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Auteurs : BRUNI Xavier, Hosen Abdool

Relecture : 

Version 2.1 – 27 Juin 2006





SUPINFO - Ecole Supérieure d’Informatique de Paris

23. rue de Château Landon 75010 Paris

Site Web : http://www.supinfo.com







Table des matières


Exercice 1 – Introduction aux réseaux 4

Conversions 4

Exercice 2 – Modèles OSI et TCP/IP 5

Compréhension et mémorisation 5

Exercice 3 – Couche 2 : Commutation Ethernet 7

Domaines de collision 7

Exercice 4 – Couche 2 : Commutation LAN 9

Questions théoriques 9

Exercice 5 – Couche 2 : Commutation LAN 11

Spanning-Tree 11

Exercice 6 – Couche 3 : IP 14

Adressage 14

Exercice 7 – Couche 3 : Subnetting 16

Observations et exercices simples 16

Exercice 8 – Couche 3 : Subnetting 17

Etudes de cas 17

Exercice 10 – Couche 3 - Configuration de base d’un routeur 22

Nom d’hôte, bannière de connexion et mots de passe 22

Exercice 11 – Couche 3 : Routage Classless 24

Questions théoriques 24

Exercice 12 – Couche 3 : Routage Classless 25

CIDR 25

Exercice 13 – Couche 3 : Routage Classless 27

VLSM asymétrique 27

Exercice 14 – Commutation 30

VLANs 30

Exercice 15 – Commutation 34

VTP 34

Exercice 16 – Routage-
Routage statique 37

Exercice 17 – Couche 4 : Couche transport 39

Numéros de port et flux 39

Exercice 18 – RIP 40

Questions théoriques 40

Exercice 19 – RIP 41

Avantages du routage dynamique 41

Exercice 20 – RIPv2 43

Comparaisons entre RIPv1 et RIPv2 43

Exercice 21 – OSPF 46

Election du DR 46

Exercice 22 – EIGRP 50

Configuration du protocole EIGRP 50

Exercice 23 – EIGRP 52

Transition d’IGRP à EIGRP 52

Exercice 24 – EIGRP 54

Partage de charge avec variance 54

Exercice 25 – Access Control List 56

ACL n°1 56

Exercice 26 – Access Control List 58

ACL n°2 58

Exercice 27 – Translation d’adresse 60

NAT 60

Exercice 28 – Configuration IP 64

DHCP 64

Exercice 29 - Protocole PPP 66

Configuration d’une liaison PPP avec authentification PAP 66

Exercice 30 - Protocole PPP 70

Configuration d’une liaison PPP avec authentification CHAP 70

Exercice 31 - Technologie RNIS 74

Introduction à l’élaboration d’une configuration RNIS 74

Exercice 32 - Technologie Frame Relay 75

Etude et compréhension 75

Exercice 33 - Technologie Frame Relay 77

Configuration classique 77

Exercice 34 - Technologie Frame Relay 81

Configuration atypique 81


Exercice 1 – Introduction aux réseaux

Conversions


  1. Conversions dans les différentes bases




  • Complétez les deux tableaux de nombres ci-dessous :




Base

Nombre

Base

Nombre

10

27

2

0001 1011

10

203

2

1100 1011

10

255

2

1111 1111

2

1000 1110

10

142

2

1010 1111

10

175

2

1100 0000

10

192

16

3B

10

59

16

14D

10

333

16

3B

2

0011 1011

16

B6

2

1011 0110

2

1000 1111

16

8F

2

1100 0011

16

C3

10

59

16

3B

10

18

16

12





Exercice 2 – Modèles OSI et TCP/IP

Compréhension et mémorisation


  1. Modèle OSI




  • Associez au numéro de chaque couche du modèle OSI son nom ainsi que sa fonction principale :




Numéro de couche

Nom

Fonction principale

7

Application

Interaction avec les logiciels

6

Présentation

Gestion de la syntaxe

5

Session

Contrôle du dialogue

4

Transport

Qualité de la transmission

3

Réseau (Network)

Sélection du chemin

2

Liaison (Data Link)

Préparation de l’envoi sur le média

1

Physique (Physical)

Envoi sur le média physique


Après Plusieurs Semaines Tout Respire La Paix


  • Indiquez l’unité de données de protocole pour chaque couche du modèle OSI :




