TE3 Routage Flashcards

(22 cards)

1
Q

Machines du même sous-réseau

A

Les machines appartenant au même sous-réseau peuvent communiquer entre elles directement sans passer par un routeur. Elles utilisent le masque de sous-réseau

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2
Q

Communication entre sous-réseaux

A

Nécessite une passerelle (routeur)

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3
Q

Vérification de sous-réseau

A

Avant d’envoyer un message, une machine vérifie si le destinataire est sur le même sous-réseau à l’aide du masque de sous-réseau.

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4
Q

Si même sous-réseau

A

La machine envoie une requête ARP pour connaître l’adresse MAC du destinataire, puis envoie directement le message.

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5
Q

Si sous-réseau différent

A

La machine consulte sa table de routage pour trouver une passerelle, utilise ARP pour son adresse MAC, et envoie le message via cette passerelle.

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6
Q

Forme de transmission des données IP

A

Les données sont transmises sous forme de paquets appelés datagrammes IP.

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7
Q

Nature du service IP

A

Le protocole IP est non connecté. Il ne garantit ni l’arrivée, ni l’ordre, ni l’accusé de réception des datagrammes. C’est aux couches supérieures (comme TCP)

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8
Q

Fonctions du protocole IP

A

IP s’occupe de l’adressage des datagrammes (adresse source et destination) et de leur fragmentation/réassemblage lorsqu’ils traversent des réseaux avec des tailles de paquets différentes.

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9
Q

Mécanismes clefs d’IP

A

IP gère : le type de service (priorité, délai, fiabilité…), le temps de vie des datagrammes (TTL), les options de transmission (comme l’enregistrement du chemin), et le contrôle d’intégrité via le checksum de l’entête.

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10
Q

MTU (Maximum Transmission Unit)

A

Est la taille maximale d’un message que peut supporter un réseau. Si un datagramme dépasse cette taille, il est fragmenté.

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11
Q

Fragmentation

A

Si datagramme trop grand → découpage par le routeur, réassemblage à l’arrivée, sur l’hôte destinataire.

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12
Q

Protocole TCP

A

Connecté, fiable, respect de l’ordre, envoie des accusés de réception (ACK).

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13
Q

Protocole UDP

A

Non connecté, sans garantie, plus rapide, Il est utile pour les transmissions multicast ou broadcast.

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14
Q

Nombre de ports TCP/UDP

A

65536 (codés sur 16 bits)

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15
Q

Rôle des ports

A

Permettent d’identifier les services ou applications sur une machine

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16
Q

En-tête UDP

A

simple et léger (8 octets), ce qui permet des transmissions rapides mais sans garantie

17
Q

En-tête TCP

A

est plus long (20 octets) car il contient plus d’informations nécessaires à la fiabilité de la transmission.

18
Q

Fiabilité TCP

A

Accusé de réception (ACK), timeout, des ACK multiples pour garantir la livraison correcte.

19
Q

Transmission TCP

A

permet un échange bidirectionnel de données entre applications. Il peut regrouper ou fragmenter les données pour optimiser la transmission.

20
Q

Fonction du routeur

A

Lit adresse de destination, consulte table de routage, transmet via bonne interface

21
Q

Origine des tables de routage

A

Les informations de routage peuvent être entrées manuellement (statique) ou apprises automatiquement via des protocoles (dynamique) (RIP, OSPF)

22
Q

Commandes de gestion de routage

A

‘route’, ‘netstat -r’