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DS LMW 2002-2003
Le 06/12/05 1
Département Télécommunications, Services & Usages
DS de LMW 4TC Le Mardi 4 février 2003
3 heures, documents non autorisés
Temps conseillés Questionnaire : 1h15 Rzo indus : 30 mn Archi de TC : 50 mn ATM : 25 mn Important Pour le questionnaire et le DS ATM, répondre directement sur l’énoncé et mettre vos nom et prénom. Nom et prénom de l’étudiant :
1. Réseaux industriels Quel est le rôle de l’arbitre dans FIP ? Quel est le rôle du moniteur dans Token Ring ? Comment est choisie la station qui joue le rôle de moniteur ? Comment est choisie la station qui joue le rôle d’arbitre ? Soit un réseau Token Ring comportant 4 stations (A, B, C, D, dans cet ordre sur l’anneau). B vient d’émettre une trame de priorité 6. D a un message de priorité 4 à émettre et a déjà fait une réservation. C’est C qui a monté la priorité de 0 à 6. Expliquez (en français), l’évolution de réseau jusqu’à revenir à un jeton 0/0/0.
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Nom et prénom de l’étudiant :
2. Réseaux LAN Sur le réseau LAN suivant fait d’un seul commutateur, on image qu’à l’instant T0 le commutateur est réinitialisé, à T1 une trame part de @A vers @B, à T2 une trame part de @B vers @C, à T3 une trame part de @D vers @A. Les @ sont des adresses MAC.
* Où vont ces trames ? Trame de @A vers @B Trame de @B vers @C Trame de @D vers @A
* Peut-il y avoir des collisions si les dates T sont proches, et pourquoi ? * Quelles sont les tables de commutation sur les ports, à chaque instant ?
T0 T1 T2 T3 Port 1 Port 2 Port 3
3. Routage Définir le résultat du routage par Spanning tree sur le réseau suivant, si on suppose que les adresses MAC des coupleurs correspondent au N° du nœud. Définir le résultat du routage par OSPF (vu du nœud N°1) sur le réseau suivant, si on suppose que nœuds 1 et 4 forment le backbone et qu’il y a deux aires : l’aire des nœuds 4, 5 et 6 + l’aire des nœuds 1, 2 et 3. Métrique : nombre de sauts
6
1 5
4
3 21
6
1 5
4
3 21
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Donner le trajet entre le nœud 5 et le nœud 6 (par la liste des N° de nœuds traversés) Pour une trame subissant le routage par Spanning tree Pour un paquet subissant le routage par RIP Quelle est la taille maximum et minimum d’une trame Ethernet, même question sur Giga Ethernet ? On suppose un réseaux Giga Ethernet, quelle est la taille raisonnable de la charge utile dans la trame et pourquoi ?
4. Réseaux WAN Décrire le rôle du CIR et de l’EIR en Frame Relay ? Définir la pile de protocoles pour faire de la voix encapsulée dans les cas suivants : VOIP sur X25, VOIP sur Frame Relay, Voix sur Frame Relay, On suppose que l’on place un VPN entre un utilisateur distant et un site de son entreprise par l’intermédiaire d’un « provider », selon le schéma ci-dessous. Définir un paquet IP qui circule par le tunnel entre l’utilisateur distant et la station A du site de l’entreprise.
Internet
Utilisatateur distant
Poste de travail A : 192.168.1.100
Poste de travail B 192.168.1.101
Routeur du site
Routeur du provider
192.168.1.1132.16.18.56
132.17.55.1
132.17.55.2132.20.18.59
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Nom et prénom de l’étudiant :
5. LS et RNIS L’entreprise CG Communications est implantée sur deux sites situés, l’un à Lyon (Siège), l’autre à Paris (Agence commerciale), tous les deux équipés d’un LAN avec quelques postes de travail et un serveur de données principal au siège. Elle souhaite disposer d’une interconnexion de ses deux réseaux LAN à un débit de 64 Kbps. Elle hésite entre une solution de type Transfix et une solution Numéris. Ses besoins concernent essentiellement du transfert de fichier, de mail, la consultation du serveur de données depuis l’agence commercial, pendant les heures ouvrées. quels sont les avantages et inconvénients de chaque solution ? d’un point de vue financier (coût de chacune des solutions), quel est le principal critère à considérer ? Dans quel cas la solution Numéris sera moins chère que la solution Transfix ? A égalité de coût, quelle serait votre préconisation ?
