Cours Réseau








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Cours Réseau

CH I : Introduction


  1. Pourquoi avoir des liaisons télématiques, des réseaux ? Page 1

  1. Que veut-on faire ? Page 1

  2. Matériel mis en cause Page 2

  3. Support de transmission, type de réseau Page 3




  1. Problèmes induits Page 3




  1. Définitions Page 4




  1. Une manière de structurer ces problèmes : le modèle OSI Page 4

  1. Buts et généralités Page 4

  2. Une norme Page 5

  3. Couches ; services ; protocoles Page 5

  4. Les 7 couches du modèle OSI Page 7


CH II : La couche physique


  1. Problème initial Page 12

  1. Que veut-on faire ? Page 12

  2. Sur quoi veut-on transmettre ? Page 12

  3. Problèmes induits, transformations nécessaires Page 12




  1. Sérialisation, signaux bande de base, nature d’un signal Page 12

  1. Sérialisation / désérialisation Page 12

  2. Codages bande de base Page 13

  3. Caractéristiques de ces signaux Page 13




  1. Propriétés d’un support de transmission Page 14

  1. Bande passante Page 14

  2. Vitesse de propagation Page 15

  3. Mesure de la qualité d’un support Page 15

  4. Conclusion, problèmes Page 16




  1. Modulation et modem Page 16

  1. Définition Page 16

  2. Effets Page 16

  3. Types de modulation Page 17

  4. Vitesse de transmission et modulation Page 17

  5. Normalisation Page 17




  1. Types de transmission série Page 17

  1. Asynchrone Page 17

  2. Synchrone Page 18

  3. Analogie avec des convoyeurs (Asynchrone / Synchrone) Page 18

  4. Contrôleur de communication Page 19




  1. Interface ETTD-ETCD Page 19

  1. Importance Page 19

  2. Exemple : RS232 (V24) Page 19

  3. Interface vers des réseaux numériques Page 20




  1. Partage d’un support de communication, multiplexage Page 20

  1. Modem full duplex, half duplex, simplex Page 20

  2. Multiplexage au niveau physique Page 20

  3. Numérisation de la voix téléphonique, multiplexage MIC, réseau numérique Page 21




  1. Revue de quelques supports de transmission de données Page 22

  1. Supports métalliques Page 22

  2. Fibre optique Page 22


CH III : La couche liaison de donnée


  1. Généralités Page 24




  1. Correction, détection d’erreur Page 24

  1. Principe Page 24

  2. Code de Hamming Page 24

  3. Codes polynomiaux Page 26


CH I : Introduction


  1. Pourquoi avoir des liaisons télématiques, des réseaux ?




  1. Que veut-on faire ?




  1. Applications




  • Les premières applications faites et qui restent toujours à réaliser sont les transferts de fichiers :

  • « ftp » File Transfert Protocol (protocole internet) : pouvoir copier un fichier d’une machine à l’autre, sans manipulation excessive, voir de manière automatisée (batch).

  • « ftam » norme ISO de ftp.

  • Eviter les redondances. Faciliter les mises à jour.

  • Exemple : fichiers de transactions ou compensations bancaires.

  • La deuxième application est le partage de ressources :

  • L’idée de base est de partager des périphériques chers.

  • Egalement, partage d’espaces disques, de fichiers.

  • Partage de bases de données.

  • La troisième application est le lien à l’existence de réseau :

  • Courrier électronique (e-mail) :

  • X400  norme ISO.

  • Internet RFC (Request For Comments).

  • Forum électronique (News).

  • Tableau d’affichage électronique (news, bulletin board).

  • La quatrième application est l’inter fonctionnement d’applications, de services :

  • Une application peut utiliser les ressources d’une ou plusieurs autres applications (serveurs de données) situés ailleurs. Cette application réalise quand même, elle-même, certain calcul, fonction et affichage en local. Elle peut elle-même être serveur pour d’autres applications.

  • Exemple : WWW (World Wide Web).

  • Le problème majeur est de faire communiquer et travailler, ensemble, les différents éléments. C’est la notion d’inter fonctionnement des services proposés ou requis par les différentes parties.




  1. Se libérer des distances, de la géographie


Exemple :

  • Déporter des terminaux, des imprimantes.

  • Relier les personnes d’une entreprise, réseau local (LAN).

  • Relier des sites nationaux, internationaux (WAN).




  1. Exemples




  • Banques + agences.

  • Terminaux « monétiques » (Exemple : caisse de supermarché, distributeur de billet).

  • Validation loto dans un bureau de tabac.


A l’IUT, les UC DEC (arcturus et endromede) et les imprimantes sont accessibles directement depuis chaque vt320 (terminal) et chaque PC de la salle Léanord  partage de ressources et dispersion possible des salles de TD tout en gardant l’accès aux DEC :



Salle Léanord

Salle Victor

Dec 1
















CT



REP

PTB

Hub




Ethernet fin


Hub


REP

Dec 2


CT






Andromede



  1. Matériel mis en cause


Arcturus



  1. Matériels à relier




  • Ordinateurs classiques : PC, micro, gros système (« Main Frame »).

