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Béatrice Galkowski lundi 17 janvier 2005 Les principaux modèles de communication.

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1 Béatrice Galkowski lundi 17 janvier 2005 Les principaux modèles de communication

2 Béatrice Galkowski lundi 17 janvier 2005 Le modèle OSI (Open System Interconnection) Interconnexion des Systèmes Ouverts développé par lISO (International Standard Organization) Organisation Internationale de Normalisation Le modèle DOD (Department Of Defense) exploité par TCP/IP (Transfer Control Protocol/ Internet Protocol)

3 Modèle OSI Principal modèle utilisé pour les communications réseau Meilleur outil pour décrire lenvoi et la réception de données sur un réseau Composé de 7 couches Couches 1 à 4 dites couches basses : prennent en charge le transport des données Couche 5 à 7 : couches hautes soccupent de tout ce qui concerne les applications.

4 Avantages du découpage en couches Permet de diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et plus simples Uniformise les éléments du réseau Empêche les changements apportés à une couche daffecter les autres couches

5 7Application 6Présentation 5Session 4Transport 3Réseau 2Liaison 1Physique Modèle OSI Après Plusieurs Semaines Tout Respire La Paix

6 Communication entre les différentes couches du modèle OSI À la fois verticale, au sein dune même pile Et horizontale quand elle a lieu entre les couches homologues de deux piles

7 Communication dégal à égal Application Présentation Session Transport Réseau Liaison Physique Application Présentation Session Transport Réseau Liaison Physique données segments paquets trames bits Hôte A Hôte B

8 Transmission au sein dune même pile Chaque couche ajoute des informations qui lui sont propres sous la forme dun en-tête placé en début du message envoyé : on parle dencapsulation. La transmission se fait toujours vers le bas de la pile OSI, et les en-têtes sont ajoutés en partant du sommet de la pile. A la réception du message chaque couche de la pile supprime len-tête après avoir utilisé les informations

9 Encapsulation Application Présentation Session Transport Réseau Liaison Physique Application Présentation Session Transport Réseau Liaison Physique Flux de données Données En-tête réseau Données En-tête trame En-tête réseau DonnéesEn- queue trame Flux de données

10 Exemple dencapsulation Courrier électronique Données En-tête réseau Données En-tête trame En-tête réseau DonnéesEn-queue trame Message électronique Données Bits Trame Paquet Segment Lab-E

11 Rôle et caractéristiques de chacune des 7 couches du modèle OSI

12 OSI Physique Transmission binaire Fils (câbles coaxiaux, câbles à paires torsadées…) Connecteurs (BNC, RJ45…), tensions, débits (100Mb/s, 1Gb/s…) Décrit les caractéristiques logiques et physiques de la connexion de la station au réseau Unités de couche 1 : répéteur, concentrateur Unités déchange : bit

13 Connecteur BNC Câble coaxial

14

15 Câble à paires torsadées Connecteur RJ45

16 Câble à paires torsadées blindées

17 Fibre optique

18 Connecteurs utilisés pour la fibre optique

19 WiFi Sans fil

20 Le câblage est en perpétuelle évolution consulter Internet pour une mise à jour des connaissances : …

21 OSI – 2 - Liaison Définit des règles pour lémission et la réception de données Accès au média Assure un transport fiable des données par le média Connectivité et sélection du chemin entre les systèmes hôtes Unités de couche 2 : pont, commutateur Unité déchange : trame Ex : trame Ethernet 802.3

22 La carte réseau Gère les couches Physique et Liaison Ex : carte 3COM,connecteur RJ45 adresse matérielle ou MAC attribuée par le fabricant du matériel: 00-A FD-6A Constructeur 3COM

23 OSI – 3 - Réseau Adresse réseau et détermination du chemin Assure un transport fiable des données par le média Connectivité et sélection du chemin entre les systèmes hôtes Adressage logique gérée par ladministrateur du réseau Acheminement au mieux Unité de couche 3 : routeur Unités échange : paquet Les protocoles X25, IP, IPX assurent acheminement des données sur les réseaux respectifs TRANSPAC, ETHERNET, NETWARE

24 OSI Transport Fournit un service de transport de bout en bout entre lémetteur et le récepteur Concerne les problèmes de transport entre les hôtes Doit assurer le transport correct des données Détection des pannes et reprise du contrôle du flux dinformation Lémetteur segmente les messages de données en paquets et le récepteur reconstitue les messages en replaçant les paquets dans le bon ordre Unité déchange : segment Ex de protocoles : TCP, UDP, SPX, NetBEUI…

