DS de Réseaux
Polytech’Lille - Département IMA - seconde année

1  DS réseau du 13 novembre 2014

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

1.1  Questions sur le cours

Voici quelques questions sur le cours de réseaux. Une réponse de plus de deux lignes est hors sujet (une ligne suffit).

  1. Auprès de quel type d’organisme pouvez-vous, en tant que particulier, louer un accès à Internet ?  

     

     
  2. De quel type d’organisme, celui décrit à la question précédente obtient-il les adresses IP qu’il loue ensuite à ses clients ?  

     

     
  3. Par quel organisme est géré le domaine . ?  

     

     
  4. Par quel organisme est géré le domaine .fr ?  

     

     
  5. Le domaine .org est un domaine de quel type ?  

     

     
  6. Auprès de quel type d’organisme pouvez-vous, en tant que particulier, louer un nom de domaine Internet ?  

     

     

1.2  Questions sur le TP

Voici quelques questions sur les travaux pratiques de réseaux. Une réponse de plus de deux lignes est hors sujet (une ligne suffit).

  1. Quelle distribution Linux avez-vous installé en TP ?  

     

     
  2. A partir de quels médias avez-vous installé Linux ?  

     

     
  3. Quel système logiciel a été utilisé pour installer un système d’exploitation Linux sans écraser le système d’exploitation des salles de TP ?  

     

     
  4. Par quel dispositif physique de communication, avez-vous effectué la configuration initiale de vos éléments réseaux ?  

     

     
  5. Quel système embarqué avez vous connecté par WiFi sur votre réseau de TP ? Quelques périphériques USB avez-vous connecté à ce système embarqué ?  

     

     

1.3  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s et des commutateurs d’extrémités en Gigabit Ethernet avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Attention : les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits pleins (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits pointillés représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts).

L’identificateur du commutateur Central est le plus petit des identificateurs des commutateurs du réseau.

Répondez aux questions suivantes :

  1. Pourquoi l’administrateur a fait en sorte de donner à Central le plus petit identificateur ?  

     

     
  2. Le réseau est-il résistant aux pannes ?  

     

     
  3. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau. Coloriez les carrés comme présenté en cours. Attention plusieurs solutions sont possibles. Conclusion ?  

     

     

Le commutateur Central tombe en panne :

Répondez aux questions suivantes :

  1. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau restant. Si un port n’est pas connecté à un équipement en bon état de fonctionnement, ne coloriez pas le carré associé.
  2. Le réseau est-il encore totalement opérationnel ?  

     

     

1.4  Exercice sur le routage IP

Une interconnexion simplissime de réseaux locaux est présentée dans la figure suivante :

Le réseau IPv4 implanté sur LAN2 est 192.168.2.0/24. Celui de LAN3 est 192.168.3.0/24.

Répondez aux questions suivantes.

  1. On souhaite donner aux interfaces réseau du routeur dans LAN2 et dans LAN3, les premières adresses IPv4 disponibles. Quelles sont ces adresses ?  

     

     
  2. Donnez la table de routage à implanter sur la machine A pour qu’elle puisse accèder à l’ensemble des autres machines.
    RéseauMasqueRouteur
    ___.___.___.______.___.___.______.___.___.___
    ___.___.___.______.___.___.______.___.___.___
  3. Un analyseur réseau lancé sur la machine A capture le paquet Ethernet ci-dessous.
    ff ff ff ff ff ff 00 ab cd ef 00 02 08 06 00 01
    08 00 06 04 00 01 00 ab cd ef 00 02 c0 a8 02 0b
    00 00 00 00 00 00 c0 a8 02 0a 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    
    Expliquez la taille de ce paquet Ethernet et indiquez pourquoi, une seule machine peut en être l’origine (donnez le nom de cette machine). Donnez aussi la liste des adresses que ce paquet nous fait découvrir (spécifiez à quelles machines elles appartiennent).  

     

     

     

     
  4. Voici un extrait du cache ARP de la machine A
    192.168.2.1 at 00:42:42:42:42:01 [ether] on eth0
    
    Le résultat de la commande ip link show eth0 sur la machine A est
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
        link/ether 00:ab:cd:ef:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    
    Avec ces informations, forgez le paquet ICMP demande d’écho résultant de la commande
    ping 192.168.3.12
    
    Ne remplissez que les champs laissés libres dans la forme ci-dessous. Donnez la signification des valeurs TT TT, S1 S1 et S2 S2.  
    __ __ __ __ __ __
    __ __ __ __ __ __
    __ __
    __
    __
    TT TT
    __ __ __ __
    __
    __
    S1 S1
    __ __ __ __
    __ __ __ __
    __ __
    S2 S2
    ...

2  Corrigé du DS du 13 novembre 2014

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

2.1  Questions sur le cours

Voici quelques questions sur le cours de réseaux. Une réponse de plus de deux lignes est hors sujet (une ligne suffit).

  1. Auprès de quel type d’organisme pouvez-vous, en tant que particulier, louer un accès à Internet ?
    Les organismes permettant de louer un accès à Internet sont des FAI (Fournisseur d’accès à Internet), appelés ISP (Internet Service Provider) en anglais.
  2. De quel type d’organisme, celui décrit à la question précédente obtient-il les adresses IP qu’il loue ensuite à ses clients ?
    Un ISP obtient ses adresses IP d’un RIAR (Regional Internet Address Registries). Pour l’europe le RIAR est RIPE (Réseaux IP Européens).
  3. Par quel organisme est géré le domaine . ?
    Le domaine racine du DNS est géré par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
  4. Par quel organisme est géré le domaine .fr ?
    Le ccTLD (country code Top Level Domain) .fr est géré par l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération).
  5. Le domaine .org est un domaine de quel type ?
    Il s’agit d’un domaine générique donc un gTLD (generic Top Level Domain).
  6. Auprès de quel type d’organisme pouvez-vous, en tant que particulier, louer un nom de domaine Internet ?
    Vous pouvez louer un nom de domaine Internet auprès d’un "domain name registrar", dont la traduction en français pourrait être "registraire de nom de domaine".

2.2  Questions sur le TP

Voici quelques questions sur les travaux pratiques de réseaux. Une réponse de plus de deux lignes est hors sujet (une ligne suffit).

  1. Quelle distribution Linux avez-vous installé en TP ?
    Il s’agissait de la distribution Linux Debian.
  2. A partir de quels médias avez-vous installé Linux ?
    Le système de base de la Debian Wheezy a été installé à partir d’un DVD-ROM dans la machine virtuelle (image ISO dans la machine réelle). Les paquetages supplémentaires ont été installés via le réseau à partir du miroir Debian de l’école.
  3. Quel système logiciel a été utilisé pour installer un système d’exploitation Linux sans écraser le système d’exploitation des salles de TP ?
    Vous avez utilisé un système de virtualisation émulant un PC complet dont le nom est KVM (Kernel-based Virtual Machine).
  4. Par quel dispositif physique de communication, avez-vous effectué la configuration initiale de vos éléments réseaux ?
    La première configuration des éléments réseau s’est effectué via une communication série.
  5. Quel système embarqué avez vous connecté par WiFi sur votre réseau de TP ? Quelques périphériques USB avez-vous connecté à ce système embarqué ?
    Le système embarqué est une FoxBoard. La connexion réseau s’est effectuée en utilisant un adaptateur USB/WIFI. Une caméra USB a aussi été utilisée.

2.3  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s et des commutateurs d’extrémités en Gigabit Ethernet avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Attention : les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits pleins (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits pointillés représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts).

L’identificateur du commutateur Central est le plus petit des identificateurs des commutateurs du réseau.

Répondez aux questions suivantes :

  1. Pourquoi l’administrateur a fait en sorte de donner à Central le plus petit identificateur ?
    Pour que tous ses ports soient actifs, c’est le commutateur le plus performant du réseau, il faut qu’il serve.
  2. Le réseau est-il résistant aux pannes ?
    Oui, on note la présence de deux liens redondants.
  3. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau. Coloriez les carrés comme présenté en cours. Attention plusieurs solutions sont possibles. Conclusion ?
    Voici le résultat du coloriage :
    Les deux cycles présents dans le réseau sont coupés par la désactivation de deux ports.

Le commutateur Central tombe en panne :

Répondez aux questions suivantes :

  1. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau restant. Si un port n’est pas connecté à un équipement en bon état de fonctionnement, ne coloriez pas le carré associé.
    Voici un résultat possible du coloriage :
  2. Le réseau est-il encore totalement opérationnel ?
    Oui, les commutateurs ne sont plus reliés entre eux que par des liens Gigabit mais les stations de travail peuvent toujours communiquer.

2.4  Exercice sur le routage IP

Une interconnexion simplissime de réseaux locaux est présentée dans la figure suivante :

Le réseau IPv4 implanté sur LAN2 est 192.168.2.0/24. Celui de LAN3 est 192.168.3.0/24.

Répondez aux questions suivantes.

