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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.

DS de LMW 4TCastus.legtux.org/DS/4TC/ASP/ASP_2003.pdf · Faisceau hertzien Mb/s et boucle SDH 6 x Telindu sIv. Mux Catalyst 192 Catlys 192 Catalyst 192 Catalyst 1912 Catalyst 192

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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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Le 06/12/05 3

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

DS LMW 2002-2003

Le 06/12/05 4

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 ?

DS LMW 2002-2003

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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.

DS LMW 2002-2003

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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

DS LMW 2002-2003

Le 06/12/05 7

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)

DS LMW 2002-2003

Le 06/12/05 8

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

DS LMW 2002-2003

Le 06/12/05 9

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) ?

DS LMW 2002-2003

Le 06/12/05 10

Département Télécommunications, Services & Usages

DS de LMW 4TC Le Mardi 4 février 2003

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 ?

DS LMW 2002-2003

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A

B

C1

2

4

3 5

6

7

8

A

B

C1

2

4

3 5

6

7

8