25 OSI – 5 - Session Couche orientée traitement Communication entre les hôtes Permet louverture et la fermeture dune session de travail entre les systèmes distants Assure la synchronisation du dialogue : Différents modes de transmission Simplex (~radio) Half-duplex (~talkie-walkie) Full-Duplex (~téléphone) Le langage de requête SQL, le système de fichiers NFS travaillent au niveau 5

26 Couche Session Réponse à la demande de service Demande de service client serveur

27 OSI – 6 - Présentation Permet de formater les données dans un format compréhensible par les 2 systèmes émetteur et récepteur Format des données (EBCDIC, ASCII…) Structure des données Négocie la syntaxe du transfert des données pour la couche application Assure éventuellement la compression et le cryptage/décryptage des données

28 6 Présentation (suite) Réseau TypeOptions Images JPEG, GIF VideoMPEG, MIDI Données ASCII, EBCDIC, chiffrement

29 OSI – 7 - Application Fournit des services au module de communication dune application Crée une interface directe avec le reste du modèle OSI par le biais d'applications réseau (navigateur Web, messagerie électronique, transfert de fichiers (FTP), terminal virtuel (Telnet), client-serveur) ou Crée une interface indirecte, par le biais d'applications autonomes (comme les traitements de texte, les logiciels de présentation ou les tableurs), avec des logiciels de redirection réseau

30 Applications Réseau Transfert de fichiers FTP Messagerie électronique Navigateur Web Applications PC Base de données (Access, Oracle…) Traitements de texte (Word…) Tableurs (Excel…) 7 Application (suite)

31 Récapitulatif OSIUnité déchange Matériel ApplicationDonnée PrésentationDonnée SessionDonnée TransportSegment RéseauPaquetRouteur LiaisonTrameCommutateur PhysiqueBitConcentrateur

32 Modèle DOD (TCP/IP) TCP/IP est une pile de protocoles travaillant sur un modèle en couches particulier DOD Le modèle DOD recouvre les différentes couches du modèle OSI

33 Modèle TCP/IP Modèle OSI Accès réseau internet Transport Application Présentation Session Transport Réseau Liaison Physique

34 DOD - Couche Accès réseau Recouvre les couches Physique et Liaison du modèle OSI Ex : Ethernet

35 DOD - Couche internet Réalise linterconnexion des réseaux hétérogènes distants Rôle : permettre linjection de paquets dans nimporte quel réseau et acheminement de ces paquets indépendamment les uns des autres jusquà destination Gère le routage des paquets au travers des réseaux empruntés Protocole IP (Internet Protocol)

36 DOD - Couche Transport Même rôle que la couche Transport du modèle OSI : Transport correct de messages de manière fiable et de bout en bout entre lémetteur et le récepteur 2 implémentations : le protocole TCP (Transmission Control Protocol) et le protocole UDP (User Datagram Protocol)

37 TCP Protocole à remise garantie, orienté connexion, qui permet un acheminement sans erreur des messages. Rôle : fragmenter le message à transmettre de manière à pouvoir le faire passer sur la couche internet ; sur la machine destination, TCP replace dans lordre les fragments transmis par la couche internet pour reconstruire le message initial

38 TCP (suite) Demande de connexion réponse Donnée fin de connexion Accusé de réception réponse Ex : TCP

39 UDP Plus simple que TCP mais non fiable (remise non garantie) Fonctionne sans connexion Plus rapide que TCP Utilisé quand on néglige volontairement le contrôle de flux et le séquencement des paquets.

40 UDP (suite) Données Ex : UDP

41 DOD - Couche Application Correspond aux couches hautes du modèle OSI Caractérisée par de nombreux protocoles tels que Telnet, FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), HTTP (HyperText Tranfer Protocol) … Rôle important : choix du protocole de transport à utiliser

42 Couche Application (suite) exemple : TFTP (Trivial FTP) exploite UDP car on considère que les liaisons physiques sont suffisamment fiables et les temps de transmission assez courts pour quil ny ait pas dinversion de paquets à larrivée TFTP est plus rapide que FTP, utilisé surtout pour des transports inter-réseaux et qui exploite TCP pour fiabiliser la transmission. SMTP utilise TCP car pour la remise de courrier électronique, on souhaite que les messages parviennent intégralement et sans erreur.

43 Fin diaporama les principaux modèles de communication


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