Architectures des R - Pages Perso

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Supports physiques
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10Base5 ou thick Ethernet (épais) câble coaxial
o 10 pour le débit (Mb/s), Base pour signal en bande de base et 5 pour la
taille max. du segment (x100m)
10Base2 ou thin Ethernet (fin) câble coaxial
10Base-T : paire torsadée non blindée (UTP)
o 100m minimum, catégories : 3, 5 les plus fréquentes
10Base-F ou fibre optique
o 2 km entre répéteurs, immunité électro-magnétique
o Supporte facilement l'augmentation de débit
Fast Ethernet (100 Mb/s)
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1995. Ethernet 100 Mb/s normalisé IEEE 802.3u
Supports normalisés IEEE 100Base-T
o 100Base-X, normes issues de FDDI
ƒ 100Base-TX (2 paires torsadées Cat. 5)
ƒ 100Base-FX (fibre optique)
o Autres normes dédiées à la « vieille » paire cuivrée
ƒ 100Base-T4 (4 paires torsadées Cat. 3)
ƒ 100Base-T2 (2 paires torsadées Cat. 3)
MII, autonégociation 10/100 Mb/s, 4B/5B
Gigabit Ethernet
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1998 : Standardisation IEEE 802.3z
o 1000 Mb/s = 1 Gb/s : Naissance d'Ethernet Gigabit
Supports et codages inspirés de Fibre Channel
o 1000Base-X
ƒ 1000Base-LX (paire de fibres grande longueur d'onde)
ƒ 1000Base-SX (paire de fibres longueur d'onde courte)
ƒ 1000Base-CX (2 paires de câble cuivré 150 Ohm)
o 1000Base-T (IEEE 803.2ab 1999) 4 paires UTP Cat 5
GMII, autonégociation full/half-duplex, 8B/10B
Ethernet / IEEE 802.3 principes et fonctionnement à 10 Mégabits par seconde
Les supports à 10Mb/s
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Câble coaxial
o 10Base5
o 10Base2
Paire torsadée non blindée
o 10Base-T
Fibre optique
o 10Base-F
10Base-T
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Ethernet « à paire torsadée »
o Paire torsadée non blindée (Unshield Twisted Pair)
ƒ 4 paires polarisées (1 fil I, 1 fil J)
ƒ 100 mètres par segment
ƒ
ƒ
Supporte le mode optionnel de fonctionnement full duplex
Impédance 100 ohms
o Tolopogie en étoile (répéteur)
o Transceiver le + souvent intégré à la carte Ethernet
o Connectique type RJ45 (8 broches)
Câblage croisé
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Pour relier deux machines entre elles, il faut donc inverser les connexions des
fils aux broches de la prise entre les deux extrémités (MDI-X)
o La broche d'émission doit être reliée à une broche de réception (et vice
versa)
10Base-F (Fibre optique)
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FOIRL Fiber Optic InterRepeater Link (original)
o Seulement entre 2 répéteurs (ancien), 1000m max.
10Base-F (nouveau) 3 types de segments:
o 10Base-FL (Fiber Link) liaison optique (2km)
o 10Base-FB (Fiber Backbone) inter répéteurs
o 10Base-FP (Fiber Passive) segment optique passif
ƒ Peut connecter jusqu'à 33 machines en étoile
Codage Manchester avec lumière (LED ou laser)
o allumée (1) ou éteinte (0)
Objectif du TD : Choix d’une ligne de transmission et d’un débit en fonction du pris
d’achat et du prix su chaque année. ?
MRT : méthode de raisonnement Tactique
Chien – FO(Gbps) – T*RTC (300 bps) – Numéris (64 Kbps)
[Coût = Investissement + (12mois x Exploitation mensuelle)]
chien :
I = achat +formation +nourriture = 5000+15000+18250=38250F
E = 50Fx30J = 1500 F/mois = 18250 F/an (265 Jour)
P1 = 38250 + 1500xmois
55 trajets par jour, 15J/mois => 825 trajets pour 55x1,5=82,5 Mo/mois = 10 Gb/mois
4J pour faire 200 km ; 8 J pour 1 AR, =>3 trajets/mois=>3x1,5=4,5Mo=35Mb/mois
pour 900m =>10,4 Gb
pour 200 km =>47,2 Mb
pour 1000 km => 9,44 Mb
F.O.
I = 150 F/L
E = 0,01 F xL/mois
P2 = 150L+0,01xLxmois
2592000xGb>2000Tb/mois
RTC
I = 2000F raccordement
E = 500 F/mois location + (Qx0,01/mois)/300
P3 = 2000+(500+Qx0.01/300)xmois
Pour 900 m =>2592000x300=777,6Mb
Pour 200 km à 1000 km =>Qmax
Numéris
I = 2000 F raccordement
E = 3000 F/mois
P4 = 2000+3000xmois
900m =>166Gb
200 Km à1000 km =>166 Gb
Conclusion
Pour 900 m et 10 Mb, on peut enlever le chien et Numéris
Pour 10 Mb on choisit RTC, la FCO et rentable après 13,5 ans d’exploitation
Pour plus de 100 Mb, on supprime RTC, la FO reste cher : 135 000 F ce qui est peut
probable pour une PME
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