle
Message
Réseaux et Télécommunications – RSX10116Centre d’Enseignement de DIJON
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MAU
Topologie Anneau
Les ordinateurs reliés par une topologie en anneau ne
sont pas reliés en boucle.
On utilise un répartiteur (Multi-station Acces Unit)
Le MAU gère la
communication entre les
ordinateurs qui lui sont
reliés en répartissant à
chacun d'entre eux un
temps de parole.
Réseaux et Télécommunications – RSX10117Centre d’Enseignement de DIJON
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TOPOLOGIES PHYSIQUE
MAILLE
BUS
ANNEAU
ETOILE
Réseaux et Télécommunications – RSX10118Centre d’Enseignement de DIJON
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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
Réseaux et Télécommunications – RSX10119Centre d’Enseignement de DIJON
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Hub ou SWITCH
Je transmets
à tout le
monde !!
J’envoie uniquement
au destinataire !!!
Concentrateur
Commutateur
Je transmets
à tout le
monde !!
Réseaux et Télécommunications – RSX10120Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie en étoile
Gestion et contrôleLe 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.
Réseaux et Télécommunications – RSX10121Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie en étoile
Deux types de réseaux en étoile
Réseau à commutation de circuits
une liaison physique entre
l’émetteur et le récepteur est
établie avant de commencer la
transmission
Réseau à commutation de messages
aucune liaison n’est
établie au préalable
Réseaux et Télécommunications – RSX10122Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie en étoile
Capacité d’un réseau en étoile
Croissance Communication
Capacité de Commutation
Nombre de circuits pouvant être
maintenus simultanément
Nombre total de nœuds desservis
Vitesse de transmission
Temps de traitement des messages
Réseaux et Télécommunications – RSX10123Centre d’Enseignement de DIJON
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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
Réseaux et Télécommunications – RSX10124Centre d’Enseignement de DIJON
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TOPOLOGIE LOGIQUE
Token Ring
FDDI
Réseaux et Télécommunications – RSX10125Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie en Anneau : Token Ring
Message
Réseaux et Télécommunications – RSX10126Centre d’Enseignement de DIJON
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Topologie en Anneau : Token Ring
Trame
Notions de Trame
Information01
Bit de Contrôle Trame Libre
Réseaux et Télécommunications – RSX10127Centre d’Enseignement de DIJON
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Token Ring : Les Problèmes
Pertes de jeton suite à une erreur
Jeton Perdu ou retenu par une machine ?
Risque de Duplication de jeton
?
?
?
?
?
Qui prend l’initiative ?
Régénération du jeton
Boucle sans fin ou mauvais destinataire
Erreur de Transmission
Adresse modifiée
Réseaux et Télécommunications – RSX10128Centre d’Enseignement de DIJON
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Token Ring : Les Solutions
Pertes de jeton suite à une erreur
Jeton Perdu ou retenu par une machine ?
Risque de Duplication de jeton
Qui prend l’initiative ?
Régénération du jeton
Boucle sans fin ou mauvais destinataire
Erreur de Transmission
Adresse modifiée
Techniques de
résolution de
conflits
Utilisation de
Schémas de contrôle
pour éliminer les
messages parasites
Réseaux et Télécommunications – RSX10129Centre d’Enseignement de DIJON
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TOPOLOGIE LOGIQUE
Token Ring
FDDI
Réseaux et Télécommunications – RSX10130Centre d’Enseignement de DIJON
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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
Réseaux et Télécommunications – RSX10131Centre d’Enseignement de DIJON
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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
?
?
?
?
Réseaux et Télécommunications – RSX10132Centre d’Enseignement de DIJON
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L’ADRESSAGE
Réseaux et Télécommunications – RSX10133Centre d’Enseignement de DIJON
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Les Adresses IP (v4)
Une adresse IP est codée sur 32 bits
Classe A 7 bits : n° réseau 24 bits : n°Noeud0
0 8 16 24 31
Classe B 14 bits : n° réseau 16 bits : n°Noeud1 0
1Classe C 21 bits : n° réseau 8 bits : n°Noeud1 0
1Classe D 28 bits : n° Groupe1 1 0
1Classe E 27 bits : usage Futur1 1 1 0
Pour simplifier on code en décimal sur 4 octets
11000001 00110100 11101010 00110000. . .Adresse IP2 :
Adresse IP10 : 193 52 234 48. . .
Adresse multidestinataires
Adresse Expérmentales
Réseaux et Télécommunications – RSX10134Centre d’Enseignement de DIJON
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Réseau de Classe A
Classe A 7 bits : n° réseau 24 bits : n°Noeud0
Indique une adresse de classe A
Définis par le NIC (Centre de Gestion des noms de
domaines sur Internet)
Permet d’identifier chaque poste du réseau
de la société
IP : 0AAAAAAA.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
ClasseNIC Société
Exemple IBM IP : 00001001.10010110.11001011.11011011
9 : IBM
Numéro interne
Classe
Réseaux et Télécommunications – RSX10135Centre d’Enseignement de DIJON
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Réseau de Classe B
Classe B 14 bits : n° réseau 16 bits : n°Noeud1 0
Indique une adresse de classe B
Définis par le NIC (Centre de Gestion des noms de
domaines sur Internet)
IP : 10AAAAAA.AAAAAAA.xxxxxxxx.xxxxxxxx
ClasseNIC Société
Permet d’identifier chaque poste du réseau
de la société
Réseaux et Télécommunications – RSX10136Centre d’Enseignement de DIJON
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Réseau de Classe C
1Classe C 21 bits : n° réseau 8 bits : n°Noeud1 0
Définis par le NIC (Centre de Gestion des noms de
domaines sur Internet)
Indique une adresse de classe B
IP : 110AAAAA.AAAAAAA.AAAAAAAA.xxxxxxxx
ClasseNIC Société
Permet d’identifier chaque poste
du réseau de la société
Réseaux et Télécommunications – RSX10137Centre d’Enseignement de DIJON
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Adresses Réservées
Il y a d’autres adresses qui ne sont pas utilisables.
