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LES RESEAUX. Interconnexion d’équipements d ’extrémité (Ordinateurs). TYPE DE RESEAUX. Réseaux LAN Réseaux WAN Les Réseaux. Les Réseaux LAN. LAN L ocal A rray N etwork. Les Réseaux LAN restent au sein de l ’entreprise sur de courtes distances. Types de Réseaux LAN Ethernet
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LES RESEAUX Interconnexion d’équipements d ’extrémité (Ordinateurs)
TYPE DE RESEAUX • Réseaux LAN • Réseaux WAN • Les Réseaux
Les Réseaux LAN • LAN LocalArrayNetwork • Les Réseaux LAN restent au sein de l ’entreprise sur de courtes distances • Types de Réseaux LAN • Ethernet • Token Ring • FDDI • ATM • Fiber Channel
Les Réseaux WAN • WAN WideArrayNetwork • Les Réseaux WAN sont des réseaux longues distances • Types de Réseaux Wan • Internet • Transpac • Rnis/RC • ATM • Relais de Trames
Les Réseaux • Un Réseau est généralement une combinaison plus ou moins complexe de Lan et de Wan
ARCHITECTUREDU RESEAU • Les Nœuds • Les Topologies
Les Nœuds • Le Nœud, point d ’embranchement du réseau reliant au moins deux canaux physiques, peut réalisé 3 fonctions : • Répéteur • Diffuseur • Concentrateur (Hub, Switch)
Lestopologiesderéseau Bus Anneau Etoile Arbre
PERFORMANCES INTRINSEQUES • Qualité de transmission • Vitesse de transmission • Aspects temporels • Qualité de service
Qualité de Transmission • Défauts intrinsèques • Taux d’erreurs
Défauts intrinsèques • Le bruit • Les distorsions en fréquence ou en phase • Les coupures • Les perturbations électromagnétiques
Taux d’erreurs • Mesurer en fonction de : • l’altération des données • la perte de données • Exprimer soit en : • taux de bits erronés (Bit Error Rate) • taux de paquets erronés (Packet Error Rate) • Traiter soit par : • détection CRC • notification • correction
Vitesse de transmission • Le Débit : • Bits/seconde -> vitesse de transmission • Bauds -> vitesse de modulation • La Sporadicité • Le Burstiness : débit max/débit moyen • Le Variable Bit-Rate opposé au CBR • Les mécanismes de régulation (Buffer cache)
Aspects Temporels • Les délais : • traitements internes à l’équipement • temps d’émission (vitesse de modulation) • temps de propagation (transmission delay) : • câble 200 000 Km/s • satellite 2*36 000/200 000 = 0,36 s • La gigue : variation du temps de transit
Qualité de service • Niveau de performance différentié en fonction des applications : • Temps de connexion • Probabilité d’échec à la connexion • Débit de la liaison • Temps de transit • Taux d ’erreur résiduel • Protection contre l’intrusion • etc...
LE MODELE THEORIQUE OSI • Open System Interconnect • Modèle en 7 couches 7 Application 6 Présentation 5 Session 4 Transport 3 Réseau 2 Liaison 1 Physique
Les Systèmes Serveurs • Il est possible de distinguer trois systèmes serveurs parmi les plus utilisés • UNIX • NETWARE (Novell) • WINDOWS NT (Microsoft)
LE CABLAGE • Paire torsadée • Câble coaxial • Fibre optique
Paires torsadées • UTP Non blindées • STP Blindées
Câble coaxial • Ethernet gros coaxial Thick Ethernet • Ethernet coaxial fin Thin Ethernet
Fibre optique • Monomode 10 Km • Multimode 30 Km
LA METHODE D ’ACCES • Détection de collision • Anneau à jeton
Détection de collision • Couche MAC Ethernet • Principe de la détection de collision
Couche MAC Ethernet • Couche MAC Medium Access Control • Protocole d'accès au média CSMA/CD Carrier Sense Ecoute de porteuse Multiple Access Accès multiple (pas de priorité) Collision Detection Détection de collision • Topologie logique en bus • Bande passante • 10 Mb/S • 100 Mb/s • 1Gb/s
Principe de la détection de collision Principe d'émission d'une trame par une station • Ecoute du média • Si détection de porteuse (une autre station émet) Alors attente d'un temps aléatoire avant reprise d'écoute. Sinon émission de la trame • Pendant l'émission écoute du média pour vérifier qu'aucune autre station n'émet. Si tel est le cas => COLLISION • Après l'émission attente de 9,6 S avant la trame suivante. Ce délai est appelé Interframe Gap
Anneau à jetons • Couche MAC MediumAccessControl • Topologie logique en Anneau • Bande passante • 4 Mb/S • 16 Mb/s
LA COMMUTATION • Commutation de circuits • Commutation de paquets • Commutation de cellules
Commutation de circuits • Liaison physique entre deux équipements • Multiplexage : • Bande de fréquence FDM • Tranche de temps TDM • Le Téléphone ...
