Cours Cisco Networking Academy - Protocoles et Communications Réseau PDF

Summary

Ce document est un recueil de notes sur les protocoles et communications réseau. Il présente les avantages de l'utilisation d'un modèle en couches (couches OSI et TCP/IP), ainsi que les concepts de segmentation, de multiplexage et d'étiquetage des données. De plus, le document détaille également la structure des Unités de Données de Protocole (PDU).

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4 – Les modèles de référence : Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 37  Les avantages d’utiliser un modèle en couche – 1 :  Des concepts complexes comme le fonctionnement d'un réseau peuvent être difficiles à expliquer et à com...

4 – Les modèles de référence : Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 37  Les avantages d’utiliser un modèle en couche – 1 :  Des concepts complexes comme le fonctionnement d'un réseau peuvent être difficiles à expliquer et à comprendre. Pour cette raison, un modèle en couches est utilisé.  Deux modèles en couches décrivent les opérations réseau : o Modèle de référence pour l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI). o Modèle de Référence TCP/IP. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 38  Les avantages d’utiliser un modèle en couche – 2 :  Ce sont les avantages de l'utilisation d'un modèle à plusieurs niveaux : o Aide à la conception au niveau protocole (découpage). o Fournir un langage commun (standard). o Une évolution dans une couche n'affecte pas les autres couches. o Encourager la compétition, les produits de différents fournisseurs peuvent fonctionner ensemble. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 39  Le modèle de référence OSI (Open Systems Interconnection ) : Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 40  Les 7 couches du modèle OSI et les éléments du réseau associés : Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 41  Le modèle de référence TCP/IP : Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 42  Comparaison des modèles OSI et TCP/IP :  Les principales similitudes concernent les couches transport et réseau.  Toutefois, les deux modèles diffèrent dans leurs relations avec les couches supérieures et inférieures à chaque couche. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 43 4 – Encapsulation de Données Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 44  Segmentation :  Le message est divisé en petites sections appelées segments avant d’être transmises à travers le réseau.  La segmentation des messages présente deux avantages majeurs : o Augmente la vitesse - De grandes quantités de données peuvent être envoyées sur le réseau sans attacher une liaison de communication. o Augmente l'efficacité - Seuls les segments qui n'atteignent pas la destination doivent être retransmis, et non l'intégralité du flux de données. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 45  Multiplexage :  De nombreuses conversations différentes peuvent s’entremêler sur le réseau. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 46  Étiquetage :  Les différents segments sont étiquetés pour permettre leur réassemblage à la destination. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 47  Protocol Data Unit - PDU (Unité de donnée de protocole) : Données : Unités de données de protocole utilisées au niveau de la couche application. Segment : Unité de données de protocole de la couche transport. Paquet : Unité de données de protocole de la couche interréseau (Internet) Trame : Unité de données de protocole de la couche d’accès au réseau. Bits : Unité de données de protocole utilisée lors de la transmission physique de données à travers le support Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 48  Le processus d’encapsulation de données :  Les données traversent les couches de la pile de protocoles du haut vers le bas. Lorsque les données traversent une couche de la pile de protocoles, cette couche ajoute un entête aux données reçues de la couche supérieure. Modèle TCP/IP Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 49  Le processus de désencapsulation de données :  À la réception, les données traversent les couches de la pile de protocoles du bas vers le haut. Lorsque les données traversent une couche de la pile de protocoles, cette couche enlève l’entête qui avait été mise par la couche correspondante à l’émission. Les données se retrouvant à la couche supérieure de la pile de protocoles seront donc les données originales transmises sans entêtes. Modèle TCP/IP Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 50  Le processus de communication : o 1. Création de données sur la couche application du périphérique final d’origine o 2. Segmentation et encapsulation des données lorsqu’elles descendent la pile de protocoles dans le périphérique final source o 3. Génération des données sur les supports au niveau de la couche d’accès au réseau de la pile, o 4. Transport des données via o 5. Réception des données au niveau de la l’interréseau, qui est constitué de couche d’accès au réseau du périphérique supports et de n’importe quels final de destination périphériques intermédiaires o 6. Décapsulation et assemblage des données lorsqu’elles remontent la pile dans le périphérique de destination o 7. Transmission de ces données à l’application de destination, au niveau de la couche application du périphérique final de destination Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 51 4 – Accès aux données : Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 52  Adresses d’accès aux données :  Les couches de liaison de données et de réseau utilisent toutes deux l'adressage pour acheminer les données de la source à la destination. o Adresses source et destination de la couche réseau - Responsable de la livraison du paquet IP de la source d'origine à la destination finale. o Adresses source et destination de la couche de liaison de données - Responsable de la transmission de la trame de liaison de données d'une carte d'interface réseau (NIC) à une autre NIC sur le même réseau. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 53  Adresses réseau de la couche 3 :  Adresses source et destination (adresses IP) Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 54  Adresses de liaison de données de la couche 2 :  Adresses source et destination (adresses MAC) Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 55  Communication avec destinataire sur le même réseau - 1 : o Dans cet exemple, l’usager désire communiquer avec le serveur FTP qui se trouve sur le même réseau que lui. o La trame de communication ressemblera donc à celle indiquée afin que le PC1 puisse transmettre cette trame au serveur FTP. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 56  Communication avec destinataire sur le même réseau - 2 : o Si le PC1 ne connaît pas l’adresse physique du serveur FTP mais seulement son adresse IP, celui-ci utilisera un protocole de résolution d’adresse appelé le ARP (Address Resolution Protocol). o Le PC1 envoie à tous les hôtes du réseau un ARP Request demandant qui est celui sur le réseau qui possède l’adresse IP 192.168.1.9. Note : Mac destination : FF FF FF FF FF IP Destination : adresse de diffusion Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 57  Communication avec destinataire sur le même réseau - 3 : o Tous les hôtes du réseau reçoivent le ARP Request transmis par PC1. o Par contre, seul le serveur FTP enverra à PC1 un ARP Reply puisqu’il est le seul hôte sur le réseau dont l’adresse IP (192.168.1.9) corresponde à celle indiquée dans le ARP Request de PC1. o Le serveur FTP inclut dans la réponse ARP Reply à PC1 son adresse physique. o Le PC1 peut alors communiquer avec le serveur FTP en utilisant cette adresse physique. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 58  Communication avec destinataire sur un réseau distant - 1 : o Afin que le PC1 puisse communiquer avec le serveur WEB qui se trouve sur un autre réseau, celui-ci devra nécessairement utiliser une passerelle (gateway) qui lui permettra de faire traverser les données de son réseau d’origine à un autre réseau. o Une passerelle est simplement une adresse IP d’une interface de routeur située sur le même réseau que le PC1. Ici, l’adresse IP de la passerelle de PC1 est 192.168.1.1. Cette passerelle est la même pour tous les hôtes situés sur le même réseau que PC1. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 59  Communication avec destinataire sur un réseau distant - 2 : o Ainsi, lorsque le PC1 voudra communiquer avec un hôte en dehors de son réseau, il enverra systématiquement les données à l’adresse physique de sa passerelle. o Ce sera le rôle des routeurs intermédiaires de s’assurer que les données soient bien acheminées à destination. o Ainsi, le PC1 n’a pas à connaître les adresses physiques de tous les hôtes ne faisant pas partie de son réseau. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 60 5 – Logiciels de capture de paquets : Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 61  Le logiciel Wireshark :  Wireshark est un outil de capture et d’analyse de paquets. Il capture le trafic du réseau local et stocke les données ainsi obtenues pour permettre leur analyse hors ligne. Module 6 Cégep de Limoilou. Cisco Public 62

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