Numéro de couche

PDU correspondant

7

Données

6

5

4

Segment

3

Paquet

2

Trame (Frame)

1

Bit


Des Sirènes Nagent Très Bien


  • Dans le tableau suivant, il faut faire correspondre quelques exemples de protocoles et dispositifs à chacune des couches du modèle OSI :




Numéro de couche

Exemples

Dispositifs

7

DNS, DHCP

Hôte

6

GIF, ZIP




5

SQL, Netbios




4

TCP, UDP

(Switch MLS pour CCNP)

3

IP, ARP

Routeurs

2

MAC, HDLC

Commutateur, Pont (Switch, Bridge)

1

UTP, STP

Câbles, Répéteur, Concentrateur (Hub)




  1. Comparaison entre modèles OSI et TCP/IP




  • Donnez la correspondance entre les couches du modèle OSI et celles du modèle TCP/IP :




Couche du modèle OSI

Couche du modèle TCP/IP

Application

Application

Présentation

Session

Transport

Transport

Réseau

Internet

Liaison de données

Accès réseau

Physique


ATIA

Exercice 3 – Couche 2 : Commutation Ethernet

Domaines de collision


  1. Contexte textuel




  • Indiquez dans les cas suivants le nombre de domaines de collision résultant :




Contexte

Nombre de domaines de collision

2 stations, un hub, 2 stations

1

4 stations reliées à un hub ainsi qu’un serveur

1

1 hub avec 3 stations, relié à un autre hub interconnectant 4 stations

1

1 hub avec 4 stations, relié par 1 routeur

à 1 hub avec 3 stations

2




  1. Contexte visuel




Topologie réseau n°1


  • Quel est le nombre de domaines de collision dans le réseau ci-dessus :

4


Topologie réseau n°2


  • Quel est le nombre de domaines de collision dans le réseau ci-dessus :

12 - Tocken Ring = 1 (1 domaine entre couche 1 - cable et 2)


Exercice 4 – Couche 2 : Commutation LAN

Questions théoriques


  1. Concepts et fonctionnement




  • Quel est le nom de l’algorithme permettant de détecter des collisions sur un média partagé ?

CSMA/CD


  • Quel est le nom du processus permettant de réduire la taille des domaines de collisions ?

Segmentation, MICRO-SEGMENTATION


  • Qu’arrive-t-il à une trame lorsque le commutateur ne contient pas l’adresse MAC de destination correspondante dans sa table de commutation ?

Tous les ports sauf le port source


  • Expliquez la différence entre les termes "unicast" et "multicast" :

Unicast : Transmission vers un unique hôte

Multicast : Transmission vers un groupe d’hôtes (abonnement)


  • Quel est le mode de transmission utilisé par un commutateur pour empêcher toute collision possible lors d’une communication avec un autre équipement réseau ?

Full Duplex

  1. Les commutateurs




  • Citez ci-dessous les noms des trois différents types de commutation :

Store and Forward, Fast Forward, Fragment Free


  • Quelle est la différence entre les deux méthodes de commutation de type Cut-Through ?

Fast Forward : Envoie dès la réception de la Mac de destination

Fragment Free : Vérifie la validité de la trame avant de la transmettre (taille minimum du champ donnée)


  • Pourquoi la méthode de commutation Store-and-Forward augmente-t-elle la latence réseau ?

Le commutateur attend la réception complète de la trame avant de la retransmettre


  • Quel est le nom de la procédure lancée avant le démarrage du système d’exploitation permettant de vérifier le bon état du matériel ?

Post : Power On Self Test


  • Quelles sont les deux couleurs qu’il est possible d’obtenir au niveau du voyant de statut du commutateur suite à cette procédure ? Que signifient ces couleurs ?

Ambre (Orange) et Vert (Amber and Green) : Ambre problème Vert OK

  • Quel est le nom de l’interface de ligne de commande du système d’exploitation IOS ?

EXEC


  1. Commandes




  • Quelle commande permet d’afficher les adresses MAC apprises par un commutateur ?

Show mac-address-table


  • Quelle commande permet de vérifier le statut de sécurité appliqué aux ports du commutateur ?

Show port security


  • Quelle est la commande permettant d’entrer dans le mode de configuration pour plusieurs interfaces ?

Configure terminal / Interface range fastethernet 0/1-25


  • Quelle est la commande permettant d’afficher les statistiques sur les données reçues et envoyées au niveau matériel sur un commutateur ?