Commutation de paquets • Paquets (datagrammes) transmis sur le réseau • Chemins empruntés (routage) : • Circuit virtuel commuté CVC • Circuit virtuel permanent CVP • Transpac X25
Commutation de Cellules • Petits paquets (cellules) de taille fixe transmis à travers un circuit virtuel du réseau • ATM
INTERCONNEXION • Le répéteur • Le pont • Le routeur • La passerelle • Le commutateur
LES RESEAUX LAN • Ethernet • Token Ring • Gigabit Ethernet • FDDI • ATM
Débits Réseaux Locaux • Ethernet • 10 Mb/s • 100 Mb/s • 1 Gb/s • Token Ring • 4 Mb/s • 16 Mb/s • Bientôt 100 Mb/s • FDDI • 100 Mb/s • ATM • 25 Mb/s • 155 Mb/s • 622 Mb/s • Fiber Channel • 1 Gb/s
Ethernet • Historique • Caractéristiques
Historique d'Ethernet • 1985 : IEEE 802.3, 10Base5 ( “thick”) • 1988 : IEEE 802.3a , 10 Base 2 (“Thin”) • IEEE 802.3a , 10 base2 / IEEE 802.3c, FOIRL( “Fiber Optic Inter Repeater Link”) • IEEE 802.3d , Répéteur 10base5 et 10base2 / IEEE 802.3e, 1base5 (“Starlan”) • 1990 : IEEE 802.3i , 10 Base T • 1994 : IEEE 802.3u , 100 Base T • 100 base TX (2 paires UTP5, fibres), 100 Base T4 (4 paires UTP 3/4/5) • 1996 : IEEE 802.3z , Gigabit Ethernet
Caractéristiques 10 Base 5 10 Base 2 10 Base T 100 Base T Débit 10 Mb/s 10 Mb/s 10 Mb/s 100 Mb/s Long Segment 500 m 185 m 100 m 100m Long entre 2 stations 2.5 Km 925 m 500 m 205m Nb max de segment 5 5 5 3 Nb de stations /segment 100 30 - - Nb de stations /réseau 1024 1024 1024 1024 Espacement entre 2 transmetteurs 2.5 m 0.5 m - - Espacement entre 2 Hubs - - 100 m 100 m Nb de Hub-répéteur en série 4 4 4 2 Connectique BNC RJ 45 RJ 45 N ou vampire
Token Ring • Anneau à jetons • 4 ou 16 Mbits/s • paires torsadées et câble coaxial
Gigabit Ethernet Fast Ethernet 100 base T Objectifs Gigabits Ethernet Ethernet 10 base T 2 km 20 km 100 Mbs 412 m 100 m 100 m 25-100 m 25-100m 1 Gbp/s 500 m 2 km 10 Mbs 100 m 500 m 25 km 2 km Débit UTP5 STP/coax Fibre multimode Fibre monomode
FDDI • Topologie anneau • 100 Mbits/s • Paires torsadées et fibre optique
ATM • Le compromis ATM • La commutation de cellules • Modèle de référence
Compromis ATM • Temps Réel : Voix , Vidéo • La commutation de circuit répond à ce critère, mais une émulation de circuit est concevable par une technologie de type commutation de paquet, sous réserve que le retard global et ses variations soient limités. (paquets courts, taille fixe) • Compromis ATM: • La commutation de circuit • La commutation de paquets (cellules de taille fixe)
ATM Commutation de cellule • Cellule fixe de faible longueur (53 octets : 48+5 pour l’en-tête) • Faible charge du processeur • Réduction du temps de sérialisation • Réduction du temps de conversion analogique-digitale (Voix) • Réduction du temps de traversé des commutateurs • Allocation dynamique de la bande passante
Modèle de référence Fonctions de gestions Niveau contrôle Niveau User Protocole et fonctions couche supérieure Protocole et fonctions couche supérieure Couche Adaptation AAL Couche ATM Couche physique • La couche physique assure l’adaptation à l’environnement de transmission • La couche ATM assure le multiplexage et la commutation des cellules • La couche AAL adapte les flux d’information à la structure des cellules • Le niveau User transporte les informations utilisateur • Le niveau contrôle transporte les informations de signalisation • Les fonctions de gestions permettent la gestion et la maintenance du réseau