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NSI - Numérique et Sciences Informatiques
Les réseaux


 Plan du cours

 

 

1. Les réseaux informatiques : généralités

Une définition

Les différents types de réseaux

Certains réseaux sont limités à une salle, voire un bâtiment. D'autres font la taille d'une ville ou d'un quartier, quand d'autres ont une étendue nationale ou mondiale.

reseaux LAN WAN

Les routeurs

 

reseaux routeurs

L'adressage réseau : adresses MAC et IP

Lors du routage il faut déterminer quand la donnée a atteint sa destination. Pour cela, les relais doivent avoir pouvoir identifier les ordinateurs.

On peut imaginer le fonctionnement du reseau par analogie avec le réseau postal ou téléphonique.
 

Analogie entre réseau postal, réseau téléphonique et réseau informatique
Réseau informatiqueRéseau postalRéseau téléphonique
Ordinateurs Foyers/maisons/appartements Téléphones
Adresse réseau Adresse postale Numéro de téléphone
Donnée échangée Lettre Conversation téléphonique
Routeurs et commutateurs Relais de distribution postaux Relais téléphoniques

Il existe plusieurs types d'adresses :

MAC : 00 - 21 - CC - 49 - F9 - 85

IPV4 : 172 . 16 . 254 . 1

IPv4 adresse

 IPV6 : 2001 : db8 : 1 : 85a3 : ab : 2ab : ac1f : 8001

 

 

 

reseaux ipconfig

reseaux getmac

Le protocole DNS : Adresse IP et nom de domaine

 

reseaux ping google

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2. Les modèles OSI et TCP/IP : Le protocole TCP/IP


L'ensemble des données transférées sur internet l'est grâce à un protocole de communication : le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) basé sur le modèle théorique OSI (Open Systems Interconnection).

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un modèle conceptuel qui caractérise et normalise la façon dont différents composants logiciels et matériels impliqués dans une communication réseau doivent diviser le travail et interagir les uns avec les autres. Il contient sept couches. Vous pouvez voir les noms et fonctions de base de chaque couche dans la figure suivante.

seven layers of OSI model

Modèle TCP/IP vs. Modèle OSI

Le modèle TCP/IP est plus ancien que le modèle OSI. La figure suivante montre les relations correspondantes entre leurs couches.

 reseaux modeleTCP IP OSI 2

comparison of OSI and TCPIP

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3. Adresse IP et notation CIDR pour les adresses IP


Voici le TD sur les adresses IP, à traiter en Python :

Dans ce TP on travaille sur les adresses IP et les masques de sous-réseaux.
Un sous-réseau est une subdivision logique d'un réseau de taille plus importante.

Masque de sous-réseaux

Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie de l'adresse commune à tous les appareils du sous-réseau et celle qui varie d'un appareil à l'autre.reseau25

 Le masque de sous-réseau va indiquer le nombres d'adresses IP disponibles dans le sous-réseaux.

Adresses réservées

2 adresses sont réservées sur le réseaux :

Notation CIDR (Classless inter-domain routing) pour les adresses IP :

Exemple : IPv4 172.20.1.242 / 24

La notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing) est une méthode utilisée pour spécifier la taille d'un bloc d'adresses IP. Cette méthode a remplacé la notation plus ancienne basée sur les classes de réseau (A, B, C, etc.) qui étaient limitées à des tailles de bloc spécifiques.

La notation CIDR est généralement utilisée pour spécifier le masque de sous-réseau associé à une adresse IP. Le masque de sous-réseau définit la plage d'adresses IP qui est utilisée pour un réseau particulier.

Le masque de sous-réseau est exprimé en bits, et la notation CIDR utilise une barre oblique pour séparer l'adresse IP de la longueur du masque de sous-réseau.

192.168.1.1 / 24

signifie que les 24 premiers bits de l'adresse IP sont utilisés pour identifier le réseau, tandis que les 8 bits restants sont utilisés pour identifier des hôtes individuels sur le réseau.

La longueur du masque de sous-réseau peut varier de 1 à 32 bits, ce qui permet de spécifier des blocs d'adresses IP de différentes tailles. Les blocs d'adresses IP plus petits sont souvent utilisés pour des réseaux plus petits, tandis que les blocs plus grands peuvent être utilisés pour des réseaux de grande envergure.

La notation CIDR permet une utilisation plus efficace des adresses IP disponibles en évitant le gaspillage d'adresses inutilisées dans les blocs d'adresses plus grands. Elle permet également de diviser les blocs d'adresses IP en sous-réseaux plus petits pour une meilleure organisation et une meilleure gestion du réseau.