  1. On souhaite donner aux interfaces réseau du routeur dans LAN2 et dans LAN3, les premières adresses IPv4 disponibles. Quelles sont ces adresses ?
    La première adresse disponible dans LAN2 est 192.168.2.1. Dans LAN3 l’adresse sera 192.168.3.1.
  2. Donnez la table de routage à implanter sur la machine A pour qu’elle puisse accèder à l’ensemble des autres machines.
    RéseauMasqueRouteur
    192.168.2.0255.255.255.00.0.0.0
    0.0.0.00.0.0.0192.168.2.1
    Une autre solution valide dans le contexte :
    RéseauMasqueRouteur
    192.168.2.0255.255.255.00.0.0.0
    192.168.3.0255.255.255.0192.168.2.1
  3. Un analyseur réseau lancé sur la machine A capture le paquet Ethernet ci-dessous.
    ff ff ff ff ff ff 00 ab cd ef 00 02 08 06 00 01
    08 00 06 04 00 01 00 ab cd ef 00 02 c0 a8 02 0b
    00 00 00 00 00 00 c0 a8 02 0a 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    
    Expliquez la taille de ce paquet Ethernet et indiquez pourquoi, une seule machine peut en être l’origine (donnez le nom de cette machine). Donnez aussi la liste des adresses que ce paquet nous fait découvrir (spécifiez à quelles machines elles appartiennent).
    Ce paquet fait 60 octets. Initialement, sur le réseau le paquet était d’une taille de 64 octets, taille minimale d’un paquet Ethernet. La carte Ethernet a vérifié la somme de contrôle et passé le paquet sans la dite somme à la pile TCP/IP. Vu les octets de bourrage ce paquet vient forcément du réseau (il n’est pas généré par la machine A). L’adresse IPv4 source dans le paquet ARP est 192.168.2.11. Donc, la machine est sur LAN2 et ce n’est pas A. L’origine ne peut être que B. Les adresses que l’on apprend de ce paquet sont l’adresse MAC de B 00:ab:cd:ef:00:02, son adresse IPv4 192.168.2.11 et l’adresse IPv4 de A 192.168.2.10.
  4. Voici un extrait du cache ARP de la machine A
    192.168.2.1 at 00:42:42:42:42:01 [ether] on eth0
    
    Le résultat de la commande ip link show eth0 sur la machine A est
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
        link/ether 00:ab:cd:ef:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    
    Avec ces informations, forgez le paquet ICMP demande d’écho résultant de la commande
    ping 192.168.3.12
    
    Ne remplissez que les champs laissés libres dans la forme ci-dessous. Donnez la signification des valeurs TT TT, S1 S1 et S2 S2.
    00 42 42 42 42 01      # destination Ethernet : le routeur
    00 ab cd ef 00 01      # source Ethernet : la machine A
    08 00                  # code Ethernet pour IPv4
    45 00                  # IPv4, 5 mots de 32 bits dans l'entête, pas d'identifiant de flux
    TT TT                  # taille, en octets, du paquet IPv4
    00 00 40 00            # fragmentation interdite
    40 01                  # durée de vie de 64 routeurs, protocole ICMPv4
    S1 S1                  # somme de contrôle de l'entête IPv4
    c0 a8 02 0a            # adresse IPv4 source
    c0 a8 03 0c            # adresse IPv4 destination
    08 00                  # type et code pour ICMP echo request
    S2 S2                  # somme de contrôle du paquet ICMP
    

3  DS réseau du 10 décembre 2015

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

3.1  Questions sur le cours

Voici quelques questions sur le cours. Une réponse de plus de trois lignes est hors sujet.

  1. A quel moment un commutateur Ethernet apprend-t-il sur lequel de ses ports se trouve une machine Ethernet donnée ?  

     

     

     
  2. Que signifie le T dans la désignation 100baseT ?  

     

     
  3. Sous quel format une adresse Ethernet est-elle couramment écrite ?  

     

     
  4. Comment se faisait la détection de collision avec le protocole ALOHA ?  

     

     

     
  5. Peut-il y avoir des collisions dans un réseau Ethernet moderne ?  

     

     

     

3.2  Questions sur le TP

Voici quelques questions sur les deux premières séances des travaux pratiques de réseaux. Une réponse de plus de deux lignes est hors sujet (une ligne suffit).

  1. Quel type d’identification avez-vous configuré sur le point d’accès WiFi ?  

     

     
  2. Quels dispositifs étaient utilisés comme client WiFi ?  

     

     
  3. Comment passe-t-on en super-utilisateur sur un équipement Cisco disposant du système d’exploitation IOS ?  

     

     
  4. Par quel dispositif physique de communication avez-vous effectué la configuration initiale de vos éléments réseaux ?  

     

     
  5. Combien de VLAN avez vous utilisé dans votre réseau interne ?  

     

     

3.3  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s et des commutateurs d’extrémités en Gigabit Ethernet avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Attention : les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits pleins (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits pointillés représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts).  
L’identificateur du commutateur Central est le plus petit des identificateurs des commutateurs du réseau.  
Répondez aux questions suivantes :

  1. Pourquoi l’administrateur a fait en sorte de donner à Central le plus petit identificateur ?  

     

     
  2. Le réseau est-il résistant aux pannes ?  

     

     
  3. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau. Coloriez les carrés comme présenté en cours. Attention plusieurs solutions sont possibles. Conclusion ?  

     

     

Le commutateur Central tombe en panne :

Répondez aux questions suivantes :

  1. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau restant. Si un port n’est pas connecté à un équipement en bon état de fonctionnement, ne coloriez pas le carré associé.
  2. Le réseau est-il encore totalement opérationnel ?  

     

     
  3. Existe-t-il encore des liens redondants ?  

     

3.4  Exercice sur le routage IP

Une interconnexion simplissime de réseau locaux est présentée dans la figure suivante :

Le réseau IPv4 implanté sur LAN2 est 192.168.0.0/26. Celui de LAN3 est 192.168.0.128/26.

Répondez aux questions suivantes.

  1. On souhaite donner aux interfaces réseau du routeur dans LAN2 et dans LAN3, les dernières adresses IPv4 disponibles. Quelles sont ces adresses ?  

     

     
  2. Donnez la table de routage à implanter sur la machine A pour qu’elle puisse accèder à l’ensemble des autres machines.
    RéseauMasqueRouteur
    ___________________________________________________
    ___________________________________________________

3.5  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Voici un paquet Ethernet capturé avec un analyseur de réseau :

00 07 cb 36 ac 50 bc ae c5 d2 09 37 08 00 45 00
00 54 31 25 40 00 01 01 8d 7f c0 a8 00 0a c1 30
39 22 08 00 13 83 19 7d 00 01 2d f2 65 56 4b b3
01 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37 

Répondez aux questions suivantes.

  1. Dites quels sont les protocoles encapsulés les uns dans les autres.  

     

     
  2. En vous basant sur la question précédent, donnez l’utilitaire Unix à l’origine du paquet.  

     
  3. Pouvez-vous dire quelle type de réponse ce paquet va recevoir ? Justifiez votre réponse.  

     

     

     

     

4  Corrigé du DS du 10 décembre 2015

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

4.1  Questions sur le cours

Voici quelques questions sur le cours. Une réponse de plus de trois lignes est hors sujet.

  1. A quel moment un commutateur Ethernet apprend-t-il sur lequel de ses ports se trouve une machine Ethernet donnée ?
    Quand un paquet Ethernet avec comme adresse source celle de cette machine arrive sur le port en question.
  2. Que signifie le T dans la désignation 100baseT ?
    C’est le T de Twisted pair ou paire torsadée.
  3. Sous quel format une adresse Ethernet est-elle couramment écrite ?
    Les six octets sont écrits en hexadécimal sur deux chiffres et séparés par un caractère deux-points.
  4. Comment se faisait la détection de collision avec le protocole ALOHA ?
    La station centrale répétait la transmission sur une fréquence différente. La station émettrice pouvait comparer avec ce qu’elle envoyé.
  5. Peut-il y avoir des collisions dans un réseau Ethernet moderne ?
    Non, les machines sont connectées à un port dédié d’un commutateur Ethernet. De plus la connexion est bi-directionnelle, le commutateur et la machine peuvent émettre simultanément sans qu’une collision intervienne.

4.2  Questions sur le TP

Voici quelques questions sur les deux premières séances des travaux pratiques de réseaux. Une réponse de plus de deux lignes est hors sujet (une ligne suffit).

  1. Quel type d’identification avez-vous configuré sur le point d’accès WiFi ?
    WPA (Wi-Fi Protected Access) personnel, appelé aussi WPA-PSK (Pre-Shared Key).
  2. Quels dispositifs étaient utilisés comme client WiFi ?
    Des RaspBerry PI.
  3. Comment passe-t-on en super-utilisateur sur un équipement Cisco disposant du système d’exploitation IOS ?
    Avec la commande enable.
  4. Par quel dispositif physique de communication avez-vous effectué la configuration initiale de vos éléments réseaux ?
    La première configuration des éléments réseau s’est effectué via une communication série.
  5. Combien de VLAN avez vous utilisé dans votre réseau interne ?
    Trois : deux pour des machines filaires et un pour le WiFi.

4.3  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s et des commutateurs d’extrémités en Gigabit Ethernet avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Attention : les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits pleins (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits pointillés représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts).  
L’identificateur du commutateur Central est le plus petit des identificateurs des commutateurs du réseau.  
Répondez aux questions suivantes :

  1. Pourquoi l’administrateur a fait en sorte de donner à Central le plus petit identificateur ?
    Pour que tous ses ports soient actifs, c’est le commutateur le plus performant du réseau, il faut qu’il serve.
  2. Le réseau est-il résistant aux pannes ?
    Oui, on note la présence de quatres cycles dans le réseau.
  3. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau. Coloriez les carrés comme présenté en cours. Attention plusieurs solutions sont possibles. Conclusion ?
    Voici le résultat du coloriage :
    Les quatres cycles présents dans le réseau sont coupés par la désactivation de quatres ports.

Le commutateur Central tombe en panne :

Répondez aux questions suivantes :

  1. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau restant. Si un port n’est pas connecté à un équipement en bon état de fonctionnement, ne coloriez pas le carré associé.
    Voici un résultat possible du coloriage :
  2. Le réseau est-il encore totalement opérationnel ?
    Oui, les commutateurs ne sont plus reliés entre eux que par des liens Gigabit mais les stations de travail peuvent toujours communiquer.
  3. Existe-t-il encore des liens redondants ?
    Oui, un cycle est coupé par la désactivation d’un port.

4.4  Exercice sur le routage IP

Une interconnexion simplissime de réseau locaux est présentée dans la figure suivante :

Le réseau IPv4 implanté sur LAN2 est 192.168.0.0/26. Celui de LAN3 est 192.168.0.128/26.

Répondez aux questions suivantes.