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 127.0.0.1 doit retourner un message correct
Exemple : 128.10.0.0 adresse de réseau du
réseau 128.10 de classe BExemple : 126.255.255.255 adresse de
diffusion du réseau 126 de classe A
Utilisée pour limiter les
informations
d’acheminement qu’IP doit
prendre en charge
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
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
Réseaux et Télécommunications – RSX10138Centre d’Enseignement de DIJON
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Adresse de Réseaux Privés (RFC1918)
Certaines adresses sont réservés pour adresser les réseaux locaux
Classe A10.0.0.0 - 10.255.255.255
Classe B172.16.0.0 - 172.31.255.255
Classe C192.168.0.0 - 192.168.255.255
Réseaux et Télécommunications – RSX10139Centre d’Enseignement de DIJON
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Exemple d’adressage
Réseau Classe C : 192.168.33.0Masque : 255.255.255.0 (ou /24)
Broadcast : 192.168.33.255
192.168.33.1
192.168.33.2 192.168.33.3
192.168.33.4
.1
.2 .3
.4192.168.33.0
255.255.255.0
Légende :Première notationDeuxième notation
Réseaux et Télécommunications – RSX10140Centre d’Enseignement de DIJON
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Le masque…
Classe A -> 255.0.0.0 ou /8
Classe B -> 255.255.0.0 ou /16
Classe C -> 255.255.255.0 ou /24
IP : 192.168.33.1
Masque : 255.255.255.0
1100 0000.1010 1000.0010 0001.0000 0001
1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000
et (binaire) 1100 0000.1010 1000.0010 0001.0000 0000
Soit : 192.168.33.0/24 -> adresse réseauEt on en déduit l’hôte : .1
Réseaux et Télécommunications – RSX10141Centre d’Enseignement de DIJON
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Adresse IP : les passerelles et les routeurs
Adresses et connexionsChaque 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)
Réseaux et Télécommunications – RSX10142Centre d’Enseignement de DIJON
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Exemple d’adressage avec routeur
.2
.1
.3
.4
.2
.1
.3
.4
.254
.254
192.168.33.0255.255.255.0
192.168.44.0255.255.255.0
Réseau Classe C : 192.168.33.0Masque : 255.255.255.0 (ou /24)
Broadcast : 192.168.33.255
Réseau Classe C : 192.168.44.0Masque : 255.255.255.0 (ou /24)
Broadcast : 192.168.44.255
Réseaux et Télécommunications – RSX10143Centre d’Enseignement de DIJON
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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-réseaux150.20.1 à 150.20.3
Chacun de 254 machines
Réseaux et Télécommunications – RSX10144Centre d’Enseignement de DIJON
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Réseaux et sous-réseaux
Réseaux et Télécommunications – RSX10145Centre d’Enseignement de DIJON
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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
Réseaux et Télécommunications – RSX10146Centre d’Enseignement de DIJON
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Le masque et les sous-réseaux
IP : 192.168.33.129
Masque : 255.255.255.192
1100 0000.1010 1000.0010 0001.1000 0001
1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000
et (binaire) 1100 0000.1010 1000.0010 0001.1000 0000
Soit : 192.168.33.128/26 -> adresse réseauEt on en déduit l’hôte : .1
IP : 192.168.33.65
Masque : 255.255.255.192
1100 0000.1010 1000.0010 0001.0100 0001
1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000
et (binaire) 1100 0000.1010 1000.0010 0001.0100 0000
Soit : 192.168.33.64/26 -> adresse réseauEt on en déduit l’hôte : .1
Réseaux et Télécommunications – RSX10147Centre d’Enseignement de DIJON
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n
Exemple d’adressage avec routeur (sous-réseau)
.2
.1
.3
.4
.2
.1
.3
.4
.62
.62
192.168.33.128255.255.255.192
192.168.33.64255.255.255.192
Réseau Classe C : 192.168.33.0Masque : 255.255.255.0 (ou /24)
Broadcast : 192.168.33.255
Premier Sous-Réseau Adr Rés : 192.168.33.128
Masque : 255.255.255.192 (ou /26)Broadcast : 192.168.33.191
Deuxième Sous-Réseau Adr Rés : 192.168.33.64
Masque : 255.255.255.192 (ou /26)Broadcast : 192.168.33.127
soit 192.168.33.130
soit 192.168.33.190
soit 192.168.33.126
soit 192.168.33.66
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