 

Liste des masques de sous-réseaux
Notation CIDR
(Classless inter-domain routing)
bits disponibles Masque de sous-réseau Nombre d'hôtes par sous-réseau
nb de bits libres - 2 adresses réservées
/1 31 128.0.0.0
ou
10000000.00000000.00000000.00000000
231 - 2 = 2 147 483 646
/2 30

192.0.0.0
ou

11000000.00000000.00000000.00000000

230 - 2 = 1 073 741 822
/3 29 224.0.0.0
ou
11100000.00000000.00000000.00000000
229 - 2 = 536 870 910
/4 28 240.0.0.0
ou
11110000.00000000.00000000.00000000
228 - 2 = 268 435 454
/5 27 248.0.0.0
ou
11111000.00000000.00000000.00000000
227 - 2 = 134 217 726
/6 26

252.0.0.0

ou
11111100.00000000.00000000.00000000

226 - 2 = 67 108 862
/7 25 254.0.0.0
ou
11111110.00000000.00000000.00000000
225 -  2 = 33 554 430
/8 24 255.0.0.0
ou
11111111.00000000.00000000.00000000
224 - 2 = 16 777 214
/9 23 255.128.0.0
ou
11111111.10000000.00000000.00000000
223-2 = 8 388 606
/10 22 255.192.0.0
ou
11111111.11000000.00000000.00000000
222-2 = 4 194 302
/11 21 255.224.0.0
ou
11111111.11100000.00000000.00000000
221-2 = 2 097 150
/12 20 255.240.0.0
ou
11111111.11110000.00000000.00000000
220-2 = 1 048 574
/13 19 255.248.0.0
ou
11111111.11111000.00000000.00000000
219-2 = 524 286
/14 18 255.252.0.0
ou
11111111.11111100.00000000.00000000
218 - 2 = 262 142
/15 17 255.254.0.0
ou
11111111.11111110.00000000.00000000
217-2 = 131 070
/16 16 255.255.0.0
ou
11111111.11111111.00000000.00000000
216-2 = 65 534
/17 15 255.255.128.0
ou
11111111.11111111.10000000.00000000
215-2 = 32 766
/18 14 255.255.192.0
ou
11111111.11111111.11000000.00000000
214-2 = 16 382
/19 13 255.255.224.0
ou
11111111.11111111.11100000.00000000
213-2 = 8 190
/20 12 255.255.240.0
ou
11111111.11111111.11110000.00000000
212 - 2 = 4 094
/21 11 255.255.248.0
ou
11111111.11111111.11111000.00000000
211-2 = 2 046
/22 10 255.255.252.0
ou
11111111.11111111.11111100.00000000
210 - 2 = 1 022
/23 9 255.255.254.0
ou
11111111.11111111.11111110.00000000
29-2 = 510
/24 8 255.255.255.0
ou
11111111.11111111.11111111.00000000
28-2 = 254
/25 7 255.255.255.128
ou
11111111.11111111.11111111.10000000
27-2 = 126
/26 6 255.255.255.192
ou
11111111.11111111.11111111.11000000
26 - 2 = 62
/27 5 255.255.255.224
ou
11111111.11111111.11111111.11100000
25 - 2 = 30
/28 4 255.255.255.240
ou
11111111.11111111.11111111.11110000
24 - 2 = 14
/29 3 255.255.255.248
ou
11111111.11111111.11111111.11111000
23 - 2 = 6
/30 2 255.255.255.252
ou
11111111.11111111.11111111.11111100
22 - 2 = 2
/31 1 255.255.255.254
ou
11111111.11111111.11111111.11111110
21 - 0 =2
/32 0 255.255.255.255
ou
11111111.11111111.11111111.11111111
20 - 0 =1

 

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4. TP encapsulage et protocoles


On va regarder comment se déroule une transmission de données sur un réseau et préciser le fonctionnement des protocoles TCP et IP.

  1. Cours sur le modèle de communication TCP/IP : lien vidéo.
    Description du protocole de transmision des données dans un réseaux.

  1. TP encapsulation : version pdf.
    Utilisation de wireshark et traceroute.

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5. TP de simulation d'un réseau : Filius


Filius est un logiciel de simulation de réseaux informatiques. Il permet de créer son propre réseau de le configurer, de le simuler et de visualiser les échanges d’informations.

 

Installation de Filius

 

TP simulation réseau, web et serveur DNS

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6. Pour vous tester


Voici un QCM dont les questions sont extraites de la banque de sujets publique des ECC.

 

7. Resources sur les réseaux


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