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Département Télécommunications, Services & Usages
DS de LMW 4TC Le Mardi 4 février 2003
3 heures, documents non autorisés
1. Réseaux industriels Considérons un réseau local industriel comportant plusieurs stations, dont les stations A et B.
1.1. Comparaisons de réseaux A l’instant T, les stations A et B ont un message à émettre. Le message de la station A est plus prioritaire que celui de la station B. Que se passe-t-il dans le cas où le réseau utilisé est :
- FIP - Token Ring - Ethernet - Ethernet déterministe - CAN
Dans chacun des cas, expliquez et justifiez votre réponse. Tous les protocoles listés ci-dessus sont de niveau MAC. Pourquoi s’intéresse-t-on spécifiquement à cette sous-couche ?
1.2. Classification des applications Les réseaux locaux industriels ont des contraintes spécifiques liés à leur environnement, et vont donc devoir avoir des caractéristiques propres aux applications qu’ils implantent.
a) Pour chacune des applications suivantes, quelles vont être les caractéristiques que devront avoir les réseaux. Justifiez. - Une centrale nucléaire - Un système de vidéo pour chacun des sièges dans un train - Un avion - Le contrôle moteur de votre voiture - Le système confort de votre voiture (vitres électriques, climatisation, …) - Le système d’arrosage automatique d’un parc - Une chaîne de production.
b) Classer les applications ci-dessus en fonction de leurs contraintes temps réel. Justifiez la classification.
c) En conclusion, pour chacune des applications ci-dessus, lequel des 5 réseaux (FIP, Token Ring, Ethernet, Ethernet déterministe, CAN), utiliseriez vous ? Justifiez toutes vos réponses.
Remarque : une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte dans la notation.
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2. Architecture de TC : TC + Rocad + RMU + Renater
2.1. Architecture de TC en 303 (Bâtiment St Exupéry) –LAN- Les locaux du département Télécom dans le bâtiment St Exupery sont situés au troisième étage. Le local technique d’étage est chargé de répartir et acheminer le réseau dans les salles suivantes :
- Salle de TP réseaux : 1 poste - 2 Salles de TP Info : 14 postes par salle - 7 bureaux avec 2 accès par bureau - Salle libre service : 10 postes
Le trafic qui est généré dans l’étage est donc généré par différentes activités que l’on peut ranger dans 3 grandes catégories :
- Administratif : échange bureautique (accès à des fichiers partagés) et mail - TP Info : accès à un serveur de fichier et d’applications. Le débit est donc souvent
asymétrique avec un trafic vers l’intérieur de la salle plus important que le trafic vers l’extérieur
- Libre Service : Accès web (texte et image), mail Questions : a) Définir le débit utile nécessaire au bon fonctionnement du département. b) En déduire le débit sur Ethernet (solution commutée et non commutée). c) Déduisez en l’architecture actulle du LTE du département. d) Quelle est l’architecture utilisée dans le LTN du bâtiment 303 ? e) Comment organiseriez vous la sécurité du réseau du département, à quel niveau de
protocole ?
2.2. Architecture de TC sur Rocad –MAN- Voici le plan, simplifié, du réseau Rocad permettant la distribution du réseau sur l’ensemble du campus de la Doua
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Ce plan correspond à l’implantation des principaux éléments de réseaux. Le plan d’adressage concernant les différents endroits dans lesquels se trouvent des machines du département ou des laboratoires se trouvent sur la figure suivante.