Show interfaces


  • Quelle commande permet d’afficher le fichier de configuration actif du commutateur ?

Show running-config


  • Quelle est la commande permettant d’effacer le fichier de configuration de sauvegarde d’un commutateur ?

Erase startup-config


  • Quelle commande permet d’afficher le statut des interfaces ?

Show interface status

Exercice 5 – Couche 2 : Commutation LAN

Spanning-Tree

  1. Généralités




  • Quel est le but du protocole Spanning-Tree ?

Eviter les boucle de routage en cas de connexions redondantes


  • Quelle est la norme IEEE correspondante au protocole Spanning-Tree ?

802.1D


  • Quels sont les noms et rôles des cinq états qu’il est possible de rencontrer au niveau des ports avec le protocole Spanning-Tree ?

Blocking : No communication (Ecoute BPDUs) - 20 s

Listening : Ecoute les packets MAC addresses - 15s

Learning : Enregistre les addresses MAC dans BPDU - 15s

Forwarding : Transmet les paquets

Disabled : Administrative shutdown


  • Qu’est ce que le Bridge ID et de quoi est-il composé ?

Bridge ID (8 octets) : Priorité (2 octets) + Addresse MAC (la plus petite du bridge)

Sert à définir le root bridge (valeur la plus petite)


  • Sur quels ports d’un Root Bridge les BPDU sont-ils envoyés ?

Sur tous les ports


  • Quel est l’intervalle de temps entre les émissions des trames BPDU ?

2 secondes par défaut


  • Quelle commande permet d’afficher les informations détaillées sur le protocole Spanning-Tree ainsi que l’état de chaque port ?

Show spanning-tree details


  • Comment le protocole Spanning-Tree gère-t-il les liens redondants ?

Les ports redondants sont bloqués et en écoute des BPDU


  • Sur quel élément se base le calcul des meilleures routes ?

Sur la vitesse du lien (10 Mb :100, 100 Mb : 19, 1 Gb :4, 10 Gb :2)


  • Comment est désigné un Root Port sur un commutateur ?

Celui qui a le côut le moins élévé pour atteindre le root bridge - (vitesse du lien) et de l’adresse MAC du port (la plus petite)


  • Quelle commande permet de forcer l’élection d’un commutateur en tant que Root Bridge ?

Spanning-tree priority + valeur basse (1)

  1. Election d’un Root Bridge





  • Affichez les informations détaillées du protocole Spanning-Tree sur les différents commutateurs.

  • Quel est le nom du commutateur désigné comme étant Root Bridge ?

000d.bc75.3380


  • Quelle est sa priorité ?

32769 (32768 + N° vlan ici 1)


  • Quel est son Bridge ID ?

8001.000d.bc75.3380


  • Quels sont les ports qui sont à l'état Forwarding sur ce commutateur ?

Fa0/1

Gi0/1


  • Quels sont les ports qui sont à l'état Blocking sur ce commutateur ?

Aucun (car bloqué sur l’autre switch)


  • Quelle est la priorité d'un Non-Root Bridge ?

32769 (32768 + N° Vlan 1 ici 1)


  • Donnez le Bridge ID d'un Non-Root Bridge :

8001.0018.b96a.8180


  • Quels sont les ports qui sont à l'état Forwarding sur ce commutateur ?




  • Quels sont les ports qui sont à l'état Blocking sur ce commutateur ?




  1. Changement de la priorité




  • Changez la priorité d'un des commutateurs en la remplaçant par une valeur plus petite.

  • Quel commutateur est désormais le Root Bridge ? Pourquoi ?

Celui avec la priorité la plus petite. Son Bridge ID a été modifié et est inférieur


  • Quelle est sa priorité ?

0 (par pas de 4096)


  • Quels sont les ports qui sont à l'état Forwarding sur ce commutateur ?

Tous


  • Quels sont les ports qui sont à l'état Blocking sur ce commutateur ?

Aucun


  1. Changement topologique




  • Débranchez un câble sur la topologie étudiée. Qu’observez-vous ? (Expliquez votre réponse)

Le port qui était bloqué passe en Listening puis learning puis forwarding


  • Rebranchez ce câble. Quels changements pouvez-vous observer ? En combien de temps ? (Détaillez votre réponse)

30 secondes pour ravoir les connexions


Exercice 6 – Couche 3 : IP

Adressage

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