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IX. Les équipements d'interconnexion :

             le  Réseau  d’entreprise  peut  se  diviser  en  plusieurs  réseaux locaux  en  fonction  des  services,  des  étages,  des  établissements,  de  l’importance  du  trafic,  de  la sécurité…

        Un réseau d’entreprise peut également vouloir se connecter à d’autres réseaux d’entreprise. c’est pour cela  que  l’évolution  du  réseau  local  en  réseau  d’entreprise  nécessite  l’utilisation  d’un  ensemble d’équipements d’interconnexion des réseaux.


1. Le répéteur (repeater) :

        Un répéteur est un système permettant de régénérer le signal afin d'éviter la distorsion des données, augmentant ainsi la distance de câblage d'un réseau. En effet, plus la distance séparant deux périphériques est importante, plus l'affaiblissement et la distorsion des données seront importants.

       Un répéteur est donc indispensable si l'on veut garantir l'intégrité des données parcourant des distances supérieures à celle spécifique à chaque type de câbles. Il peut donc servir à interconnecter deux segments. Il peut être également utilisé comme interface entre deux câblages différents, un câble coaxial et de la fibre optique par exemple.
        Le répéteur opère au niveau de la couche 1 du modèle OSI.


2. Le Pont  (Bridge) :

       Pour soulager un réseau où les flux sont devenus très importants et donc le temps de réponse trop long, il faut le segmenter et utiliser des ponts.

       Un  pont  permet  d’interconnecter  deux  ou  plusieurs  segments  d’un  réseau. Son  rôle  principal  est  de filtrer  les  différentes  requêtes  et  de  distinguer  les  informations  destinées  à  un  élément  d’un même segment de celles destinées aux éléments d’un autre segment. En fait, chaque nœud est identifié avec une adresse unique. Dans les anciennes générations de ponts, l’administrateur réseau devait introduire manuellement ses adresses pour que les ponts puissent reconnaître les nœuds et leur emplacement dans les segments du réseau. 

      Les  nouvelles  générations  sont  plus  intelligentes.  Les  ponts  gardent  automatiquement  l’adresse  de chaque  trame qui  transite par  le  réseau et apprend à  localiser  le nœud ; ainsi après une étape d’auto apprentissage, il ne laissera passer que les trames destinées à l’autre segment du réseau.

      Les  ponts  contribuent  également  à  étendre  les  limites  d’un  réseau  en  reliant  plusieurs  segments  du réseau.  Ils  limitent aussi  les problèmes de collision,  si une collision a  lieu dans un  segment, elle ne sera pas filtrée et l’autre segment pourra fonctionner correctement.
      Remarque : les ponts ne peuvent pas connecter des réseaux hétérogènes.
      Le pont opère au niveau de la couche 2 du modèle OSI (liaison données), c'est à dire qu'il travaille avec les adresses physiques des machines (MAC) constituant le réseau.


3. La passerelle (Gateway) :

     Ce sont des éléments d’interconnexion pour des réseaux utilisant des protocoles différents.
 
     Les passerelles permettent la conversion des protocoles, elles font ce travail en supprimant les couches d’informations des protocoles reçues et en les remplaçant par les couches d’informations requises par les nouveaux environnements.

     Remarque : les passerelles peuvent être implantées sous forme logicielle ou matérielle.


4. Le concentrateur (Hub) :

     Le concentrateur est l'un des éléments les plus communs dans un réseau Ethernet.  Dans sa configuration la plus simple, il joue uniquement le rôle d'une boîte de câblage à laquelle chaque poste est connecté. Il se contente alors de transmettre un signal reçu par un nœud à tous les autres nœuds qui lui sont connecté. Ce genre de concentrateurs est surtout utilisé pour relier un petit nombre d'ordinateurs entre eux.

     Il existe également des Hubs plus évolués, capables par exemple de régénérer le signal (tel un répéteur), d'être entièrement programmable ou encore sachant automatiquement isoler un segment présentant une anomalie (Hubs intelligents). Néanmoins, le fait de transmettre un signal à tous les postes peut être gênant si ceux-ci deviennent importants. Il faut alors être capable de comprendre à qui est destiné un signal et de ne l'envoyer qu'à ce dernier. C'est à ce moment que le Switch rentre en jeu.

     Le concentrateur opère au niveau de la couche 1 du modèle OSI.


5. Le commutateur (Switch) :

     Le Switch à la même fonction qu'un hub mais il présente l'avantage de n'envoyer le signal qu'à son destinataire, contrairement au Hub qui l'envoie à tous les nœuds qui lui sont connecté. Ainsi, chaque nœud peut profiter de la totalité de la bande passante.

     Le Switch opère au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Il peut ainsi connaître l'adresse physique du destinataire.


6. Le routeur (Router) :

 

     Dans les réseaux de moyennes et de grandes importances, on a recourt à des appareils qui doivent être capables de relier divers type de réseaux et avoir des capacités de filtrages et de trie très élevés. Ces appareils sont ce qu'on appelle des routeurs. Ils fonctionnent au niveau 3 des couches OSI (couche Réseau), ce qu'ils leurs donnent des capacités de filtrage et de trie optimales comparé à un commutateur ou un pont. Il s'agit donc du composant réseau le plus puissant abordé jusqu'ici.

     Le routeur, comme son nom l'indique, a pour fonction de "tracer" des routes. Concrètement, lorsqu'il reçoit un paquet et qu'il doit le faire suivre, c'est lui qui décide le chemin que ce paquet va prendre. Il va pour cela se conformer à divers paramètres que l'on appelle protocoles de routage. Le chemin est systématiquement reparamétré afin qu'il soit toujours optimal. Il existe de nombreux protocoles de routage, chacun possédant ses avantages et ses inconvénients. Il faut néanmoins savoir que plus un protocole de routage est complexe, plus le routeur devra être puissant et rapide afin de ne pas ralentir le transfert des données.

     Outre leurs capacités de relier deux types de réseaux différents, les routeurs actuels peuvent être multiprotocole, c'est à dire qu'ils peuvent également jouer le rôle d'une passerelle. Ils sont également utilisés pour relier un réseau LAN à un réseau externe (Internet par exemple).

     Toutes ces capacités cumulées font du routeur un des éléments les plus difficiles à implanter et à gérer au sein d'un réseau. Il s'agit également d'un périphérique relativement coûteux à cause de son électronique passablement complexe.

 
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