  1. On souhaite donner aux interfaces réseau du routeur dans LAN2 et dans LAN3, les dernières adresses IPv4 disponibles. Quelles sont ces adresses ?
    La dernière adresse disponible dans LAN2 est 192.168.0.62. Dans LAN3 l’adresse sera 192.168.0.190.
  2. Donnez la table de routage à implanter sur la machine A pour qu’elle puisse accèder à l’ensemble des autres machines.
    RéseauMasqueRouteur
    192.168.0.0255.255.255.1920.0.0.0
    0.0.0.00.0.0.0192.168.0.62
    Une autre solution valide dans le contexte :
    RéseauMasqueRouteur
    192.168.0.0255.255.255.1920.0.0.0
    192.168.0.128255.255.255.192192.168.0.62

4.5  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Voici un paquet Ethernet capturé avec un analyseur de réseau :

00 07 cb 36 ac 50 bc ae c5 d2 09 37 08 00 45 00
00 54 31 25 40 00 01 01 8d 7f c0 a8 00 0a c1 30
39 22 08 00 13 83 19 7d 00 01 2d f2 65 56 4b b3
01 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37 

Répondez aux questions suivantes.

  1. Dites quels sont les protocoles encapsulés les uns dans les autres.
    Il s’agit d’un paquet Ethernet encapsulant un paquet IP (0x800), lui même encapsulant un paquet ICMP (0x01) de type "echo request" (type 0x08, code 0x00).
  2. En vous basant sur la question précédent, donnez l’utilitaire Unix à l’origine du paquet.
    Il s’agit probablement de l’utilitaire ping.
  3. Pouvez-vous dire quelle type de réponse ce paquet va recevoir ? Justifiez votre réponse.
    La durée de vie de ce paquet est à 1. Or l’adresse IP source est dans le réseau IP 192.168.0.0/24 et la destination dans le réseau IP 193.48.57.0/24. Ce paquet doit donc passer par au moins un routeur. Avec une durée de vie de 1 le paquet sera détruit par le routeur et un paquet ICMP de type 0x0b (paquet trop vieux) va être retourné à l’émetteur.

5  DS réseau du 8 décembre 2016

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

5.1  Questions sur le cours

Voici quelques questions sur le cours. Une réponse de plus de trois lignes est hors sujet.

  1. Est-il possible, qu’un commutateur Ethernet apprenne plusieurs adresses Ethernet liées au même port ?  

     

     

     
  2. Que signifie le 10G dans la désignation 10GbaseT ?  

     

     
  3. Quelle information est généralement écrite comme 8 mots de 16 bits écrits en hexadécimal séparés par des deux points ?  

     

     
  4. Comment le protocole WiFi 802.11 prétend-t’il éviter les collisions ?  

     

     

     
  5. Le protocole Ethernet 802.3 comporte-t-il d’autre types de paquets que les paquets de données ? Même question avec le protocole WiFi 802.11.  

     

     

     

5.2  Questions sur le TP

Voici quelques questions sur les deux premières séances des travaux pratiques de réseaux. Une réponse de plus de deux lignes est hors sujet (une ligne suffit).

  1. Quel gestionnaire de fenêtres avez-vous installé dans les machines virtuelles ?  

     

     
  2. Quel est le système d’exploitation des éléments réseau du TP ?  

     

     
  3. Comment passe-t-on en super-utilisateur sur les machines virtuelles Debian ?  

     

     
  4. Dans quel type de paquets sont encapsulés les paquets IP transitant entre votre routeur et votre commuateur ?  

     

     
  5. Quel protocole avez vous utilisé pour que vos routeurs puissent échanger leurs routes ?  

     

     

5.3  Exercice sur le spanning-tree

Le schéma de réseau ci-dessous est un schéma classique de haute disponibilité où chaque équipement est doublé : routeur, commutateur et point d’accès WiFi.

Attention : les carrés représentent les ports des équipement. Les traits pleins (sans réalité physique) représentent la liaison entre les équipements et leurs ports. Les traits pointillés représentent les jarretières de connexion.  
Les deux ports du serveur se trouvent dans un commutateur virtuel. Les deux ports des routeurs sont pontés entre eux et peuvent donc être considérés comme étant commutés. L’identificateur du commutateur 10Gb/s est le plus petit des identificateurs des commutateurs du réseau.  
Répondez aux questions suivantes :

  1. Pourquoi l’administrateur a fait en sorte de donner au commutateur 10Gb/s le plus petit identificateur ?  

     

     
  2. Le réseau est-il résistant aux pannes ?  

     

     
  3. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau. Coloriez les carrés comme présenté en cours. Attention plusieurs solutions sont possibles. Conclusion ?  

     

     
  4. Les deux points d’accès WiFi sont-ils utilisables ?  

     

     

Le commutateur 10Gb/s tombe en panne :

Répondez aux questions suivantes :

  1. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau restant. Si un port n’est pas connecté à un équipement en bon état de fonctionnement, ne coloriez pas le carré associé.
  2. Les deux points d’accès WiFi sont-ils utilisables ?  

     

     

     

     
  3. Le réseau, hors WiFi, est-il encore totalement opérationnel ?  

     

     
  4. Existe-t-il encore des liens redondants ?  

     

5.4  Exercice sur le routage IP

Un réseau comportant une partie publique et une partie privée est schématisé ci-dessous.

Le réseau IPv4 implanté sur LAN public est 193.42.42.64/26. Celui de LAN privé est 192.168.0.160/27. La machine A agit comme un mandataire inverse pour transmettre les requêtes HTTP aux serveurs Web B et C qui ne disposent que d’adresses IP privées.

Répondez aux questions suivantes.

  1. On souhaite donner aux interfaces réseau du routeur interne les dernières adresses IP utilisables des réseaux LAN public et LAN privé. Quelles sont ces adresses ?  

     

     
  2. Donnez la table de routage à implanter sur la machine A pour qu’elle puisse communiquer avec les navigateurs Web d’Internet et retransmettre les requêtes aux serveurs Web locaux. L’adresse du routeur externe sur le réseau public est la première utilisable.
    RéseauMasqueRouteur
    ___________________________________________________
    ___________________________________________________
    ___________________________________________________

5.5  Exercice sur le protocole SMTP

Vous vous retrouvez sur une machine connectée au réseau mais ne disposant d’aucun utilitaire réseau plus évolué que nc. Vous voulez envoyer un message à l’adresse mata.hari@elysee.fr.

Répondez aux questions suivantes.

  1. Comment trouvez-vous le serveur STMP à contacter ?  

     

     

     
  2. En supposant que le serveur STMP d’elysee.fr soit valse.elysee.fr, donnez la commande Unix à taper pour effectuer la connexion avec le serveur SMTP.  

     
  3. Donnez les ordres SMTP à utiliser pour envoyer un message basique à votre correspondante. N’oubliez pas de faire en sorte que votre message ait un sujet.  

     

     

     

     

     

     

     

     
  4. Comment pouvez-vous ajouter un message très court non visible par le commun des mortels à ce message ?  

     

     

     

     

     

     

     

     

6  Corrigé du DS du 8 décembre 2016

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

6.1  Questions sur le cours

Voici quelques questions sur le cours. Une réponse de plus de trois lignes est hors sujet.

  1. Est-il possible, qu’un commutateur Ethernet apprenne plusieurs adresses Ethernet liées au même port ?
    Oui, par exemple, si le port en question est un port de connexion vers un autre commutateur.
  2. Que signifie le 10G dans la désignation 10GbaseT ?
    Le 10G représente la débit maximal théorique sur le câble : 10Gb/s.
  3. Quelle information est généralement écrite comme 8 mots de 16 bits écrits en hexadécimal séparés par des deux points ?
    Les adresses IPv6 sont généralement écrites sous ce format.
  4. Comment le protocole WiFi 802.11 prétend-t’il éviter les collisions ?
    Quand le medium est libre, une station attend un temps aléatoire, vérifie que le medium est toujours libre et si c’est le cas émet enfin.
  5. Le protocole Ethernet 802.3 comporte-t-il d’autre types de paquets que les paquets de données ? Même question avec le protocole WiFi 802.11.
    Si le protocole Ethernet ne comporte que des paquets de données ce n’est pas le cas du protole WiFi qui comporte de nombreux autres types de paquets. Citons par exemple les paquets d’accusé de réception.

6.2  Questions sur le TP

Voici quelques questions sur les deux premières séances des travaux pratiques de réseaux. Une réponse de plus de deux lignes est hors sujet (une ligne suffit).

  1. Quel gestionnaire de fenêtres avez-vous installé dans les machines virtuelles ?
    Il vous était demandé d’installer le gestionnaire de fenêtres XFCE.
  2. Quel est le système d’exploitation des éléments réseau du TP ?
    Le système s’appelle IOS (Internetwork Operating System).
  3. Comment passe-t-on en super-utilisateur sur les machines virtuelles Debian ?
    Avec la commande su (set user).
  4. Dans quel type de paquets sont encapsulés les paquets IP transitant entre votre routeur et votre commuateur ?
    Il s’agit d’un format Ethernet modifié connu sous le nom 802.1q ou 802.3ac.
  5. Quel protocole avez vous utilisé pour que vos routeurs puissent échanger leurs routes ?
    Le protocole RIP (Routing Information Protocol) version 2.

6.3  Exercice sur le spanning-tree

Le schéma de réseau ci-dessous est un schéma classique de haute disponibilité où chaque équipement est doublé : routeur, commutateur et point d’accès WiFi.