  • Périphériques « coûteux » : imprimantes, disques, scanner.

  • Terminaux variés : minitel, terminaux textes, terminaux graphiques (TX), GAB (Guichet Automatique Bancaire), Pompes à essence.




  1. Matériels servant à relier




  • Noeuds d’un réseau (commutateurs).

  • MODEM.

  • Concentrateurs.

  • Répéteurs...




  1. Définitions, vocabulaires




  • ETTD, Equipement Terminal de Traitement de Données (DTE : Data Terminal Equipement) : source ou collecteur de données « utilisateur » (Ordinateur). L’ETTD est plutôt du domaine de l’informaticien.

  • ETCD, Equipement Terminal de Circuit de Données (DCE : Data Circuit Equipement) : adaptation des données pour leurs transmissions sur un support physique (MODEM). L’ETCD est plutôt du domaine de l’électronicien (traitement du signal).

  • MODEM : Modulateur / DEModulateur.

  • RTC, Réseau Téléphonique Commuté : support plutôt courant.



ETTD (1)

ETTD (2)

Interface

Interface


Support de transmission

ETCD (2)

ETCD (1)

Contrôle de comm.

Source/ collecteur de sonnées

Contrôle de comm.

Source/ collecteur de sonnées







Circuit de données


Liaison de données




RS232


RS232

Terminal ASCII





RTC

MODEM

MODEM





  1. Support de transmission, type de réseau




  1. WAN (Wide Area Network)


Réseau à couverture nationale et internationale.

Les supports sont :

  • Réseaux téléphoniques (RTC).

  • Numérique (Numéris).

  • Fibre optique.

  • Liaison hertzienne (satellite).

Exemple :

  • Transpac (type X25) : France Télécom.

  • Internet (type IP) : nombreux fournisseurs d’accès aux réseaux. En tout état de cause, il faut passer par le téléphone (RTC) pour les atteindre.




  1. LAN (Local Area Network)


Entreprise, bâtiment, atelier : réseaux locaux industriels.

Les supports sont aussi variés :

  • Câbles coaxial (gros, petit).

  • Paire téléphonique.

  • Fibre optique.

  • Onde radio.

Entre LAN et WAN, les différences principales sont la manière d’organiser la structure du réseau et les techniques pour y accéder. Avec un LAN, les débits sont plus élevés, mais la taille du réseau plus limité. Un WAN peut servir à interconnecter plusieurs LAN.


  1. MAN (Metropolitan Area Network)


Réseau métropolitain, à l’échelle d’une ville, voir d’un groupe de ville.

Le MAN est à mi chemin entre le LAN et le WAN.
Pour l’IUT, il y a plusieurs réseaux locaux (Ethernet) dans les différents bâtiments, regroupés sur le réseau de la FAC (MAN RUBAN), lui même connecté au WAN français (RENATER), fournissant l’accès au WAN mondial (INTERNET) :


  1. Réseaux homogènes contre hétérogènes




  • Réseau homogène : relie des systèmes informatiques du même type, en général d’un même constructeur ; pour les ordinateurs, le réseau, le soft réseau (Exemple : IBM/SNA, DEC/DECnet, ...). Ceci pour éviter de gérer des différences de représentation des données.

  • Réseau hétérogène : l’inverse. Les réseaux actuels sont de plus en plus hétérogènes, mais les problèmes de conversions ne sont pas toujours résolus de manière élégantes.

  • Problème de représentation des données  solutions plus ou moins élégante (transparence).

  • Grande diversité : ordinateur, équipement de connexion, soft, opérateurs de télécom.

  • De plus en plus courants.




  1. Problèmes induits


Tout système informatique remplit les fonctions de codage et décodage des informations, ainsi que la mémorisation et le traitement.

Si on veut relier ce système à d’autres au travers d’un réseau, il faut ajouter une troisième fonction cruciale : le transport d’information à longue distance :



Problèmes à résoudre (non exhaustif) :

  • Connexion physique sur une ligne de transmission (raccord « électrique » et traitement du signal).

  • Les données doivent être adaptées au support de transmission.

  • Il faut être capable de détecter, voir de recouvrir d’éventuels problèmes de transmission (perte, erreur).

  • En milieu hétérogène, les systèmes, les applications peuvent utiliser des codages locaux différents  les acteurs d’un réseau doivent s’entendre sur un format commun d’échange.

  • Sur un réseau, les différents systèmes doivent utiliser la ressource (le réseau) de manière « compatible » et équitable. Les réseaux sont un domaine où norme et standard ont une importance prépondérante.




  1. Définitions

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