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CCNA
Module 1
Notions de base sur les réseaux
11/04/23
Chapitre 2
Communication sur un réseau
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Objectifs du chapitre
• décrire la structure d’un réseau, y compris les périphériques et les supports nécessaires au fonctionnement des communications ;
• expliquer la fonction des protocoles dans des communications réseau ;
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Objectifs du chapitre
• expliquer les avantages que présente l’utilisation d’un modèle en couches pour décrire une fonctionnalité réseau ;
• décrire le rôle de chaque couche dans deux modèles de réseau reconnus : le modèle TCP/IP et le modèle OSI ;
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Plan
• 2.1 La plateforme pour les communications
• 2.2 Réseaux locaux, réseaux étendus et inter réseaux
• 2.3 Les protocoles
• 2.4 Utilisation des modèles en couche
• 2.5 Adressage de réseaux
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2.1 La plateforme pour la communication
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2.1.1 Les éléments de communication
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux
3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.1.2 Communication des messages
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux
3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.1.2 Communication des messages
1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux
3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.1.3 Composants du réseau
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux
3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.1.4 Périphériques finaux et leur rôle sur le réseau
les périphériques finaux sont :
• Ordinateurs
• Imprimantes réseau
• Téléphones VoIP
• Caméras de surveillance
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux
3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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• Dans le cas d’un réseau, les périphériques finaux sont appelés hôtes.
• Un périphérique hôte constitue soit la source, soit la destination d’un message transmis à travers le réseau.
• Dans les réseaux modernes, un hôte peut agir comme un client, un serveur, ou les deux. Le logiciel installé sur l’hôte détermine son rôle sur le réseau. 12
1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux
3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.1.4 Périphériques intermédiaires et leur rôle sur le réseau
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux
3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
Périphériques d’accès au réseauconcentrateurs, commutateurs, points d’accès sans fil
Périphériques interréseau (routeurs).
Périphériques de sécurité (pare feu).
Rôle:• Régénérer et retransmettre des signaux de données.• Gérer les informations indiquant les chemins.•Indiquer aux autres périphériques les erreurs et les échecs de communication.•Classifier et diriger des messages en fonction des priorités.•Autoriser ou refuser le flux de données selon des paramètres de sécurité.
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Supports réseau
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux
3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.2 Réseaux locaux, réseaux étendus et inter-réseaux
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2.2.1 Réseaux locaux
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
Un réseau qui s’étend sur une zone géographique unique et fournit des
services d’une structure organisationnelles commune est appelé
réseau local (Local Area Network ou LAN).
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2.2.2 Réseaux étendus
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
Les réseaux qui connectent les réseaux locaux sont appelés réseaux étendus (Wide Area Network ou WAN).
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2.2.3 Internet un réseau des réseaux
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2.2.4 Représentations du réseau
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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11/04/23
2.2.4 Représentations du réseau
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.3 Les protocoles
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2.3.1 Règles qui régissent les communications
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Quoi?
Comment?
Qui?
1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.3.2 Protocoles réseauLes protocoles réseau décrivent des processus tels que :
•le format ou la structure du message ;
•la méthode selon laquelle des périphériques réseau partagent
des informations sur des chemins avec d’autres réseaux ;
•comment et à quel moment des messages d’erreur et système
sont transférés entre des périphériques ;
•la configuration et l’arrêt des sessions de transfert de données.
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
Format - Méthode - Message d’erreur - Arrêt 11/04/23 24
2.3.3 Interaction entre les protocoles
• L’interaction entre un serveur Web et un navigateur Web constitue un exemple de l’utilisation d’une suite de protocoles dans des communications réseau.
• Cette interaction utilise plusieurs protocoles et normes dans le processus d’échange d’informations entre ceux-ci.
• Les différents protocoles fonctionnent entre eux pour garantir que les messages soient reçus et compris par les deux parties.
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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Interaction
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Mise en forme de requette
Segmentation
Segment + encapsulation
= paquet
Transmission physique
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Protocole HTTP
• Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est un protocole courant qui régit la manière selon laquelle un serveur Web et un client Web interagissent.
• Le protocole HTTP décrit le contenu et la mise en forme des requêtes et des réponses échangées entre le client et le serveur.
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Protocole de transport (TCP)• Le protocole TCP (Transmission Control Protocol)
représente le protocole de transport qui gère les conversations individuelles entre des serveurs Web et des clients Web.
• Le protocole TCP divise les messages HTTP en parties de plus petite taille, appelées segments, pour les envoyer au client de destination.
• Ce protocole est également responsable du contrôle de la taille et du débit d’échange de messages entre le serveur et le client.
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Protocole interréseau (IP)
• Le protocole interréseau le plus courant est le protocole IP (Internet Protocol).