Attention : les carrés représentent les ports des équipement. Les traits pleins (sans réalité physique) représentent la liaison entre les équipements et leurs ports. Les traits pointillés représentent les jarretières de connexion.  
Les deux ports du serveur se trouvent dans un commutateur virtuel. Les deux ports des routeurs sont pontés entre eux et peuvent donc être considérés comme étant commutés. L’identificateur du commutateur 10Gb/s est le plus petit des identificateurs des commutateurs du réseau.  
Répondez aux questions suivantes :

  1. Pourquoi l’administrateur a fait en sorte de donner au commutateur 10Gb/s le plus petit identificateur ?
    Pour que tous ses ports soient actifs, c’est le commutateur le plus performant du réseau, il faut qu’il serve.
  2. Le réseau est-il résistant aux pannes ?
    Oui, on note la présence de deux cycles dans le réseau.
  3. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau. Coloriez les carrés comme présenté en cours. Attention plusieurs solutions sont possibles. Conclusion ?
    Voici un résultat du coloriage :
    Les deux cycles présents dans le réseau sont coupés par la désactivation de deux ports.
  4. Les deux points d’accès WiFi sont-ils utilisables ?
    Oui, les deux points d’accès WiFi sont connectés au réseau, les stations WiFi peuvent utiliser l’un ou l’autre?

Le commutateur 10Gb/s tombe en panne :

Répondez aux questions suivantes :

  1. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau restant. Si un port n’est pas connecté à un équipement en bon état de fonctionnement, ne coloriez pas le carré associé.
    Voici un résultat possible du coloriage :
  2. Les deux points d’accès WiFi sont-ils utilisables ?
    Non, un point d’accès est totalement déconnecté du réseau. Les stations connectées sur ce point d’accès n’ont pas d’accès réseau. D’ailleurs certains points d’accès se désactivent quand leur interface filaire n’est plus fonctionnelle.
  3. Le réseau, hors WiFi, est-il encore totalement opérationnel ?
    Oui, en particulier le serveur est toujours connecté au réseau de l’école.
  4. Existe-t-il encore des liens redondants ?
    Non. Avec la disparition du commutateur 10G le réseau devient un arbre.

6.4  Exercice sur le routage IP

Un réseau comportant une partie publique et une partie privée est schématisé ci-dessous.

Le réseau IPv4 implanté sur LAN public est 193.42.42.64/26. Celui de LAN privé est 192.168.0.160/27. La machine A agit comme un mandataire inverse pour transmettre les requêtes HTTP aux serveurs Web B et C qui ne disposent que d’adresses IP privées.

Répondez aux questions suivantes.

  1. On souhaite donner aux interfaces réseau du routeur interne les dernières adresses IP utilisables des réseaux LAN public et LAN privé. Quelles sont ces adresses ?
    La dernière adresse disponible dans LAN public est 193.42.42.126. Dans LAN privée l’adresse est 192.168.0.190.
  2. Donnez la table de routage à implanter sur la machine A pour qu’elle puisse communiquer avec les navigateurs Web d’Internet et retransmettre les requêtes aux serveurs Web locaux. L’adresse du routeur externe sur le réseau public est la première utilisable.
    RéseauMasqueRouteur
    193.42.42.64255.255.255.1920.0.0.0
    192.168.0.160255.255.255.224193.42.42.126
    0.0.0.00.0.0.0193.42.42.65

6.5  Exercice sur le protocole SMTP

Vous vous retrouvez sur une machine connectée au réseau mais ne disposant d’aucun utilitaire réseau plus évolué que nc. Vous voulez envoyer un message à l’adresse mata.hari@elysee.fr.

Répondez aux questions suivantes.

  1. Comment trouvez-vous le serveur STMP à contacter ?
    Il faut trouver un enregistrement DNS MX associé à elysee.fr. Il est possible de l’obtenir avec la commande host -t MX elysee.fr.
  2. En supposant que le serveur STMP d’elysee.fr soit valse.elysee.fr, donnez la commande Unix à taper pour effectuer la connexion avec le serveur SMTP.
    Un serveur SMTP écoute sur le port 25, vous pouvez utiliser la commande
    nc valse.elysee.fr 25
    
  3. Donnez les ordres SMTP à utiliser pour envoyer un message basique à votre correspondante. N’oubliez pas de faire en sorte que votre message ait un sujet.
    Un exemple de session SMTP serait :
    HELO zx81.moscou.ru
    MAIL FROM: <poupou@moscou.ru>
    RCPT TO: <mata.hari@elysee.fr>
    DATA
    Subject: Le poupou à sa pupuce
    
    Plein de poutous à pupuce. Signé poupou.
    .
    QUIT
    
  4. Comment pouvez-vous ajouter un message très court non visible par le commun des mortels à ce message ?
    Il est possible d’ajouter une entête non utilisée par la plupart des lecteurs de courriels. Le correspondant doit explicitement demander à afficher toutes les entêtes pour l’afficher.
    ...
    DATA
    Subject: Le poupou à sa pupuce
    X-Data: Feu vert pour la purée mouseline
    
    Plein de poutous à pupuce. Signé poupou.
    .
    ...
    

7  DS réseau du 13 octobre 2017

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

7.1  Contexte

Les exercices de ce contrôle doivent se comprendre dans le contexte du réseau du schéma ci-dessous.

7.2  Questions rapides

  1. Les commutateurs possédent des interfaces Ethernet 1000BaseT. Les machines peuvent communiquer jusqu’à quel débit ?  

     
  2. Donnez un exemple valide d’adresse Ethernet pour la carte réseau de la machine A.  

     
  3. Des collisions Ethernet peuvent-elle se produire sur le réseau ?  

     

     

     
  4. Quel type de document décrit le protocole IPv4 utilisé par les machines A et B ?  

     
  5. La machine B dispose de la même distribution Linux que celle installée sur vos machines virtuelles de travaux pratiques. Quel est le nom de cette distribution ?  

     

 

7.3  Exercice sur le routage IP

Répondez aux questions suivantes.

  1. On souhaite donner aux interfaces réseau du routeur R1 les dernières adresses IP utilisables des deux réseaux. Quelles sont ces adresses ?  

     

     
  2. Donnez la table de routage à implanter sur la machine A pour qu’elle puisse communiquer avec la machine B.
    RéseauMasqueRouteur
    ___________________________________________________
    ___________________________________________________
  3. Donnez la table de routage à implanter sur la machine B pour qu’elle puisse communiquer avec la machine A.
    RéseauMasqueRouteur
    ___________________________________________________
    ___________________________________________________

7.4  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Un analyseur réseau capture le paquet Ethernet ci-dessous. Répondez aux questions suivantes.

ff ff ff ff ff ff 00 ab cd ef 01 23 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 00 ab cd ef 01 23 c0 a8 00 82
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 be 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  1. Quelle est la taille, en octets, de ce paquet Ethernet sur le câble Ethernet ? La taille du paquet capturé est-elle identique ?  

     

     

     
  2. Quelle est la machine à l’origine de ce paquet ? Justifiez votre réponse.  

     

     
  3. En supposant que R1 ait comme adresse Ethernet 00:11:11:11:11:11 sur Réseau 1 et 00:22:22:22:22:22 sur Réseau 2, donnez le paquet réponse.  

     

     

     

     

     

8  Corrigé du DS du 13 octobre 2017

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

8.1  Contexte

Les exercices de ce contrôle doivent se comprendre dans le contexte du réseau du schéma ci-dessous.

8.2  Questions rapides

  1. Les commutateurs possédent des interfaces Ethernet 1000BaseT. Les machines peuvent communiquer jusqu’à quel débit ?
    Le débit maximal théorique est de 1Gb/s.
  2. Donnez un exemple valide d’adresse Ethernet pour la carte réseau de la machine A.
    L’octet de poids fort doit être divisible par 4. Un exemple d’adresse Ethernet valide : 00:aa:bb:cc:dd:ee.
  3. Des collisions Ethernet peuvent-elle se produire sur le réseau ?
    Le réseau présenté est un réseau Ethernet en commutation totale. Il ne peut donc pas y avoir de collision Ethernet, à la limite des congestions.
  4. Quel type de document décrit le protocole IPv4 utilisé par les machines A et B ?
    Le document définissant IPv4 est le RFC791. L’acronyme RFC signifie Request For Comments.
  5. La machine B dispose de la même distribution Linux que celle installée sur vos machines virtuelles de travaux pratiques. Quel est le nom de cette distribution ?
    Il s’agit de la distribution Linux Debian.

 

8.3  Exercice sur le routage IP

Répondez aux questions suivantes.

  1. On souhaite donner aux interfaces réseau du routeur R1 les dernières adresses IP utilisables des deux réseaux. Quelles sont ces adresses ?
    La dernière adresse disponible dans Réseau 1 est 192.168.0.190. Dans Réseau 2, l’adresse est 192.168.0.254.
  2. Donnez la table de routage à implanter sur la machine A pour qu’elle puisse communiquer avec la machine B.
    RéseauMasqueRouteur
    192.168.0.128255.255.255.1920.0.0.0
    192.168.0.192255.255.255.192192.168.0.190
  3. Donnez la table de routage à implanter sur la machine B pour qu’elle puisse communiquer avec la machine A.
    RéseauMasqueRouteur
    192.168.0.192255.255.255.1920.0.0.0
    192.168.0.128255.255.255.192192.168.0.254

8.4  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Un analyseur réseau capture le paquet Ethernet ci-dessous. Répondez aux questions suivantes.

ff ff ff ff ff ff 00 ab cd ef 01 23 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 00 ab cd ef 01 23 c0 a8 00 82
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 be 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  1. Quelle est la taille, en octets, de ce paquet Ethernet sur le câble Ethernet ? La taille du paquet capturé est-elle identique ?
    Il s’agit d’un paquet ARP donc de taille 42 octets à la sortie de la pile TCP/IP. La carte Ethernet complète à 60 octets et ajoute la somme de contrôle donc la taille sur le câble est de 64 octets. Le paquet Ethernet ne comporte plus la somme de contrôle lorsqu’il arrive au système d’exploitation, le paquet capturé ne fait donc que 60 octets.
  2. Quelle est la machine à l’origine de ce paquet ? Justifiez votre réponse.
    Le paquet est un paquet ARP question demandant la résolution de l’adresse 192.168.0.190. Il ne peut donc être émis que par une machine du Réseau 1 : la machine A.
  3. En supposant que R1 ait comme adresse Ethernet 00:11:11:11:11:11 sur Réseau 1 et 00:22:22:22:22:22 sur Réseau 2, donnez le paquet réponse.
    Le paquet ARP réponse est :
    00 ab cd ef 01 23 00 11 11 11 11 11 08 06 00 01
    08 00 06 04 00 02 00 11 11 11 11 11 c0 a8 00 be
    00 ab cd ef 01 23 c0 a8 00 82
    

9  DS réseau du 12 octobre 2018

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

9.1  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s, des commutateurs d’extrémité en Gigabit Ethernet et des commutateurs de second niveau avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits forts (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits fins représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts). L’identificateur du commutateur central est le plus petit des identificateurs des commutateurs du réseau.  
Répondez aux questions suivantes :

  1. Pourquoi l’administrateur a fait en sorte de donner à Central le plus petit identificateur ?  

     

     
  2. Le réseau est-il résistant aux pannes ?  

     

     
  3. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau. Coloriez les carrés comme présenté en cours. Conclusion ?  

