Dans cet exercice, vous détaillez le calcul des sous-réseaux et diverses adresses dans une gestion d'adresses IP avec un masque variable.
--> Les calculs en binaire doivent être détaillés.
On utilise le masque "/25" sur une interface réseau dont l'adresse IP est 117.122.58.17.
Depuis l'interface réseau considérée au paragraphe précédent, on envoie un
message sur Internet à la machine hébergeant le site http://www.cff.ch.
Détaillez tout le cheminement et le traitement de ce message dans les réseaux
concernés, du point de vue du nommage et du routage IP, de l'interface
d'expédition à celle de réception.
Même question avec :
L'entreprise vient d'acquérir une adresse de classe C 194.100.24.0.
Dans quel continent cette entreprise est-elle localisée.
En théorie, combien pourrait-on configurer de machines s'il n'y avait pas de routeurs ? (vous justifierez vos calculs)
Au vu du schéma ci-dessus, proposer un masque de réseau pour les machines. Vous justifierez votre choix.
Sachant que toute machine d'un segment Si doit avoir une adresse IP plus petite qu'une machine sur un segment Si+1, et que les adresses IP des routeurs sur un segment doivent être les plus petites :
Présentez un tableau spécifiant pour chaque segment les adresses IP minimales et maximales pouvant être attribuées aux machines. Votre tableau devra comporter toutes les colonnes explicatives.
Quelle serait la solution choisie par un professionnel?
Une adresse IPv4 est définie sur 4 octets. L’adressage IPv4 (Internet) est hiérarchique. Un réseau IPv4 est identifié par son numéro de réseau. Une machine est identifiée par son numéro dans le réseau. L’adresse IPv4 d’une machine est donc composée d’un numéro de réseau et d’un numéro de machine.
Exemple pour le CNAM (autrefois), la machine ‘asimov’ avait l’adresse IPv4 192.33.159.6 avec 192.33.159 (3 octets : réseau) et .6 (1 octet : la machine ‘asimov’ dans le réseau 192.33.159).
Sur l’internet, deux machines à deux endroits différents peuvent elles posséder la même adresse IPv4 ?, si oui, à quelle condition ?
Dans le même réseau IPv4, deux machines différentes peuvent elles posséder la même adresse IPv4 à deux moments différents ? Chercher un contexte d’utilisation.
Voici l’affichage de la commande UNIX ‘ifconfig’ sur une machine :
le0: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.33.159.212 netmask ffffff00 broadcast 192.33.159.255 ether 8:0:20:18:ba:40
A votre avis que montre cette commande ?
Dans le cadre du protocole IPV4 on a défini deux types d’adresses IP : les adresses IP publiques (également appelées globales) et les adresses IP privées (également appelées locales). Cette définition apparaît dans la norme RFC 1597 (mars 1994) dont le titre est ‘Address allocation for private Internets’ (version définitive RFC 1918 février 1996).
Question 1
Quelles sont les adresses IPV4 qui sont définies comme adresses privées (ou locales) et quelles sont les adresses qui sont définies comme publiques ou globales ?
Question 2
Comment sont attribués ces deux types d’adresses ?
Question 3
Comment sont utilisés ces deux types d’adresses (quelles sont les règles mises en oeuvre pour ces adresses dans un routeur d’un réseau IPV4 privé c’est à dire un réseau d’entreprise ou un réseau personnel et dans un routeur du réseau IPV4 global) ?
Question 4
Dans quels buts a-t-on défini ces deux types d’adresses (avec quels avantages et quels inconvénients) ?
a) Décrire la différence entre service orienté connexion et service orienté sans connexion.
b) Est-ce que IP est un protocole orienté connexion ou orienté sans connexion ?
c) Quelles sont les trois parties hiérarchiques d’une adresse IP?
d) Décrire ce que révèle chaque partie.
e) Quelle partie les routeurs considèrent-ils ?
f) Si vous appliquez le masque réseau 255.0.0.0 sur l’adresse IP 123.12.203.6, qu’est ce qu’on apprend ?
g) Si vous appliquez le masque réseau 255.255.255.0 sur l’adresse IP 123.12.203.6, qu’est ce qu’on apprend ?
h) Pour chacune des adresses IP suivantes 200.67.80.45 , 50.98.78.67, 130.89.67.45 :
a) Découpez en 16 sous-réseaux le réseau 150.27.0.0 de masque 255.255.0.0 Indiquez pour chaque sous-réseau la liste des adresses attribuables à une machine ainsi que l’adresse de diffusion.
b) Redécoupez en 8 sous-réseaux le troisième sous-réseau utilisable parmi ces 16. Combien de machines au maximum peuvent contenir chacun de ces sous-réseaux ?
Indiquez la classe et le type des adresses suivantes. Quand c'est pertinent, vous indiquerez l'adresse de diffusion du réseau sur lequel est située l'adresse :
On travaille maintenant en notation CIDR.
question 1: indiquez quels sont les postes situés sur les mêmes réseau :
192.168.196.10/24
|
192.168.197.10/24
|
192.168.196.246/24
|
172.16.0.2/16
|
192.168.10.100/25
|
192.168.91.2/18
|
172.16.10.3/16
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192.168.10.12/25
|
172.16.0.0/16
|
192.168.10.50/25
|
192.168.10.150/25
|
192.167.197.0/24
|
question 2: Indiquez de chacun des réseaux de la question 1.
Le réseau ethernet suivant estil viable?
Quelles sont les classes des adresses réseaux suivantes?
Pour chacune de ces classes, étant donné un réseau y appartenant, combien d'adresses de machines peuvent, a priori, être utilisées?
