UEF 1.2

RÉSEAUX 1

Département
Second cycle
Année d étude
1ére Année
Semestre
1
Crédit
4
Coefficient
4
Enseignants du module
AZZA MOHAMMED

Pré requis :

Électricité et Optique

OBJECTIFS :

À l’issue de ce cours, l’étudiant aura acquis les connaissances de base à la compréhension des réseaux
locaux : leurs technologies, leurs architectures, les protocoles y afférents. Il saura définir une
architecture de réseau local avec un plan d’adressage IP.

CONTENU DU MODULE :

I. Généralités sur les réseaux (4h)
1. Pourquoi un réseau, qu’est-ce qu’un réseau ?
2. Évolution des réseaux informatiques
3. Topologies des réseaux
– Réseaux à diffusion
– Réseaux multipoints
4. Les techniques de commutation
– Commutation de circuit
– Commutation de messages
– Commutation de paquets
5. Classification des réseaux suivant la taille
– LAN
– MAN
– WAN
– Exemple de la structure physique d’Internet
6. Classification des réseaux suivant l’accès
– Réseau public
– Réseau privé
7. Vision des réseaux par les télécommunications ou l’informatique
– Réseau téléphonique public commuté (RTPC)
– Réseau à commutation de paquets
– Réseau RTPC 64
– Réseau satellite
– Réseau numérique à intégration de service (RNIS)
– Réseau sans fil
– Réseau Internet
8. Les réseaux point de vue de l’utilisateur
– Les modes de mise en relation : mode connecté ou non connecté
– La qualité de service (Débit, le temps de connexion, etc.)
9. Le besoin d’une normalisation
– Travaux de normalisation de l’ISO
– Principaux avis du CCITTT et de l’IET
– Définition de la notion de protocole
10. Abstraction logicielle : Architecture en couches des réseaux
– Le modèle OSI
– Transmission des données au travers du modèle OSI
– Primitives de services
– Le système de protocole TCP/IP
– Transmission des données au travers du modèle TCP/IP
– Exemple de scénarios d’utilisation des primitives de services
11. Résumé et problèmes à étudier.
– Les problèmes d’architectures
– Les problèmes de protocoles (règle de transferts, gestion des erreurs,
choix des chemins)
TP (4h)
– Connaître les éléments de base pour avoir une connexion réseau
– Prendre connaissance des équipements réseaux ainsi que leurs rôles
– Partage des fichiers sous Windows
II. Transmission des données (6h)
1. Définitions
2. Modes de liaison (simplex, half duplex, full duplex)
3. Rappel : transmission série/parallèle – synchrone/asynchrone.
4. Notion de bande passante et de débit de transmission
5. Mode de transmission (codage/Modulation)
– Transmission en bande de base (Utilité, Codage NRZ, Manchester, Codage à 3 niveaux)
– Modulation (Utilité, modulation d’amplitude, modulation de fréquence,
modulation de phase, combinaison de modulations)
6. Multiplexage (temporel, fréquentiel) et ADSL (comme cas d’étude)
7. Caractéristiques des supports de transmission
– Supports métalliques
– Fibre optique
– Les ondes radio
– Fiabilité des supports de transmission
8. Caractéristiques des modems standardisés
TP
– Jonction ETCD-ETTD (Null modem)
– Etude de cas
III. Liaison des données (6h)
1. Définitions et rôle
2. Notion de trames
3. Protocoles d’allocation des canaux de communication
– Protocoles aléatoires : ALOHA, CSMA/CD
– Protocoles déterministes : le jeton (Token ring), FDDI
– Protocoles d’accès au support dans les réseaux sans fil
4. Protection contre les erreurs
– Détection et correction par retransmission (parité, contrôle polynomial CRC )
– Détection avec correction automatique (code de Hamming)
– La notion d’acquittement
5. Quelques protocoles de la couche liaison de données (BCS, HDLC
(modélisation à l’aide d’AEFs), PPP, MAC/LLC)
TP :
– Étude des phénomènes de collision
IV. Technologie des réseaux locaux (8h)
1. Technologie Ethernet
– Présentation générale de la technologie Ethernet
– La norme IEEE 802.3 et ses variantes.
I. Généralités sur les réseaux (4h)
1. Pourquoi un réseau, qu’est-ce qu’un réseau ?
2. Évolution des réseaux informatiques
3. Topologies des réseaux
– Réseaux à diffusion
– Réseaux multipoints
4. Les techniques de commutation
– Commutation de circuit
– Commutation de messages
– Commutation de paquets
5. Classification des réseaux suivant la taille
– LAN
– MAN
– WAN
– Exemple de la structure physique d’Internet
6. Classification des réseaux suivant l’accès