     

     

Le commutateur central tombe en panne :

Maintenant que le commutateur central est hors-service, les identifiants les plus petits sont ceux des commutateurs de second niveau. De plus IDa < IDb < IDc < IDd.  
Répondez aux questions suivantes :

  1. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur l’ensemble du réseau restant. Si un port n’est pas connecté à un équipement en bon état de fonctionnement, ne coloriez pas le carré associé.
  2. Le réseau est-il encore totalement opérationnel ?  

     

     

9.2  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Voici une série de paquets Ethernet capturés avec un analyseur de réseau. Pour les questions considérez que les paquets sont numérotés à partir de 1.  

b4 b6 86 91 52 9f 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 10 00 60 f2 4c 40 00 40 06 c6 79 c0 a8 00 67 c0 a8 
00 0a d9 a0 00 16 a4 6e 5b dd 3e 45 c9 a9 80 18 01 e2 58 11 00 00 01 01 08 0a 5a 5b b8 24 e8 ed 
16 0c e6 7d 23 6f 1f 30 b4 d2 96 6c 25 03 ad d2 42 d2 07 61 4d 4e c6 69 e7 e1 ee 0a d6 0a 0d 7d 
2d cc b0 7d ab b9 81 96 05 25 de a3 59 73      
24 77 03 24 8e 30 ac 22 0b 4b 93 ac 08 00 45 00 00 54 25 dc 40 00 40 01 92 b0 c0 a8 00 65 c0 a8 
00 67 08 00 b2 80 1e 81 00 01 7a ad bf 5b 00 00 00 00 29 21 05 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 
36 37                                    
ac 22 0b 4b 93 ac 24 77 03 24 8e 30 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 24 77 03 24 8e 30 c0 a8 00 67 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 65                
00 07 cb 36 ac 50 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00 00 3d 70 86 40 00 40 11 0c 0e c0 a8 00 67 d4 1b 
28 f1 a6 5e 00 35 00 29 8f 92 cc d0 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 07 79 6f 75 74 75 
62 65 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01             
24 77 03 24 8e 30 ac 22 0b 4b 93 ac 08 06 00 01 08 00 06 04 00 02 ac 22 0b 4b 93 ac c0 a8 00 65 
24 77 03 24 8e 30 c0 a8 00 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
b4 b6 86 91 52 9f 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 10 00 34 f2 b8 40 00 40 06 c6 39 c0 a8 00 67 c0 a8 
00 0a d9 a0 00 16 a4 6e 64 fd 3e 45 d8 fd 80 10 02 58 47 23 00 00 01 01 08 0a 5a 5c 35 42 e8 f3 
38 88                                    
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
00 07 cb 36 ac 50 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00 00 48 7f fb 40 00 40 11 fc 8d c0 a8 00 67 d4 1b 
28 f1 e9 bb 00 35 00 34 e2 88 b5 42 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 31 31 33 01 30 03 31 36 38 
03 31 39 32 07 69 6e 2d 61 64 64 72 04 61 72 70 61 00 00 0c 00 01                          
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
ac 22 0b 4b 93 ac 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00 00 54 5a 9e 00 00 40 01 9d ee c0 a8 00 67 c0 a8 
00 65 00 00 e2 79 1e 81 00 02 7b ad bf 5b 00 00 00 00 00 27 05 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 
36 37                                    
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
00 07 cb 36 ac 50 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00 00 48 80 c8 40 00 40 11 fb c0 c0 a8 00 67 d4 1b 
28 f1 8f 65 00 35 00 34 b6 93 3c 8b 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 31 30 36 01 30 03 31 36 38 
03 31 39 32 07 69 6e 2d 61 64 64 72 04 61 72 70 61 00 00 0c 00 01                          
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
01 00 0c cc cc cc 00 19 a9 cd 57 40 01 5a aa aa 03 00 00 0c 20 00 02 b4 8b de 00 01 00 13 61 69 
72 65 55 4e 2e 69 6c 6f 74 2e 6f 72 67 00 05 00 f3 43 69 73 63 6f 20 49 4f 53 20 53 6f 66 74 77 
61 72 65 2c 20 43 31 32 34 30 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 28 43 31 32 34 30 2d 4b 39 57 37 2d 
4d 29 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 20 31 32 2e 34 28 31 30 62 29 4a 41 2c 20 52 45 4c 45 41 53 45 
20 53 4f 46 54 57 41 52 45 20 28 66 63 32 29 0a 54 65 63 68 6e 69 63 61 6c 20 53 75 70 70 6f 72 
74 3a 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 63 69 73 63 6f 2e 63 6f 6d 2f 74 65 63 68 73 75 70 70 
6f 72 74 0a 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 20 28 63 29 20 31 39 38 36 2d 32 30 30 37 20 62 79 20 43 
69 73 63 6f 20 53 79 73 74 65 6d 73 2c 20 49 6e 63 2e 0a 43 6f 6d 70 69 6c 65 64 20 57 65 64 20 
32 34 2d 4f 63 74 2d 30 37 20 31 35 3a 33 31 20 62 79 20 70 72 6f 64 5f 72 65 6c 5f 74 65 61 6d 
00 06 00 1e 63 69 73 63 6f 20 41 49 52 2d 41 50 31 32 34 32 41 47 2d 45 2d 4b 39 20 20 20 00 02 
00 11 00 00 00 01 01 01 cc 00 04 c0 a8 00 02 00 03 00 11 44 6f 74 31 31 52 61 64 69 6f 30 2e 31 
00 04 00 08 00 00 00 22                     
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           

 
Répondez aux questions suivantes.

  1. On commence doucement : combien de paquets ont été capturés ?  

     
  2. Donnez les numéros des paquets ARP.  

     

     
  3. Combien de paquets ARP sont des réponses ARP ? Donnez le numéro de ces paquets.  

     
  4. Trouvez-vous les questions ARP correspondant aux paquets réponses de la question précédente ? Si oui, donnez le numéro de ces paquets et expliquez pourquoi les paquets sont liés.  

     

     
  5. Une question ARP se distingue des autres, trouvez la, donnez son numéro et dites en quoi elle est particulière.  

     
  6. En quoi le paquet ARP de la question précédente peut avoir un intérêt pour la machine qui pose la question ?  

     

     
  7. Et pour terminer, une question un peu plus consistante. Trouvez un paquet Ethernet d’un type non abordé en cours. Pouvez-vous intuiter son rôle ?  

     

     

10  Corrigé du DS du 12 octobre 2018

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

10.1  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s, des commutateurs d’extrémité en Gigabit Ethernet et des commutateurs de second niveau avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits forts (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits fins représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts). L’identificateur du commutateur central est le plus petit des identificateurs des commutateurs du réseau.  
Répondez aux questions suivantes :

  1. Pourquoi l’administrateur a fait en sorte de donner à Central le plus petit identificateur ?
    Pour que tous ses ports soient actifs, c’est le commutateur le plus performant du réseau, il faut qu’il serve.
  2. Le réseau est-il résistant aux pannes ?
    Oui, on note la présence d’un lien de secours. Ce lien n’est pas suffisant pour assurer la continuité du service en cas de panne du commutateur central.
  3. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur le réseau. Coloriez les carrés comme présenté en cours. Conclusion ?
    Voici le résultat du coloriage :
    Le cycle présent dans le réseau est coupé par la désactivation d’un port.

Le commutateur central tombe en panne :

Maintenant que le commutateur central est hors-service, les identifiants les plus petits sont ceux des commutateurs de second niveau. De plus IDa < IDb < IDc < IDd.  
Répondez aux questions suivantes :

  1. Appliquez l’algorithme du Spanning-tree sur l’ensemble du réseau restant. Si un port n’est pas connecté à un équipement en bon état de fonctionnement, ne coloriez pas le carré associé.
    Voici un résultat possible du coloriage :
  2. Le réseau est-il encore totalement opérationnel ?
    Non, loin de là. Le réseau est eclaté en trois sous-réseaux isolés. Le lien redondant sert juste à connecter les deux secteurs du haut du schéma.