• Le protocole IP est responsable de la récupération des segments formatés à partir du protocole TCP, de leur encapsulation en paquets, de l’affectation des adresses appropriées et de la sélection du meilleur chemin vers l’hôte de destination.
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Protocoles d’accès au réseau (ethernet)
• Les protocoles d’accès au réseau décrivent deux fonctions principales :
– la gestion des liaisons de données
– et la transmission physique des données sur les supports.
• Les protocoles de gestion de liaison de données prennent les paquets depuis le protocole IP et les formatent pour les transmettre à travers les supports.
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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• Les normes et les protocoles des supports physiques régissent la manière dont les signaux sont envoyés à travers les supports, ainsi que leur interprétation par les clients destinataires.
• Des émetteurs-récepteurs sur les cartes réseau implémentent les normes appropriées pour les supports en cours d’utilisation.
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Protocoles d’accès au réseau (ethernet)
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2.3.4 Protocoles indépendants de la technologie
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2.4 Utilisation de modèle en couche
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2.4.1 Avantages de l’utilisation d’un modèle en couches
L’utilisation d’un modèle en couches présente certains avantages pour décrire des protocoles et des opérations sur un réseau:
•aide à la conception d’un protocole
•empêche que la modification de la technologie ou des fonctionnalités au niveau d’une couche affecte des couches supérieures et inférieures.
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2.4.2 Modèle de référence/Modèle de protocole
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Modèle de référence Modèle de protocole
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2.4.3 Modèle TCP/IP
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2.4.4 Processus de communication
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
Transport des données via l’interréseau.
Création de données sur la couche
application de l’hôte émetteur.
Segmentation et encapsulation des
données lorsqu’elles descendent la pile de protocoles de l’hôte
émetteur.
Génération de données sur les
supports au niveau de la couche
d’accès au réseau de la pile.
Réception des données au niveau de la
couche d’accès au réseau de
l’hôte récepteur.
Décapsulation et assemblage des
données lorsqu’elles
remontent la pile de protocoles de l’hôte récepteur.
Transmission de ces données à l’application de
destination.
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2.4.5 Unité de données de protocole et encapsulation 2.4.6.1
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1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.4.6 Processus d’envoi et de réception
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DonnéesTCPIPEthernet
001111010111000110100011100101
DonnéesTCPIPEthernet
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2.4.7 Le modèle OSI
1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.4.8 Comparaison des modèles OSI et TCP/IP
1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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2.5 Adressage de réseaux
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2.5.1 Adressage dans le réseaux
1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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@ MAC s. & d. @ res s. & d. Port s. & d.
@ res s. & d. Port s. & d.
Port s. & d.
Message
DDDDD
on
née
s
D
Seg
men
t
Entête de transport
DEntête réseau
Paq
uet
DEntête trame
Tra
me
1001110000111111000000111100000
Bit
s
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2.5.3 Acheminement des données à travers l’inter-réseau
1. Plateforme pour les communications 2. Réseaux: locaux, étendus et inter réseaux3. Les protocoles 4. Utilisation des modèles en couche 5. Adressage réseaux
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7. Application Gopher · SSH · NNTP · DNS · SNMP · XMPP · SMTP · POP3 · IMAP · IRC · VoIP · WebDAV · SIMPLE · HTTP · FTP · SILC · TFTP · DHCP · H.323 · SIP · BGP
6. Présentation ASCII · Vidéotex · Unicode · MIME · TDI · ASN.1 · XDR · UUCP · NCP · AFP · SSP
5. Session RTSP · AppleTalk · TLS · Telnet 4. Transport TCP · UDP · SCTP · RTP · SPX · TCAP · DCCP 3. Réseau BOOTP · RARP · NetBEUI · IPv4 · IPv6 · ARP · IPX · ICMP ·
OSPF · Babel · RIP · IGMP · IS-IS · CLNP · X.25 2. Liaison AFDX · Ethernet · LSS · Anneau à jeton · LocalTalk · FDDI ·
X.21 · Frame Relay · Bitnet · CAN · Wi-Fi · PPP · HDLC · STP · ATM · LACP
1. Physique Codage bipolaire · BHDn · CSMA/CD · CSMA/CA · NRZ · NRZI · NRZM · Manchester · Manchester différentiel · Miller · RS-232 · RS-449 · V.21-V.23 · V.42-V.90 · Câble coaxial · 10BASE2 · 10BASE5 · Paire torsadée · 10BASE-T · 100BASE-TX · 1000BASE-T · ISDN · PDH · SDH · T-carrier · EIA-422 · EIA-485 · SONET · ADSL · SDSL · VDSL · DSSS · FHSS · HomeRF · IrDA · USB · IEEE 1394 · Wireless USB · Bluetooth
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