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01 - Notions réseau de base. Les différents systèmes de numérotation Le système décimal Le système binaire représentation des données dans un système.

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1 01 - Notions réseau de base

2 Les différents systèmes de numérotation Le système décimal Le système binaire représentation des données dans un système informatique

3 Représentation des données dans un système informatique L’être humain base ses calculs sur un système décimal Un ordinateur est composé d’équipements réseaux pouvant prendre 2 états : En fonction : le courant passe Hors fonction : le courant ne passe pas

4 Notions réseau de base Pour compter, les ordinateurs utilisent des bits : Un groupe de 8 bits = 1 octet, qui représente un caractère de données. Pour un ordinateur, 1 octet = 1 emplacement de mémoire adressable. Le tableau ASCII

5 Les différentes unités de mesure quantité théorique de données transmissibles par une fibre optique en 1 seconde 8 trillions de bits 1 trillion d'octets 1 téraoctet=1024 giga-octets Téraoctet (To) ‏ disque dur type = 4 Go 8 milliards de bits 1 milliard d'octets 1 gigaoctet=1024 mégaoctets Gigaoctet (Go) ‏ disquette = 1,44 Mo cdrom = 650 Mo 8 millions de bits 1 million d'octets 1 mégaoctet=102 4 kilo-octets Méga-octet (Mo) ‏ mail type : 2ko, premiers PC : 64Ko de Ram 8000 bits1000 octets 1 kilo-octet=1 024 octets Kilo-octet (Ko) ‏ 01001100 correspond a la lettre L en ASCII 8 bits1 octet8 bitsOctet (o) ‏ +5 volts ou 0 volts 1 bit Chiffre binaire1 ou 0 Bit (b) ‏ Exemples BitsOctetsDéfinitionUnité

6 Les différents systèmes de numérotation Une valeur peut être exprimée en fonction de différents systèmes : Exemples : octale, hexadécimal, binaire, Décimal, etc.… Chaque système dispose de son avantage Exemple : A2F54B(Hex) = 10679627(dec) ‏

7 Tableau référentiel 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Hexadécimal 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9Décimal 80 1 2 3 4 5 6 7Octal 20 1Binaire Référence :Symboles utilisésNom :

8 Méthode de conversion de base

9 Conversion décimal  binaire Le résultat est : 111000 décimal 56 en décimal a convertir en binaire :

10 Conversion binaire  décimal décimal 11001100 en binaire a convertir en décimal :

11 Conversion hexa  décimal 9D en Hexadécimal a convertir en décimal :

12 Conversion hexa  binaire C8 en Hexadécimal a convertir en binaire :

13 Conversions 1111F01117 1110E01106 1101D01015 1100C01004 1011B00113 1010A00102 1001900011 1000800000 BinaireHexadécimalBinaireHexadécimal

14 Définitions Réseau « un ensemble d’entités communicant entre elles. » Réseau informatique « ensemble de machines reliées physiquement entre elles dans le but de s’échanger des données. »

15 Types de réseaux 4 types de réseaux : 1.PAN Personnal Area Network 2.LAN Local Area Network 3.MAN Metropolitan Area Networ 4.WAN Wide Area Network 2 autres types : 1.SAN Storage Area Network 2.VPN Virtual Private Network

16 Les réseaux LAN* Couvrent une région géographique limitée Permettent un accès multiple aux médias à large bande Assurent une connectivité continue aux services locaux (Internet, messagerie, …) ‏ Relient physiquement des unités adjacentes Exemple : Une salle de classe * Local Area Network

17 Réseau LAN

18 Les réseaux WAN* Couvrent une vaste zone géographique Permettent l’accès par des interfaces séries plus lentes Assurent une connectivité pouvant être continue ou intermittente Relient des unités dispersées à une échelle planétaire Exemple : Internet * Wide Area Network

19 Réseau WAN

20 Bande Passante  Notion de bande passante :  Capacité, c'est-à-dire la quantité de données pouvant circuler en une période donnée.  Se mesure en bits par seconde.  Du fait de la capacité des supports réseaux actuels, les différentes conventions suivantes sont utilisées : 1 G bits = 1 000 000 000 bits/sGbits/sGigabits par seconde 1 Mbits = 1 000 000 bits /sMbits/sMégabits par seconde 1kbits = 1000bits/sKbits/sKilobits par seconde Unité fondamentaleBits/sBits par seconde EquivalenceAbréviationUnité

21 Débit Notion de débit : Quantité de données empruntant une liaison réseau pendant un intervalle de temps Remarque: Débit souvent inférieur à la bande passante

22 Unité de mesure Le temps de téléchargement d’un fichier peut se mesurer de la manière suivante : Taille du fichier (bit) ‏ Temps de téléchargement théorique(s)= --------------------------- bande passante (bits/s) ‏ Taille du fichier (bit) ‏ Temps de téléchargement (s) = ------------------------ Débit (bit/s)

23 Unités de mesures Exemple : Pour un fichier de 700 Mo (5 872 025 600 Bits) avec une bande passante théorique de 512 Kbit/s) ‏ 5 872 025 600 / 512 000 = 11468,8 secondes soit un peu plus de 3 heures Avec un débit réel de 480 Kbit/s constant 5 872 025 600 / 480 000 = 12233,3867 secondes soit un peu plus de 3 heures 20 minutes.

24 Différents facteurs pouvant affecter une connexion Unités d’interconnexions de réseaux et leurs charges (routeurs, commutateurs) ‏ Type de données transmises (texte, vidéo,…) ‏ La topologie du réseau (étoile, bus,…) ‏ Nombre d’utilisateurs (2, 3000,…) ‏ La configuration de l’utilisateur ou celle du serveur (vieilles machines,...) ‏ Coupures d’électricité et autres pannes (câbles coupés) ‏

25 Exercices 10010110 (2)  ? (10) ‏ 6C (16)  ? (10) ‏ 173 (10)  ? (2) ‏


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