– Réseau public
– Réseau privé
7. Vision des réseaux par les télécommunications ou l’informatique
– Réseau téléphonique public commuté (RTPC)
– Réseau à commutation de paquets
– Réseau RTPC 64
– Réseau satellite
– Réseau numérique à intégration de service (RNIS)
– Réseau sans fil
– Réseau Internet
8. Les réseaux point de vue de l’utilisateur
– Les modes de mise en relation : mode connecté ou non connecté
– La qualité de service (Débit, le temps de connexion, etc.)
9. Le besoin d’une normalisation
– Travaux de normalisation de l’ISO
– Principaux avis du CCITTT et de l’IET
– Définition de la notion de protocole
10. Abstraction logicielle : Architecture en couches des réseaux
– Le modèle OSI
– Transmission des données au travers du modèle OSI
– Primitives de services
– Le système de protocole TCP/IP
– Transmission des données au travers du modèle TCP/IP
– Exemple de scénarios d’utilisation des primitives de services
11. Résumé et problèmes à étudier.
– Les problèmes d’architectures
– Les problèmes de protocoles (règle de transferts, gestion des erreurs,
choix des chemins)
TP (4h)
– Connaître les éléments de base pour avoir une connexion réseau
– Prendre connaissance des équipements réseaux ainsi que leurs rôles
– Partage des fichiers sous Windows
II. Transmission des données (6h)
1. Définitions
2. Modes de liaison (simplex, half duplex, full duplex)
3. Rappel : transmission série/parallèle – synchrone/asynchrone.
4. Notion de bande passante et de débit de transmission
5. Mode de transmission (codage/Modulation)
– Transmission en bande de base (Utilité, Codage NRZ, Manchester, Codage à 3 niveaux)
– Modulation (Utilité, modulation d’amplitude, modulation de fréquence,
modulation de phase, combinaison de modulations)
6. Multiplexage (temporel, fréquentiel) et ADSL (comme cas d’étude)
7. Caractéristiques des supports de transmission
– Supports métalliques
– Fibre optique
– Les ondes radio
– Fiabilité des supports de transmission
8. Caractéristiques des modems standardisés
TP
– Jonction ETCD-ETTD (Null modem)
– Etude de cas
III. Liaison des données (6h)
1. Définitions et rôle
2. Notion de trames
3. Protocoles d’allocation des canaux de communication
– Protocoles aléatoires : ALOHA, CSMA/CD
– Protocoles déterministes : le jeton (Token ring), FDDI
– Protocoles d’accès au support dans les réseaux sans fil
4. Protection contre les erreurs
– Détection et correction par retransmission (parité, contrôle polynomial CRC )
– Détection avec correction automatique (code de Hamming)
– La notion d’acquittement
5. Quelques protocoles de la couche liaison de données (BCS, HDLC
(modélisation à l’aide d’AEFs), PPP, MAC/LLC)
TP :
– Étude des phénomènes de collision
IV. Technologie des réseaux locaux (8h)
1. Technologie Ethernet
– Présentation générale de la technologie Ethernet
– La norme IEEE 802.3 et ses variantes.
– Classification des réseaux Ethernet par débit (Fast et Giga Ethernet)).
– Notion d’adresse physique
– Structure d’une trame Ethernet
– Méthode d’accès utilisée par Ethernet
– Les techniques d’interconnexion
– Commutateurs
a. Fonctionnement
b. Type de commutation (store and forward, protocole
spanning tree, auto-apprentissage)
– Les VLANs (Niveaux 1 et 2)
2. Technologie WIFI
– Principe de fonctionnement
– La norme IEEE 802.11
– Structure de la trame
– Équipements utilisés dans la technologie du wifi
– Méthode d’accès utilisée dans les réseaux wifi
– Problème de sécurité dans les réseaux Wifi
3. Autres Technologies (les réseaux personnels : bluetooth, etc.)
TP : – Fonctionnement des commutateurs (PacketTracer)
– Fonctionnement des vlans
– Câblage, conception et configuration
V. Adressage et Routage (6h)
1. Accès distants, extension des réseaux locaux vers les réseaux étendus
2. Présentation du rôle de la couche réseau (adressage et routage)
3. Adressage IP d’une machine
4. Adressage de sous-réseaux
5. Routeurs, passerelles et ponts.
6. Le routage statique
7. Les protocoles de configuration automatique des machines (ARP, ICMP)
8. Adressage IPV6
TP : – Attribution des adresses IP
– Capture de trames sous wireshark et étude des protocoles ARP et ICMP.
– Simulateur Packet tracer de CISCO
– Le routage statique sous CISCO

course

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