On retrouve les réseaux suivants :
- 134.214.202.0/22 Bâtiment 303 (Département) – St Exupéry , 3ème étage (Passerelle accel302)
- 134.214.76.0/22 Bâtiment 401(Citi) – Lénoard de Vinci, 2ème étage - et Claude Chappe, tout le bâtiment
(Passerelle accel302) - 134.214.104.0/23 Bâtiment 502 (Citi) – Blaise Pascal, 3ème étage
(Passerelle accel501) - 134.214.84.0/22 Bâtiment 406 (TP Info4) – Louis Pasteur, sous sol
(Passerelle accel501)
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a) Déterminer l’ensemble des liens empruntés sur Rocad par des communications entre
les différents points où se trouvent des machines du département ou des laboratoires. b) Les passerelles de Rocad sont des commutateurs-routeurs. Quel est le mode de
communication entre les LTE des salles de TP de TC ? Que donne donc un « trace-route » en mode de fonctionnement normal ?
c) Proposez une architecture (en considérant les étages des bâtiments) de sécurité et de sécurisation des échanges sur le réseaux Rocad.
2.3. Architecture de TC vers Renater –WAN- On considère l’architecture du Réseau Métropolitain Universitaire (RMU) sur Lyon (de technologies MAN et WAN). Celle-ci sert de lien vers Renater (donc vers Internet) pour le
réseau MAN Rocad tel que décrit par la figure suivante : a) Quels sont les liens utilisés pour connecter TC à Renater ? b) En déduire la bande passante maximum dont peut bénéficier TC vers Internet ? c) Cette bande passante est partagée avec qui ? Qu’en pensez-vous ?
Lyon I
Accel101
INSA
ENSSIBRouteur de
l'adhérent
CNRSRouteur de
l'adhérent
CPERouteur de
l'adhérent
Lyon II
LA DOUA
Bron
Lyon II
Routeur de
l'adhérent
Maison
R.A. des
Sces de
l'HommeRouteur de
l'adhérent
M. de
l'Orient
Méditerra
nnéenRouteur de
l'adhérent
Lyon IIIRouteur de
l'adhérent
Les Quais
NRD Renater
IN2P3
Lyon IIRouteur de
l'adhérent
V. Merle
Inserm
U218Routeur de
l'adhérent
ENTPE/
ARCHIRouteur de
l'adhérent
ENTPE/ARCHI
IPLRouteur de
l'adhérent
IPL Bellecour
CEMAG
REFRouteur de
l'adhérent
CEMAGREF
RectoratRouteur de
l'adhérent
Rectorat
IUFMRouteur de
l'adhérent
IUFM
VetoRouteur de
l'adhérent
Véto
Lyon I
Gerland
ENS IBCP CECAM
Centre
de
Virologie
ENS Sciences
Biblioth ENS
ENS Lettre
1 à 4 LS 2 Mb/s
1 à 4 LS 2 Mb/s
1 à 4 LS 2 Mb/s
1 à 4 LS 2 Mb/s
1 à 4 LS 2 Mb/s
FO
Gig
abit
AT
M 1
55 M
b/s
bo
ucle
SD
H
Catalyst
3512
Routeur de
l'adhérent
Routeur de
l'adhérent
Routeur de
l'adhérent
Routeur de
l'adhérent
Routeur de
l'adhérent
Routeur de
l'adhérent
RMU
Schéma d'architecture physique
Version 2 : 3 mai 2000
Auteur : AW
Référence : présentation de Gilles Rech
Routeur de
l'adhérent
FO Gigabit FO GigabitCatalyst
3512
InsermRouteur de
l'adhérent
Catalyst
3512
Lyon I
Léon Bérard
Niv 2versLa
DouaCatalyst
3512
FO
Gig
ab
it
1 à 4 LS 2 Mb/s
FO Gigabit
Catalyst
3512
FO
Gig
ab
it
ECL GATE
Ecully
Routeur de
l'adhérent
Routeur de
l'adhérent
Catalyst
5002
AT
M 1
55 M
b/s
Fais
ceau
hert
zien
et
bo
ucle
SD
H
Central rue BonnelFO Gigabit
FO Gig
abit
Catalyst
3512
Catalyst
3512
FO
Gig
ab
it
Réseau RMU
Réseaux Adhérents
Catalyst
3512
FO Gigabit
Rockfeller
INSERM
Cisco
1601
Station
de
supervisi
onCentre de
supervision ASI
2 Mb/s
Cataly
st
2924
M
Niv.