Le LocalIR dont dépend votre entreprise vient de vous attribuer l'adresse IP 214.123.115.0. Vous devez créer 10 sous-réseaux distincts pour les 10 succursales de l'entreprise, à partir de cette adresse IP.
Avec la même adresse IP attribuée que dans l'exercice précédent, vous désirez prendre en compte des exigences supplémentaires. En effet, sur les 10 succursales, 4 nécessitent entre 25 et 30 adresses IP tandis que les 6 autres peuvent se contenter d'une dizaine d'adresses.
Pour les adresses suivantes :
1 - 145.245.45.225
2 - 202.2.48.149
3 - 97.124.36.142
Donnez :
Voici d'exercices à faire avant le TP réseaux du jeudi 19 octobre. Je vous donne le corrigé de la moitié des questions, à vous de faire le reste. Peut-être vous pouvez essayer seul(e) d'abord, et après en équipe, je ne vous noterai pas sur ces exercices, mais dans un futur dans des questions similaires.
Warm Up :
1 : Changer de décimal à binaire :
13 =
26 = _____
26*2 = 52 =
73 =
192 = ______________
2 : Changer de binaire à décimal [00010001] =
[00110010] =_____________
[01100100] =_____________
[00011001] =_____________
3 : Changer de binaire à hexadécimal :
[1010 1100] =
[1001 1111] =
FE =
0C =
4 : À quelle classe (A,B, C, ou outres ) appartiennent les adresses suivantes :
5 : Pour chaque adresse en fonction de leur classe, combien de machines/hôtes peut on avoir, quelle est le masque par défaut, l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion.
On a vu en cours que pour permettre une meilleur utilisation et structuration des adresses à l'intérieur d'un réseau on peut découper le réseau en sous-réseau (cette configuration est connue seulement à l'intérieur de l'entreprise)
On prend l'adresse d'un machine de l'université, 134.214.140.2. Cette adresse est une adresse de Classe B, on google "net 134.214" et on voit qu'elle est gérée par
134.214.0.0 Reseau Optique du Campus de la Doua (NET-ROCAD)
On regarde le masque associée avec cette machine : 255.255.254.0
6 : Combien de machines peut on avoir dans le sous-réseau où ce trouve cette machine ?
7: Quelle est l'adresse sous-réseau de cette machine, quelles sont les adresses valables, Quel est le numéro de sous-réseau, Quelle est l'adresse de diffusion :
172.20.2.130 255.255.255.128 |
|
|
1 - |
Classe d’adresse |
: |
2 - |
Adresse principale du réseau |
: |
3 - |
Diffusion (broadcast) principale du réseau |
: |
4 - |
1er hôte du réseau principal |
: |
5- |
Dernier hôte du réseau principal |
: |
6- |
Nombre de bits disponibles pour les SR |
: |
7- |
Nombre de bits disponibles pour les hôtes |
:
|
Adresse principale : Masque sous-réseau :
8) Adresse sous-réseau pour l’adresse fournie :
Dernier octet de l’adresse (130)
a) 155.102.15.0 b) 155.102.15.64 c) 155.102.15.65
d) 155.102.15.193 e) 155.102.15.200
Adresse IP de réseau |
Nombre de sous-réseau souhaité |
Adresse de l’hôte H1 |
125.0.0.0 |
16 768 |
125.48.55.0 |
177.47.0.0 |
255 |
177.47.12.207 |
242.240.35.0 |
6 |
242.240.35.193 |
198.62.0.0 |
40 |
198.62.0.41 |
191.251.250.0 |
99 |
191.251.109.170 |
Sur un réseau de classe C 200.100.60.0 je veux obtenir X (*) sous-réseaux.
Quel masque devons-nous utiliser ?
Quels seront les sous-réseaux ?
Donner pour chaque sous-réseau l'adresse du premier poste, l'adresse du dernier poste et l'adresse de diffusion.
(*) Faites l'exercice en remplaçant X par 3, 8 et 14.
Soit le masque suivant 255.255.255. 192
Combien peut-on avoir de sous-réseaux ?
Combien de postes par sous-réseau ?
Donner pour chaque sous-réseau l'adresse du premier poste, l'adresse du dernier poste et l'adresse de diffusion.
Démontrer en passant par le binaire que l'adresse de sous-réseau 200.100.40.224 est impossible avec le masque 255.255.255.224 à cause des adresses de diffusion.
3 segments interconnectés par 2 routeurs avec un adressage de sous-réseaux
Vous disposez de :
- 3 hubs étiquetés 200.100.40.32, 200.100.40.64, 200.100.40.96
- 3 postes clients 200.100.40.44, 200.100.40.74, 200.100.60.104
- 2 serveurs Linux que nous appellerons R1 et R2 disposant chacun de 2 cartes réseaux (voir TP sur le routage) :
Le masque de tous ces sous-réseaux est 255.255.255.224
Sur aucun des postes n'a été configuré la partie réseau
Nous allons tester chaque segment physique indépendamment les uns des autres à l'aide de la commande ping. Chaque segment comporte au moins 2 postes. Vous allez "pinger" ces 2 postes entre eux, cela nous assurera que notre connexion par segment est bonne avant d'essayer les interconnexions.
Nous allons tester chaque segment physique indépendamment les uns des autres à l'aide de la commande ping. Chaque segment comporte au moins 2 postes. Vous allez "pinger" ces 2 postes entre eux, cela nous assurera que notre connexion par segment est bonne avant d'essayer les interconnexions.
Exemple : vous êtes le poste 200.100.40.74 vous pingez le poste 200.100.40.65