10.2  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Voici une série de paquets Ethernet capturés avec un analyseur de réseau. Pour les questions considérez que les paquets sont numérotés à partir de 1.  

b4 b6 86 91 52 9f 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 10 00 60 f2 4c 40 00 40 06 c6 79 c0 a8 00 67 c0 a8 
00 0a d9 a0 00 16 a4 6e 5b dd 3e 45 c9 a9 80 18 01 e2 58 11 00 00 01 01 08 0a 5a 5b b8 24 e8 ed 
16 0c e6 7d 23 6f 1f 30 b4 d2 96 6c 25 03 ad d2 42 d2 07 61 4d 4e c6 69 e7 e1 ee 0a d6 0a 0d 7d 
2d cc b0 7d ab b9 81 96 05 25 de a3 59 73      
24 77 03 24 8e 30 ac 22 0b 4b 93 ac 08 00 45 00 00 54 25 dc 40 00 40 01 92 b0 c0 a8 00 65 c0 a8 
00 67 08 00 b2 80 1e 81 00 01 7a ad bf 5b 00 00 00 00 29 21 05 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 
36 37                                    
ac 22 0b 4b 93 ac 24 77 03 24 8e 30 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 24 77 03 24 8e 30 c0 a8 00 67 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 65                
00 07 cb 36 ac 50 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00 00 3d 70 86 40 00 40 11 0c 0e c0 a8 00 67 d4 1b 
28 f1 a6 5e 00 35 00 29 8f 92 cc d0 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 07 79 6f 75 74 75 
62 65 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01             
24 77 03 24 8e 30 ac 22 0b 4b 93 ac 08 06 00 01 08 00 06 04 00 02 ac 22 0b 4b 93 ac c0 a8 00 65 
24 77 03 24 8e 30 c0 a8 00 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
b4 b6 86 91 52 9f 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 10 00 34 f2 b8 40 00 40 06 c6 39 c0 a8 00 67 c0 a8 
00 0a d9 a0 00 16 a4 6e 64 fd 3e 45 d8 fd 80 10 02 58 47 23 00 00 01 01 08 0a 5a 5c 35 42 e8 f3 
38 88                                    
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
00 07 cb 36 ac 50 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00 00 48 7f fb 40 00 40 11 fc 8d c0 a8 00 67 d4 1b 
28 f1 e9 bb 00 35 00 34 e2 88 b5 42 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 31 31 33 01 30 03 31 36 38 
03 31 39 32 07 69 6e 2d 61 64 64 72 04 61 72 70 61 00 00 0c 00 01                          
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
ac 22 0b 4b 93 ac 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00 00 54 5a 9e 00 00 40 01 9d ee c0 a8 00 67 c0 a8 
00 65 00 00 e2 79 1e 81 00 02 7b ad bf 5b 00 00 00 00 00 27 05 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 
36 37                                    
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
00 07 cb 36 ac 50 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00 00 48 80 c8 40 00 40 11 fb c0 c0 a8 00 67 d4 1b 
28 f1 8f 65 00 35 00 34 b6 93 3c 8b 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 31 30 36 01 30 03 31 36 38 
03 31 39 32 07 69 6e 2d 61 64 64 72 04 61 72 70 61 00 00 0c 00 01                          
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           
01 00 0c cc cc cc 00 19 a9 cd 57 40 01 5a aa aa 03 00 00 0c 20 00 02 b4 8b de 00 01 00 13 61 69 
72 65 55 4e 2e 69 6c 6f 74 2e 6f 72 67 00 05 00 f3 43 69 73 63 6f 20 49 4f 53 20 53 6f 66 74 77 
61 72 65 2c 20 43 31 32 34 30 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 28 43 31 32 34 30 2d 4b 39 57 37 2d 
4d 29 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 20 31 32 2e 34 28 31 30 62 29 4a 41 2c 20 52 45 4c 45 41 53 45 
20 53 4f 46 54 57 41 52 45 20 28 66 63 32 29 0a 54 65 63 68 6e 69 63 61 6c 20 53 75 70 70 6f 72 
74 3a 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 63 69 73 63 6f 2e 63 6f 6d 2f 74 65 63 68 73 75 70 70 
6f 72 74 0a 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 20 28 63 29 20 31 39 38 36 2d 32 30 30 37 20 62 79 20 43 
69 73 63 6f 20 53 79 73 74 65 6d 73 2c 20 49 6e 63 2e 0a 43 6f 6d 70 69 6c 65 64 20 57 65 64 20 
32 34 2d 4f 63 74 2d 30 37 20 31 35 3a 33 31 20 62 79 20 70 72 6f 64 5f 72 65 6c 5f 74 65 61 6d 
00 06 00 1e 63 69 73 63 6f 20 41 49 52 2d 41 50 31 32 34 32 41 47 2d 45 2d 4b 39 20 20 20 00 02 
00 11 00 00 00 01 01 01 cc 00 04 c0 a8 00 02 00 03 00 11 44 6f 74 31 31 52 61 64 69 6f 30 2e 31 
00 04 00 08 00 00 00 22                     
ff ff ff ff ff ff b4 b6 86 91 52 9f 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 b4 b6 86 91 52 9f c0 a8 00 0a 
00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 6a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00           

 
Répondez aux questions suivantes.

  1. On commence doucement : combien de paquets ont été capturés ?
    16 paquets ont été capturés.
  2. Donnez les numéros des paquets ARP.
    Il suffit de trouver les paquets Ethernet avec un type 0x0806. Les paquets ARP sont les paquets : 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14 et 16.
  3. Combien de paquets ARP sont des réponses ARP ? Donnez le numéro de ces paquets.
    Un seul paquet est une réponse ARP : le paquet n°5.
  4. Trouvez-vous les questions ARP correspondant aux paquets réponses de la question précédente ? Si oui, donnez le numéro de ces paquets et expliquez pourquoi les paquets sont liés.
    La question ARP correspondant au paquet réponse ARP n°5 est le paquet n°3. Les adresses MAC et IPv4 de la machine posant la question ARP se retrouvent en tant qu’adresses du destinataire dans la réponse ARP.
  5. Une question ARP se distingue des autres, trouvez la, donnez son numéro et dites en quoi elle est particulière.
    La question ARP n°3 est envoyée à destination d’une adresse MAC unicast.
  6. En quoi le paquet ARP de la question précédente peut avoir un intérêt pour la machine qui pose la question ?
    L’intérêt n’est pas dans l’adresse MAC contenue dans la réponse puisque la machine posant la question la connaissait déjà. L’intérêt est que la cible confirme qu’elle n’a pas changé d’adresse pour pouvoir rafraichir l’entrée correspondante dans la table ARP de la source.
  7. Et pour terminer, une question un peu plus consistante. Trouvez un paquet Ethernet d’un type non abordé en cours. Pouvez-vous intuiter son rôle ?
    Le paquet n°15 a pour type Ethernet 0x015a qui n’est pas un type bien connu. Le paquet est envoyé à une adresse de diffusion (octet de poids fort impair). Le paquet contient un texte ASCII à propos d’équipements réseau. Il s’agit probablement d’un paquet de découverte d’équipements réseau.

11  DS réseau du 11 octobre 2019

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

11.1  Exercice sur le protocole 802.11

Un début de communication WiFi est représenté sur la figure ci-dessous.

Durant la transmission de la station 2, les stations 1 et 3 souhaitent transmettre elles aussi :

Il est supposé que le prochain nombre aléatoire tiré par la station 1 est 3, pour la station 3 le prochain nombre aléatoire sera 4.

Représentez sur le schéma ci-dessus l’envoi des paquets des stations 1 et 3. Vous devez expliciter sur ce schéma le fonctionnement du protocole WiFi avec les accusés de réception, les temps inter-trames et les périodes d’attente.

11.2  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s et des commutateurs d’extrémités en Gigabit Ethernet avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Attention : les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits forts (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits fins représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts).

Répondez aux questions suivantes :

  1. Le réseau est-il résistant aux pannes ?  

     

     
  2. Avec un maximum de trois connexions et en utilisant des ports inutilisés faites en sorte que le réseau soit totalement fonctionnel en cas de défaillance du commutateur central. Dessinez les connexions sur le schéma du réseau.  

     
  3. Supposons qu’après l’ajout des trois connexion, le commutateur central tombe en panne. L’algorithme de l’arbre recouvrant est-il nécessaire pour supprimer des cycles dans le réseau encore fonctionnel ?  

     

     

11.3  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Voici un paquet Ethernet capturé avec un analyseur de réseau.

d4 6d 50 b1 83 b3 00 15 17 48 0c fb 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 00 15 17 48 0c fb ac 1a 91 3c
d4 6d 50 b1 83 b3 00 00 00 00 

Répondez aux questions suivantes.

  1. Donnez les deux protocoles présents dans ce paquet.  

     
  2. Ce paquet contient une réponse à une question posée dans un paquet précédent. Entourez la dite réponse dans le paquet ci-dessus.  

     
  3. Un champ du protocole le plus interne contient une valeur étrange. Lequel ?  

     

     

11.4  Exercice sur les travaux pratiques

Votre réseau comporte trois réseaux locaux (VLAN). Deux réseaux locaux sont constitués d’adresses publiques 193.48.57.0/24 (VLAN2) et 193.48.58.0/24 (VLAN3). Un réseau est constitué d’adresses privées 192.168.100.0/24 (VLAN4).

Vous disposez aussi de deux fournisseurs d’accès à Internet. Le réseau d’interconnexion avec le premier fournisseur est 80.8.8.0/30, le routeur du fournisseur ayant comme IPv4 80.8.8.1. Le réseau d’interconnexion avec le second fournisseur est 222.22.22.8/30 avec 222.22.22.9 comme IPv4 du routeur du fournisseur.

Vous devez faire passer les deux réseaux IPv4 avec des adresses publiques via le premier fournisseur à haut débit. Le réseau IPv4 privé utilise le second fournisseur qui offre une simple liaison ADSL mais dont le routeur assure un service de mascarade. Pour ce faire vous disposez de deux routeurs comme ceux utilisés en TP. Toutes les stations de travail de votre organisme sont connectées sur des commutateurs.

  1. Quelle est la différence entre des adresses IPv4 privées et des adresses IPv4 publiques (ou "routées") ?  

     

     
  2. Que signifie l’acronyme ISP sur le schéma ? Indication : la traduction en français est FAI.  

     
  3. Donnez la configuration des ports 1 et 4 du commutateur représenté sur le schéma. Il est supposé que ce commutateur se configure avec l’IOS de chez cisco.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  4. Complétez le schéma du réseau avec les connexions entre le commutateur, les routeurs 1 et 2 et ceux des ISP. Il est rappelé que les interfaces gi0/0/x des routeurs 1 et 2 sont des interfaces de type routage et que les interfaces gi0/1/y sont des interfaces de type commutation.
  5. Donnez la configuration pour le premier routeur.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  6. Donnez la configuration pour le second routeur.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

12  Corrigé du DS du 11 octobre 2019

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

12.1  Exercice sur le protocole 802.11

Un début de communication WiFi est représenté sur la figure ci-dessous.

