LES RESEAUX en Première et Terminale SI (Ressources)
Différentes tailles de réseau Réseau WAN (Wide Area Network) Réseau MAN (Métropolitan Area Network) Réseau LAN (Local Area Network) Réseau CAN (Controller Area Network)
Différents types de réseaux Réseaux poste à poste Tous les postes ont la même position. Ces réseaux permettent de partager des ressources communes par exemple une imprimante Environnement client-serveur Un ordinateur particulier, muni d ’un système d ’exploitation adapté (windows NT, Linux, Netware,Unix, .) gère l ’accès aux ressources réseaux et fournit des services (mise à disposition d ’espace de stockage, accès aux imprimantes, partage de liaisons Internet,..)
Supports physiques Câbles électriques (Paire torsadée, câble coaxial) Fibres optiques Liaisons sans fils (liaisons infrarouges ou laser sur de courtes distances, faisceaux hertziens)
Topologie des réseaux Pour les réseaux locaux Pour le réseau Internet Bus Étoile Anneaux Pour le réseau Internet Réseau maillé
Paires torsadées Les câbles utilisés contiennent 4 paires de conducteurs dont deux seulement sont utilisées. Les prises du coté ordinateur (liaison carte réseau) et les prises murales sont des prises RJ45 à 8 contacts (voir ci-dessous)
Câbles coaxiaux De deux types : L ’Ethernet épais n ’est plus guère utilisé. Le câble présente tous les 2,5m environ un zone ou on peut insérer une « prise vampire » : sorte de robinet auto-perceur du réseau L ’Ethernet fin utilisé pour les petits câblages, provisoires souvent, Les câbles vont d ’un ordinateur au suivant. Des Tés permettent de relier la carte réseau de chaque ordinateur à l ’ordinateur suivant et au précédent.
Topologie en bus Bus Un « bouchon » à chaque extrémité Vers poste précédent Vers poste suivant Vers carte réseau
Topologie en étoile Concentrateur ou HUB
Réseaux maillés
Topologie en anneaux
Le réseau d’un lycée (suite) Étoile optique Adaptateur optique/cuivre
La fibre optique
La fibre optique (suite1)
La fibre optique (suite2)
Les avantages de la fibre optique Permet des liaisons longues distances ( 1km sans répéteur pour les multimodes) Pas sensible aux perturbations électromagnétiques Bande passante élevée permettant des débits élevés.
Modèle en couche - Encapsulation données message Application protocole Application données Transport Transport données ET Paquet protocole données ET données ET datagramme Internet Internet protocole données ET Réseau Réseau protocole données ET trame données ET Support physique
La trame éthernet Données encapsulées 8 6 6 2 46 à 1500 4 Type des données Adresse source Adresse destination Préambule de synchronisation Cheksum
Visualisation d’une route
P o s t e CDT : LL CDT : RL ATCT: Mme Caudron ATCT: Mme Dupuis 02/04/2017 CDT : LL CDT : RL RL: Réunion le 8 RL: Réunion le 8 ATCT: Mme Caudron ATCT: Mme Dupuis RL: Réunion le 8 Fred Dupuis LMC RL: Réunion le 8 Fred Dupuis LMC Concierge Concierge RL: Réunion le 8 Fred Dupuis LMC Nogent sur Oise RL: Réunion le 8 Fred Dupuis LMC Nogent sur Oise P o s t e
Coût de l’installation Pour trois ordinateurs en réseau dont un est équipé d ’une imprimante et éventuellement un modem. Choix 1 : Bus Total : 84€ Choix 2 : Etoile Total : 125€ Choix 1 : Bus Total : 50€ Choix 2 : Etoile Hub 8 voies 10 Mb/s : 50€ 3 cordons prises RJ45 : 3 x 5€ 3cartes réseaux prises RJ45 : 3 x 20€ Total : 125€ Choix 1 : Bus Trois cartes réseaux sorties BNC : 3 x 20€. (Les trois T-BNC sont en général fournis avec la carte réseau) Deux bouchons : 2 x 3€ Trois cordons coaxiaux : 3 x 5€ Total : 84€ Un « bouchon » à chaque extrémité Economique Performant
TCP/IP Association de deux protocoles : Adresses IP : TCP (Transmission Control Protocol) : protocole de la couche transport IP (Internet Protocol) : protocole de la couche Internet. Adresses IP : Adresses de 4 octets constituée d’une adresse de réseau et d’une adresse de station. Ex : 192.60.15.245