2
vers
Les
Quai
s
RAD
ARC-
101
ATM 34 Mb/s
Faisceau hertzien
et boucle SDH
6 x
Telindu
s Inv.
Mux
Catalyst
1912
Catalyst
1912
Catalyst
1912
Catalyst
1912
Catalyst
1912
Catalyst
1912
Telindus
Inv. Mux
Telindus
Inv. Mux
Telindus
Inv. Mux
Telindus
Inv. Mux
Telindus
Inv. Mux
Telindus
Inv. Mux
Eth10
Eth10
Eth10
Eth10
Eth10
Eth10
Lyon III
M. Tabacs
Niv 2 vers
Les Quais
Catalyst
3512
Cisco
1601
Conv FO
mono/multi
Serveur
d'administr
ation
Catalyst 6000
FO G
igabitAT
M
155
Cataly
st
5002
RAD
ARC-
101
Cataly
st
2924
M
AT
M
155
Liaison de niv. 2
vers Bron
Liai
son
de n
iv. 2
vers
M. T
abac
Catalyst
3512
ca7505c
isrr
Liaison de niv. 2
vers Rockfeller
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d) On suppose qu’une équipe de TC souhaite travailler avec une équipe de l’ENS science. Elles utiliseront le travail collaboratif et la vision-conférence. De quelle débit ont-elles besoin ? Pensez-vous que l’architecture du RMU convienne ?
e) On suppose maintenant qu’une troisième équipe travaille avec eux à l’IUFM. Quels sont les débits demandés pour la visio-conférence (initiée par TC) ? Quels débits sont nécessaires sur chaque lien utilisé ? Cette architecture est-elle adaptée ? Quel changement de protocole peut-on faire pour optimiser l’utilisation de la bande passante actuelle ? Comment peut-on améliorer les communications sur cette architecture ?
f) Quelles sont les avantages et les inconvénients d’une telle architecture ? g) On suppose maintenant que l’on va faire migrer cette architecture. Quelle solution
proposez-vous et pourquoi (pensez à justifier votre réponse par rapport aux solutions actuelles : MPLS et Packet over SDH –POS) ?
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Département Télécommunications, Services & Usages
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ATM
Nom & Prénom de l’étudiant(e) : ………………………………………….……. Questions de cours : Q1 : Citer les différents types de connexion dans un réseau ATM en y précisant les
différences? Q2 : Quelles sont les différences de fonctionnement entre un commutateur et un brasseur
ATM ? Exercice: On considère un réseau ATM, composé de 8 nœuds interconnectés de la manière indiquée dans la figure ci-dessous. A, B et C sont des utilisateurs du réseau.
a) les nœuds 3 et 5 sont des brasseurs, les autres sont des commutateurs. Trois connexions sont ouvertes : A-2-3-5-8-7-C, A-2-3-1-B et B-1-4-3-5-7-C. Donnez des tables de commutation/translation possibles pour chaque nœud du réseau.
b) Sur la machine A, on veut ouvrir une nouvelle connexion vers C. Donnez le chemin et modifiez les tables de commutation en conséquence.
c) Est-il possible de connecter un utilisateur au nœud 5 ?
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