Durant la transmission de la station 2, les stations 1 et 3 souhaitent transmettre elles aussi :

Il est supposé que le prochain nombre aléatoire tiré par la station 1 est 3, pour la station 3 le prochain nombre aléatoire sera 4.

Représentez sur le schéma ci-dessus l’envoi des paquets des stations 1 et 3. Vous devez expliciter sur ce schéma le fonctionnement du protocole WiFi avec les accusés de réception, les temps inter-trames et les périodes d’attente.

C’est la station 3 qui peut envoyer sa trame car elle n’attend que 3 temps de collision. La station 1 attend encore un 1 temps d’attente après l’envoi de l’accusé de réception de la station 1 vers la station 3.

12.2  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s et des commutateurs d’extrémités en Gigabit Ethernet avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Attention : les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits forts (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits fins représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts).

Répondez aux questions suivantes :

  1. Le réseau est-il résistant aux pannes ?
    Non, les connexions forment un arbre.
  2. Avec un maximum de trois connexions et en utilisant des ports inutilisés faites en sorte que le réseau soit totalement fonctionnel en cas de défaillance du commutateur central. Dessinez les connexions sur le schéma du réseau.
    Voir le dessin de la réponse suivante.
  3. Supposons qu’après l’ajout des trois connexion, le commutateur central tombe en panne. L’algorithme de l’arbre recouvrant est-il nécessaire pour supprimer des cycles dans le réseau encore fonctionnel ?
    Le réseau sans le commutateur central forme un arbre. L’algorithme de l’arbre recouvrant ne désactive aucun port. Une solution est donnée ci-après.

12.3  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Voici un paquet Ethernet capturé avec un analyseur de réseau.

d4 6d 50 b1 83 b3 00 15 17 48 0c fb 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 00 15 17 48 0c fb ac 1a 91 3c
d4 6d 50 b1 83 b3 00 00 00 00 

Répondez aux questions suivantes.

  1. Donnez les deux protocoles présents dans ce paquet.
    Ce paquet ethernet contient un paquet ARP (code ethernet pour ARP 08 06).
  2. Ce paquet contient une réponse à une question posée dans un paquet précédent. Entourez la dite réponse dans le paquet ci-dessus.
    La réponse est l’adresse Ethernet 00 15 17 48 0c fb de la seconde ligne du paquet.
  3. Un champ du protocole le plus interne contient une valeur étrange. Lequel ?
    Le champ adresse IP de l’émetteur contient des zéros.

12.4  Exercice sur les travaux pratiques

Votre réseau comporte trois réseaux locaux (VLAN). Deux réseaux locaux sont constitués d’adresses publiques 193.48.57.0/24 (VLAN2) et 193.48.58.0/24 (VLAN3). Un réseau est constitué d’adresses privées 192.168.100.0/24 (VLAN4).

Vous disposez aussi de deux fournisseurs d’accès à Internet. Le réseau d’interconnexion avec le premier fournisseur est 80.8.8.0/30, le routeur du fournisseur ayant comme IPv4 80.8.8.1. Le réseau d’interconnexion avec le second fournisseur est 222.22.22.8/30 avec 222.22.22.9 comme IPv4 du routeur du fournisseur.

Vous devez faire passer les deux réseaux IPv4 avec des adresses publiques via le premier fournisseur à haut débit. Le réseau IPv4 privé utilise le second fournisseur qui offre une simple liaison ADSL mais dont le routeur assure un service de mascarade. Pour ce faire vous disposez de deux routeurs comme ceux utilisés en TP. Toutes les stations de travail de votre organisme sont connectées sur des commutateurs.

  1. Quelle est la différence entre des adresses IPv4 privées et des adresses IPv4 publiques (ou "routées") ?
    Les adresses privées ne sont pas routées sur Internet, il ne peut donc pas y avoir de dialogue entre une machine avec une adresse IPv4 privée et une machine d’Internet.
  2. Que signifie l’acronyme ISP sur le schéma ? Indication : la traduction en français est FAI.
    Internet Service Provider, Fournisseur d’Accès Internet en langage soutenu.
  3. Donnez la configuration des ports 1 et 4 du commutateur représenté sur le schéma. Il est supposé que ce commutateur se configure avec l’IOS de chez cisco.
    Configuration pour le port 1 :
    # configure terminal
    (config) # interface gigabitEthernet0/1
    (config-if) # switchport
    (config-if) # switchport trunk encapsulation dot1q
    (config-if) # switchport mode trunk
    
    Configuration pour le port 4 :
    # configure terminal
    (config) # interface gigabitEthernet0/4
    (config-if) # switchport
    (config-if) # switchport mode access
    (config-if) # switchport access vlan 2
    
  4. Complétez le schéma du réseau avec les connexions entre le commutateur, les routeurs 1 et 2 et ceux des ISP. Il est rappelé que les interfaces gi0/0/x des routeurs 1 et 2 sont des interfaces de type routage et que les interfaces gi0/1/y sont des interfaces de type commutation.
    Une solution pour le réseau est donnée dans le schéma ci-dessous :
    Il est aussi possible de connecter les routeurs 1 et 2 au commutateur par un port de type routage. Plutôt que connecter le routeur 1 au commutateur avec une liaison trunk, il est possible d’établir deux connexions pour connecter VLAN2 et VLAN3.
  5. Donnez la configuration pour le premier routeur.
    Avec les connexions effectuées dans la question précédente, la configuration du routeur 1 est :
    # configure terminal
    (config) # vlan 2
    (config-vlan) # name public1
    (config-vlan) # exit
    (config) # vlan 3
    (config-vlan) # name public2
    (config-vlan) # exit
    (config) # interface gigabitEthernet0/0/1
    (config-if) # no shutdown
    (config-if) # ip address 80.8.8.2 255.255.255.252
    (config-if) # exit
    (config) # interface gigabitEthernet0/1/1
    (config-if) # switchport mode trunk
    (config-if) # exit
    (config) # interface vlan2
    (config-if) # ip address 193.48.57.254 255.255.255.0
    (config-if) # exit
    (config) # interface vlan3
    (config-if) # ip address 193.48.58.254 255.255.255.0
    (config-if) # exit
    (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 80.8.8.1
    
  6. Donnez la configuration pour le second routeur.
    Avec les connexions effectuées dans la question précédente, la configuration du routeur 2 est :
    # configure terminal
    (config) # vlan 4
    (config-vlan) # name prive
    (config-vlan) # exit
    (config) # interface gigabitEthernet0/0/1
    (config-if) # no shutdown
    (config-if) # ip address 222.22.22.10 255.255.255.252
    (config-if) # exit
    (config) # interface gigabitEthernet0/1/1
    (config-if) # switchport mode access
    (config-if) # switchport access vlan 4
    (config-if) # exit
    (config) # interface vlan4
    (config-if) # ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
    (config-if) # exit
    (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 222.22.22.9
    

13  DS réseau du 9 octobre 2020

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

13.1  Exercice sur le protocole 802.11

Un début de communication WiFi est représenté sur la figure ci-dessous.

Durant la transmission de la station 2, les stations 1 et 3 souhaitent transmettre elles aussi :

Il est supposé que le prochain nombre aléatoire tiré par la station 1 est 6, pour la station 3 le prochain nombre aléatoire sera 5.

Représentez sur le schéma ci-dessus l’envoi des paquets des stations 1 et 3. Vous devez expliciter sur ce schéma le fonctionnement du protocole WiFi avec les accusés de réception, les temps inter-trames et les périodes d’attente.

13.2  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s et des commutateurs d’extrémités en Gigabit Ethernet avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Attention : les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits forts (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits fins représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts).

Répondez aux questions suivantes :

  1. Le réseau est-il résistant aux pannes ?  

     

     
  2. Appliquez l’algorithme de l’arbre recouvrant sur ce réseau en supposant que l’identifiant minimal est celui du commutateur central. Combien de liens redondants sont-ils désactivés ?  

     

     

13.3  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Voici des paquets Ethernet capturés avec un analyseur de réseau.

b4 b6 86 91 52 9f 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00
00 3c c9 3c 40 00 40 06 ef bb c0 a8 00 69 c0 a8
00 0a e1 1c 02 9a 3a 71 7f 1d 00 00 00 00 a0 02
72 10 61 b5 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 1e e3
36 4e 00 00 00 00 01 03 03 07

24 77 03 24 8e 30 b4 b6 86 91 52 9f 08 00 45 00
00 28 00 00 40 00 40 06 b9 0c c0 a8 00 0a c0 a8
00 69 02 9a e1 1c 00 00 00 00 3a 71 7f 1e 50 14
00 00 90 c6 00 00 00 00 00 00 00 00

Répondez aux questions suivantes.

  1. Donnez les trois différents protocoles encapsulés dans ces paquets.  

     
  2. Existe-t-il une relation entre les deux paquets ? Appuyez vos dires.  

     

     

     
  3. La communication se fait-elle entre machines du même réseau IPv4 ou entre machines de réseaux IPv4 différents ? Justifiez votre réponse.  

     

     
  4. Les paquets contiennent-ils des données d’une application ou sont-ce des paquets de signalisation ? Justifiez votre réponse et entourez les champs sur lesquels s’appuye votre justification.  

     

     

     
  5. Que signifie le second paquet en terme d’application sur la machine qui l’émet ?  

     

     

     
  6. Un système anti-usurpation d’identité est utilisé dans les paquets capturés, pouvez-vous l’identifier ?  

     

     

     

13.4  Exercice sur les travaux pratiques

Vous disposez d’un routeur pour une connexion ADSL et d’un routeur de site (le même qu’en travaux pratiques). Votre réseau comporte deux locaux (VLAN), le réseau local pour les machines du site 192.168.0.0/24 et le réseau d’interconnexion avec le routeur ADSL 192.168.222.0/29.

