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Rappel

Rappel. Définir le réseau Donnez les différents types de réseaux Donnez les différentes architectures de réseaux Donnez les différents types de toptologies. Chapitre 5 Protocole Réseau. Séance 1. Plan. Rappel Présentation du modèle OSI Le modèle TCP/IP. I. Rappel. Le bit L’octet

hina
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Presentation Transcript


  1. Rappel • Définir le réseau • Donnez les différents types de réseaux • Donnez les différentes architectures de réseaux • Donnez les différents types de toptologies

  2. Chapitre 5 Protocole Réseau Séance 1

  3. Plan • Rappel • Présentation du modèle OSI • Le modèle TCP/IP

  4. I. Rappel • Le bit • L’octet • Le binaire • Conversion de la base décimale (base 10) à la base binaire (base 2) • Conversion de la base binaire à la base décimale

  5. Activité • Définir le bit & l’octet

  6. 1. Le bit (Binary Digit) • C’est la plus petite unité manipulée par la machine • Elle peut prendre comme valeur 0 ou 1

  7. 2. L’octet • 1 octet=8 bits • Il permet de stocker une lettre ou un chiffre • Exemple d’octet : 0001 1101 8 bit

  8. Activité • Combien de chiffre utilise-t-on pour écrire • Un chiffre binaire • Un chiffre décimal • Peut-on transformer un nombre décimal en nombre binaire?

  9. 3. Le binaire • Un nombre décimal ne peut s’écrire qu’en utilisant 10 chiffres (de 0 à 9) • Un nombre binaire ne peut s’écrire qu’en 2 chiffres (1 ou 0) • On peut transformer un nombre décimal en nombre binaire • Exemple: • le nombre décimal 140 s’écrit en binaire 10001100

  10. Activité • Combien de valeur peut-on avoir avec • 1 bit • 2 bits • 3 bits • n bit

  11. 3. Le binaire • Avec 1 bit on va avoir 2 valeurs 0 ou 1 • Avec 2 bits on va avoir 4 valeurs : • Avec 3 bits on va avoir 8 valeurs • … • Avec n bits on va avoir 2n valeurs

  12. Activité • Rappelez les règles de conversion • De la base décimale (base 10) à la base binaire (base 2) • Conversion de la base binaire à la base décimale

  13. 4. Conversion de la base décimale (base 10) à la base binaire (base 2) • Pour convertir un nombre décimal en un nombre binaire : • Faire la division euclidienne du nombre décimal jusqu’à ce que le quotient devient 0 • Concaténer les restes en commençant de bas vers le haut • Exemple : (140)10

  14. 4. Conversion de la base décimale (base 10) à la base binaire (base 2) 2 140 Le résultat (140)10 = 2 0 70 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 35 2 1 17 2 1 8 2 0 4 2 0 2 On s’arrête 2 0 1 1 0

  15. 5. Conversion de la base binaire à la base décimale • Pour convertir un nombre binaire en un nombre décimal : • Multiplier chaque chiffre binaire par 2 à la puissance de son poids sachant que : • Le 1er chiffre à droite est de poids=0 • Le 2ième chiffre à droite est de poids=1 • …. • Le Nième chiffre à droite est de poids=N-1 Exemple • Additionner les résultats obtenus

  16. 5 Conversion de la base binaire à la base décimale • Soit le nombre binaire suivant: • Résultat = 1*27+ 1*26 + 1*25 + 0*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = 128 + 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = (235)10 POIDS = 0 7 6 5 4 3 2 1 1 Nombre binaire = 1 1 1 0 1 0 1

  17. Activité • 2 personnes de nationalité différentes parlent entre eux. • Quelle est la première difficulté qu’ils rencontrent? • Faîte l’analogie avec 2 machines dans un réseau.

  18. II Présentation du modèle OSI • Définition • Couches OSI • Avantages de découpage en couches

  19. 1. Définition • Le but du réseau c’est de lier des machines entre elles. • Le problème c’est que toutes les machines ne possèdent pas forcément la même configuration matérielle et logicielle (le même système d’exploitation…)

  20. 1. Définition • Ainsi pour résoudre ce problème, l’ISO (Organisation international de normalisation) a mis en place un modèle réseau pour toutes les machines appelé OSI permettant ainsi de créer des réseaux capable de communiquer entre eux.

  21. Activité • Trouver les différences qu’ils peut y avoir entre 2 machines sur plusieurs réseaux • Trouver les difficultés rencontrés pour la communications entre 2 machines

  22. Solution • Le matériel • Les adresses des machines • Le réseau des machines • Comment communiquer (envoie des données : en regroupant et découpant les données) • Comment gérer la coordination des envoies • Comment coder les données (en binaire) • Comment présenter tout ceci à l’utilisateur (à travers des applications)

  23. 2. Les couches OSI • Le modèle OSI se compose de sept couches • Chaque couche possède une fonction du réseau bien précise • C’est ce qu’on appelle une organisation en couche

  24. A. Couche 1 : Matériel • Elle permet de transformer un signal binaire en un signal compatible avec le support choisi (cuivre, fibre optique, HF etc.) et réciproquement. • Elle permet de résoudre des problèmes matériels 1 Matériel

  25. B. Couche 2 : Liaison (Qui ?) • Elle permet d’identifier • Deux stations sur le même support (adressage physique) • Les erreurs de transmission des données sur le même support • Le mode d’accès sur le support : Ethernet ou Token Ring 2 Liaison 1 Matériel

