--- title: LAN Concepts tags: RESEAU, LAN, pierre.gastanaga --- # LAN concepts Réseau & Télécom pour un chef: Vision stratégique Permet de véhiculer des flux entre 2 boîtes. Les réseaux et télécoms sont une infrastructure. Les applis s'appuient sur un infra. Echange entre 2 systemes hétérogènes permis par les protocoles de communication Mainframe: Supercalculateur Dette technique de tt ce qui a été déployé il y a 40 ans **Modèle OSI/ISO** Langage commun nécessaire pour communiquer entre 2 machines Modèle en 7 couches fonctionelles Mécanisme d'encapsulation depuis l'émetteur vs désencapsulation pour le récepteur ![](https://i.imgur.com/LR2U9Ez.png) PDU: Protocol Data Unit Lx = Layer X Une couche = un protocol Entête: Header + Protocol Modèle OSI accepté mais protocoles très long à être spécifiés => Différentes approches adoptées: - OSI/ISO - propriétaires (SNA, DSA, XRS) - TCP/IP (le grand vainqueur) Modèle TCP/IP bcp plus simple que le modèle OSI Seulement 4 couches: - L5/L7: Application - L4: Couche TCP (TCP/UDP) - L3: IP - L1/L2: Non spécifiées (réseaux: Ethernet, Wifi, 4G, etc...) **OSI vs TCP/IP**: ![](https://i.imgur.com/YJzrwCF.png) Modèle IPcentrique: Everything over IP & IP over Everything Couche application divisée en 2 partie: Une basée sur les apps utilisant TCP, l'autre UDP PAN: Personnal Area Network (BlueTooth, IoT) LAN: Local Area Network (Eth, WiFi) MAN: Metropolitan Area Network WAN: Wide Area Network IoT => IoE (Internet of Everything) - Wireless vs Wireline - Broadcast vs non-Brodcast Unicast: 1->1 Multicast: 1->p (<n) Anycast: 1->p (seulement à la machine la + proche) Broadcast: 1->n ## Ethernet Ethernet: Situé dans la couche de network access (L1/L2) Techno de LAN Ethernet est constitué de 2 sous-couches: MAC (Medium Access Control) et PHY Réseau historiquement basé sur un cable coaxial. Premier réseau ethernet: 10Base5 Cable coaxial (RG58 A/U): Thicknet NIC: Network Interface Card La méthode d'accès pour Ethernet est le CSMA /CD (Carier Sense with Multiple Access & Collision Detection) Round Trip Delay: Temps de transmission que prend un signal pour aller au point le plus éloigné du réseau. Trame Ethernet: Préambule + (Header + payload + trailer(CRC)) ![](https://i.imgur.com/jyi01d0.png) Ethernet: 1 trame émise & 1 trame reçue Header contient: - MAC Destination - MAC Source - Ethertype | | Src | Dest | | -------- | -------- | -------- | | Unicast | O | O | | Multicast|X | O | | Broadcast| X | O | IEEE: Organisme américain chargé de standardiser les couches basses. ![](https://i.imgur.com/sZH4wpA.png) UL: Adresses Unicast attribuées par l'IEEE Byte I/G / Byte U/L Le champ type permet d'identifier la nature du payload Exercice: 1) Quelle est la durée de transmission d'une trame Ethernet de : a) 128 octets (H+P) b) taille maximale 2) Combien de trame Ethernet peuvent être transmises au maximum à 10Mbps en 1s ? 3) Combien de trame Ethernet de taille max peuvent être transmises au maximum à 10Mbps en 1s? 1. a) ${1\over 10000000/128*8} = 1024*10^{-7}$ s 1. b) ${1\over 10000000/1518*8} = 1,21*10^{-3}$ s Répéteur: Niveau OSI le plus bas: Couche 1 10BaseT: Twisted Pair (Paire torsadée) Cable Ethernet: Standardisé: EIA-TIA -> 4 paires torsadées STP (Shielded TP) vs UTP (Unshielded TP) Fold Twisted Pair: Blindage par paire Hub: Même système qu'avant mais dans un plus petit équipement => Plus facile à sécuriser Transparent Bridge (802 1D): Auto apprentissage des adresses MAC | | #1 | #2 | #3 | | -------- | ----------- | ---------------- |-----| | B1 | A,B,C | D,E,F,G,H,I,J,K | X | | B2 | A,B,C,D,E,F | G,H,I | J,K | Spanning Tree Protocol (802 1D): Permet aux bridges d'obtenir internet par ethernet. Ils obtiennent ainsi une adresse MAC: 1 MAC@ / port STP Store & Forward: +Good CRC -Buffer/Latency On the fly: +No latency -Bad CRC Domaine de Broadcast/diffusion 10BT-->100BT-->1000BT-->10000BT ![](https://i.imgur.com/sHO1HwL.jpg) 0) L1? L2? L3? (Combien? Lesquels?) - 3 L1 (Les hubs) - 5 L2 (Switchs et Bridges) 1) DC? - Domaine de Collision: 11 domaines (1 par port de bridge et de switch, 1 par hub) 3) DD? - Domaine de 5) A quelle condition cette archi est opérationnelle? 6) Quelles sont les tables d'AP des équipements concernés? 7) Si un analyseur tourne sur G, quelles trames seront vues si: - A envoie une trame vers E - A envoie deux trames vers F - A envoie diffusion ## IPv4 Couche 3 Protocole non connecté Pas de reprise d'erreur Liste des champs Module IPv4: - Version (4 bits) - Longueur de l'entête (IHL: 4 bits) - Type de service (ToS: 8 bits ) - Taille totale (Total Length: 16 bits) - ID - TTL - Protocole (ICMP: 1, TCP: 6, UDP: 11) - Checksum - Source @ & Dest @ - Options - Flags Fragmentation: Service de la couche IP (L3) Si Header + Payload > MTU => Fragmentation nécessaire. On fragmente le payload en fragments contigus $\sum{P_i} = P$ Exercice: | P | IHL | LT | Lg Payload | DF | MF | Offset | ID | TTL | | ---------- | ---- | ---- | ---------- | --- | --- | ------ | ----- | --- | | $P_{AB}$ | 5/20 | 1494 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 42523 | 32 | | $P_{AB1}$ | 5/20 | 404 | 384 | 0 | 1 | 0 | 42523 | 31 | | $P_{AB2}$ | 5/20 | 404 | 384 | 0 | 1 | 48 | 42523 | 31 | | $P_{AB3}$ | 5/20 | 404 | 384 | 0 | 1 | 96 | 42523 | 31 | | $P_{AB4}$ | 5/20 | 404 | 322 | 0 | 0 | 144 | 42523 | 31 | | $P_{AB31}$ | 5/20 | 188 | | | | | | | | $P_{AB32}$ | 5/20 | 188 | | | | | | | | $P_{AB33}$ | 5/20 | 68 | | | | | | | Adressage IPv4: 32 bits, classful: - unicast: $C_A$, $C_B$, $C_C$ - multicast: $C_D$ - réservée: $C_E$ - Broadcast Adresse IPv4: ddd.ddd.ddd.ddd class A : ![](https://i.imgur.com/ceR6d72.png) / 8 $2^7$ réseaux de $C_A$ -> $(2^{24} - 2)\ host\ /\ C_A$ Class B: ![](https://i.imgur.com/8dQ6Ql3.png) / 16 Class C: ![](https://i.imgur.com/mU4kalp.png) / 24 Class D: ![](https://i.imgur.com/BnoygDJ.png) [](https://) 4 mots de 8 bits = 32 bits # Etude de cas: Commence semaine du 09/03 -> dernière semaine de décembre Refonte de l'infrastructure Télécom. Responsable de l'entreprise: Mme Labosse (DG). Interlocuteur: Madame Técresse DSI en poste: M. Deshsi Mail hebdomadaire à leprof-zoglu2021@gmail.com Adresse mail de M. Deshsi: deshsi-zoglu2021@gmail.com Mme Labosse: labosse-zoglu2021@gmail.com M. Tatillons: tatillons-zoglu2021@gmail.com M Techeresse: techeresse-zoglu2021@gmail.com Espace collaboratif à choisir Objectif: refonte informatique et télécom de l'entreprise zoglu 250 collaborateurs répartis sur 3 sites: rue de Rivoli, un site à Rochefort-sur-mer, un site à Clichy Spécialité de zoglu: recherche de cavités souterraines pour enfouissement de résidus pétrolier et chimiques SI de zoglu est historiquement décomposé en 3 grands domaines: - gestion - scientifique - bureautique 5 chantiers: 1 chantier poste de travail, 1 chantier Salle machine, 1 chantier applicatif, 1 chantier serveur/storage et 1 chantier réseau et télécom (le nôtre) Ouverture d'un bureau commercial en région Asie-Pacifique: - Shangai - KL - Singapour République Kirghize prometteuse et Mongolie aussi Relance mail ne compte pas comme un mail hebdo