Le but de l’exercice est de donner accès à Internet à vos trois machines de site.

  1. Pouvez-vous décrire le concept de VLAN ?  

     

     
  2. Un port trunk émet-il des paquets Ethernet ?  

     

     
  3. Complétez le schéma du réseau avec les connexions entre les machines et les routeurs. Il est rappelé que les interfaces gi0/0/x du routeur de site sont des interfaces de type routage et que ses interfaces gi0/1/y sont des interfaces de type commutation.
  4. Coupez votre réseau local pour pouvoir connecter deux machines sur un sous-réseau et une machine sur l’autre. Donnez la configuration des ports sur lesquels vous avez connecté les machines du site. Il est supposé que ce commutateur se configure avec l’IOS classique de chez cisco.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  5. Supposons que l’interface du routeur ADSL soit configurée avec l’adresse IPv4 192.168.222.1/29. Donnez une configuration possible pour le port de routage utilisé du routeur de site. Utilisez les commandes cisco classiques.  

     

     

     

     

     
  6. Quelles routes statiques doivent être ajoutées sur le routeur de site pour utiliser la connexion ADSL ? Donnez-les en utilisant les commandes cisco classiques.  

     

     
  7. Quelles routes statiques doivent être ajoutées sur le routeur ADSL pour que les machines de site puissent avoir accès à Internet ? Donnez-les en utilisant les commandes cisco classiques.  

     

     

     

14  Corrigé du DS du 9 octobre 2020

Partie réseaux informatiques. Tous documents autorisés. Répondez directement sur l’énoncé. Vous trouverez la correction sur le site web habituel.

14.1  Exercice sur le protocole 802.11

Un début de communication WiFi est représenté sur la figure ci-dessous.

Durant la transmission de la station 2, les stations 1 et 3 souhaitent transmettre elles aussi :

Il est supposé que le prochain nombre aléatoire tiré par la station 1 est 6, pour la station 3 le prochain nombre aléatoire sera 5.

Représentez sur le schéma ci-dessus l’envoi des paquets des stations 1 et 3. Vous devez expliciter sur ce schéma le fonctionnement du protocole WiFi avec les accusés de réception, les temps inter-trames et les périodes d’attente.

C’est la station 3 qui peut envoyer sa trame car elle n’attend que 5 temps de collision. La station 1 attend encore un 1 temps d’attente après l’envoi de l’accusé de réception de la station 1 vers la station 3.

14.2  Exercice sur le spanning-tree

Voici le schéma d’un réseau local constitué de commutateurs (un commutateur central en Ethernet 10Gb/s et des commutateurs d’extrémités en Gigabit Ethernet avec des liaisons en Ethernet 10Gb/s pour la connexion au commutateur central).

Attention : les carrés représentent les ports des commutateurs. Les traits forts (sans réalité physique) représentent la liaison entre le commutateur et ses ports. Les traits fins représentent les segments Ethernet (jarretières de paires torsadées munies de connecteurs RJ45 mâles aux deux bouts).

Répondez aux questions suivantes :

  1. Le réseau est-il résistant aux pannes ?
    Oui, on dénombre 4 liaisons redondantes.
  2. Appliquez l’algorithme de l’arbre recouvrant sur ce réseau en supposant que l’identifiant minimal est celui du commutateur central. Combien de liens redondants sont-ils désactivés ?
    L’algorithme de l’arbre recouvrant désactive 4 ports et donc les 4 liens redondants. Une solution est donnée ci-après.

14.3  Exercice sur les protocoles TCP/IP

Voici des paquets Ethernet capturés avec un analyseur de réseau.

b4 b6 86 91 52 9f 24 77 03 24 8e 30 08 00 45 00
00 3c c9 3c 40 00 40 06 ef bb c0 a8 00 69 c0 a8
00 0a e1 1c 02 9a 3a 71 7f 1d 00 00 00 00 a0 02
72 10 61 b5 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 1e e3
36 4e 00 00 00 00 01 03 03 07

24 77 03 24 8e 30 b4 b6 86 91 52 9f 08 00 45 00
00 28 00 00 40 00 40 06 b9 0c c0 a8 00 0a c0 a8
00 69 02 9a e1 1c 00 00 00 00 3a 71 7f 1e 50 14
00 00 90 c6 00 00 00 00 00 00 00 00

Répondez aux questions suivantes.

  1. Donnez les trois différents protocoles encapsulés dans ces paquets.
    Les paquets Ethernet contiennent des paquets IPv4 (code Ethernet 08 06), qui hébergent des paquets TCP (champ protocole IPv4 à 0x06).
  2. Existe-t-il une relation entre les deux paquets ? Appuyez vos dires.
    Les adresses Ethernet b4:b6:86:91:52:9f et 24:77:03:24:8e:30 sont les mêmes dans les deux paquets mais inversées. Idem pour les adresses IPv4 192.168.0.10 et 192.168.0.105. Le second paquet est donc probablement une réponse au premier.
  3. La communication se fait-elle entre machines du même réseau IPv4 ou entre machines de réseaux IPv4 différents ? Justifiez votre réponse.
    Les deux paquets sont sur le même réseau car le champ TTL est à 0x40 dans les deux paquets.
  4. Les paquets contiennent-ils des données d’une application ou sont-ce des paquets de signalisation ? Justifiez votre réponse et entourez les champs sur lesquels s’appuye votre justification.
    Ce sont des paquets de signalisation. Le premier paquet est un paquet d’établissement d’une connexion TCP (bit SYN à 1 et bit ACK à 0 dans le champ drapeau TCP). Le second paquet indique une erreur de connection (bits ACK et RST à 1 dans le champ drapeau TCP).
  5. Que signifie le second paquet en terme d’application sur la machine qui l’émet ?
    La machine destinataire du premier paquet initiant une connexion TCP sur le port 666 n’a pas d’application écoutant sur le port 666, elle refuse donc la connexion.
  6. Un système anti-usurpation d’identité est utilisé dans les paquets capturés, pouvez-vous l’identifier ?
    Pour éviter qu’un indélicat puisse se faire passer pour le correspondant et mettre indûment fin à une connexion TCP, il est nécessaire d’envoyer un accusé de réception avec une réinitialisation (RST). Ici l’accusé dans le second paquet est 3a717f1e. Cet accusé est le numéro de séquence du paquet SYN, i.e. 3a717f1d, incrémenté de 1. Ce numéro de séquence étant partiellement aléatoire, il est difficile de le prédire.

14.4  Exercice sur les travaux pratiques

Vous disposez d’un routeur pour une connexion ADSL et d’un routeur de site (le même qu’en travaux pratiques). Votre réseau comporte deux locaux (VLAN), le réseau local pour les machines du site 192.168.0.0/24 et le réseau d’interconnexion avec le routeur ADSL 192.168.222.0/29.

Le but de l’exercice est de donner accès à Internet à vos trois machines de site.

  1. Pouvez-vous décrire le concept de VLAN ?
    Un VLAN est un réseau virtuel, ce concept permet de faire agir un commutateur comme autant de commutateur que de VLAN définis dans sa configuration.
  2. Un port trunk émet-il des paquets Ethernet ?
    Oui et non, il émet des paquets Ethernet modifiés qui comportent, dans la partie données, le numéro du VLAN d’origine du paquet.
  3. Complétez le schéma du réseau avec les connexions entre les machines et les routeurs. Il est rappelé que les interfaces gi0/0/x du routeur de site sont des interfaces de type routage et que ses interfaces gi0/1/y sont des interfaces de type commutation.
    Une solution pour le réseau est donnée dans le schéma ci-dessous :
    En fait vous pouvez connecter les machines sur n’importe quels ports de commutation et le routeur ADSL sur un des deux ports de routage au choix.
  4. Coupez votre réseau local pour pouvoir connecter deux machines sur un sous-réseau et une machine sur l’autre. Donnez la configuration des ports sur lesquels vous avez connecté les machines du site. Il est supposé que ce commutateur se configure avec l’IOS classique de chez cisco.
    Configuration pour un sous-réseau :
    # configure terminal
    (config) # vlan 2
    (config-vlan) # name subnet1
    (config-vlan) # exit
    (config) # interface gigabitEthernet0/1/1
    (config-if) # switchport mode access
    (config-if) # switchport access vlan 2
    
    Configuration pour l’autre sous-réseau :
    (config) # vlan 3
    (config-vlan) # name subnet2
    (config-vlan) # exit
    (config) # interface gigabitEthernet0/1/5
    (config-if) # switchport mode access
    (config-if) # switchport access vlan 3
    
  5. Supposons que l’interface du routeur ADSL soit configurée avec l’adresse IPv4 192.168.222.1/29. Donnez une configuration possible pour le port de routage utilisé du routeur de site. Utilisez les commandes cisco classiques.
    Configuration du port gi0/0/0 :
    # configure terminal
    (config) # interface gigabitEthernet0/0/0
    (config-if) # no shutdown
    (config-if) # ip address 192.168.222.2 255.255.255.248
    (config-if) # exit
    
  6. Quelles routes statiques doivent être ajoutées sur le routeur de site pour utiliser la connexion ADSL ? Donnez-les en utilisant les commandes cisco classiques.
    Il suffit d’une route par défaut vers le routeur ADSL :
    # configure terminal
    (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.222.1
    (config) # exit
    
  7. Quelles routes statiques doivent être ajoutées sur le routeur ADSL pour que les machines de site puissent avoir accès à Internet ? Donnez-les en utilisant les commandes cisco classiques.
    Il faut définir une route par défaut vers Internet avec macarade mais le sujet n’en dit pas assez pour la définir précisement. Ce qui est sûr c’est qu’il faut une route vers le réseau de site pointant vers le routeur de site :
    # configure terminal
    (config) # ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.222.2
    (config) # exit
    

Ce document a été traduit de LATEX par HEVEA