  26. C. Couche 3 : Réseau (Comment ?) • Elle permet de • connecter des machines qui ne se trouvent pas dans le même réseau • indiquer le chemin à suivre pour aller d’un point à un autre d’un réseau 3 Réseau 2 Liaison 1 Matériel

  27. D. Couche 4 : Transport (Où ?) • Elle permet de • masquer la complexité des couches inférieurs aux couches supérieurs • communiquer directement avec la machine destinataire : • en regroupant les données reçus • en découpant les données envoyés 4 Transport 3 Réseau 2 Liaison 1 Matériel

  28. E. Couche 5 : Session • Elle permet d’ouvrir et de fermer des sessions en se connectant sur le réseau. • Elle permet de gérer et de coordonner la communication 5 Session 4 Transport 3 Réseau 2 Liaison 1 Matériel

  29. F. Couche 6 : Présentation • La couche présentation est chargée du codage des données de la couche supérieure 6 Présentation 5 Session 4 Transport 3 Réseau 2 Liaison 1 Matériel

  30. G. Couche 7 : Application • C’est la couche la plus proche de l’utilisateur. • On y trouve des applications comme le courrier électronique (SMTP) ou le transfert de fichiers (FTP) • Elle fournit des services comme le navigateur… 7 Application 6 Présentation 5 Session 4 Transport 3 Réseau 2 Liaison 1 Matériel

  31. Activité • Donner des avantages pour le découpage en couche

  32. 3. Avantages de découpage en couches • Le découpage en couche permet : • De diviser les communications sur le réseau en élément plus petits et plus simple • D’empêcher les changements apportés à une couche d’affecter les autres couches

  33. Activité • Rappeler la définition d’un protocole • Quelle est le protocole d’Internet? • Rappeler ces composants • Que remarquez-vous? Peut-on faire l’analogie avec les couches OSI?

  34. III Le modèle TCP/IP • Présentation • Couches TCP/IP • Identification des machines • Passage des adresses IP en adresses physiques • Passage des adresses physiques en adresses IP • Routage

  35. 1. Présentation • Le modèle TCP/IP est inspiré du modèle OSI. • Mais cet acronyme désigne en fait 2 protocoles étroitement liés : • Un protocole réseau : IP (Internet Protocol) qui permet d’envoyer des données d’une machine à une autre • Un protocole de transport : TCP (Transmission Control Protocol) qui permet d’envoyer des applications d’une machine à une autre • Exemple de réseau qui utilise le modèle TCP/IP : le réseau Internet

  36. 2. Couche TCP/IP • Il se décompose en 4 couches

  37. A. Couche 1 : Matériel Modèle TCP/IP Modèle OSI • Correspond à la couche 1 et 2 du modèle OSI 7 Application 6 Présentation 5 Session 4 Transport 3 Réseau 2 Liaison Matériel 1 1 Matériel

  38. B. Couche 2 IP : Interconnexion et interface avec le réseau • Correspond à la couche 3 du modèle OSI Modèle TCP/IP Modèle OSI 7 Application 6 Présentation 5 Session 4 Transport Interconnexion et interface avec le réseau 2 3 Réseau 2 Liaison 1 Matériel 1 Matériel

  39. C. Couche 3 TCP : Transport • Correspond à la couche 4 du modèle OSI Modèle TCP/IP Modèle OSI 7 Application 6 Présentation 5 Session 3 4 Transport Transport Interconnexion et interface avec le réseau 2 3 Réseau 2 Liaison 1 Matériel 1 Matériel

  40. D. Couche 4 : Application Modèle TCP/IP • Correspond à la couche 5, 6 et 7 du modèle OSI Modèle OSI 7 Application 6 Application Présentation 4 5 Session 3 4 Transport Transport Interconnexion et interface avec le réseau 2 3 Réseau 2 Liaison 1 Matériel 1 Matériel

  41. 3. Identification des machines • Présentation • Décomposition de l’adresse IP • Masque du réseau

  42. Activité • Comment identifié les maisons dans un quartier? • Faites l’analogie avec un réseau informatique?

  43. A. Présentation • Chaque machine possède une adresse unique • Sur un réseau utilisant le modèle TCP/IP, chaque machine possède une adresse IP unique sur le réseau. • Une adresse IP est codée sur 4 octets Exemple d’adresse en mode binaire : • 10001100 10001101 10001100 0001100 • En mode décimal, on obtient 4 nombres compris entre 0 et 255  Exemple d’adresse en mode décimal : • 140.141.140.12

  44. Activité • Comment est décomposé votre adresse (celle de votre maison) • Faites l’analogie avec le réseau informatique

  45. B. Décomposition de l’adresse IP • La partie gauche de l’adresse correspond au code du réseau Net-id et la partie droite au code de la machine Host-id Net-Id Host-Id

  46. Activité • Comment on peut savoir quelle est la partie du réseau et celle de la machine?

  47. B. Décomposition de l’adresse IP • On doit juste savoir sur combien d’octet le réseau est codés : Exemple si le réseau est codé sur 2 octets dans ce cas : • L’adresse du Net-Id (du réseau)=x.y.0.0 x.y. w.z Net-Id Host-Id

  48. B. Décomposition de l’adresse IP • Pour connaître sur combien d’octets un réseau est codé, il suffit de connaître la classe de ce réseau :

  49. Activité • Que remarquez-vous concernant ces classes et les adresses? Est-ce que toutes les adresses possibles sont représentées?

  50. B. Décomposition de l’adresse IP • Il existe pour chaque plage des adresses réservées pour des réseaux locaux : • Les adresses suivantes: • L’adresse 127.0.0.1 est l’adresse de la propre machine

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