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Bienvenue sur le Routage IP

Les protocoles de routage IP

Rappel structure de l'@ IP
         
Les ordinateurs voient les adresses IP sous la forme de nombres de 32 bits ou quatre octets de huit bits chacun.
Chaque octet en format décimal va de 0 à 255 et peut être représenté par huit bits dans le format binaire.

Adresse IP binaire

Adresse IP décimale

11000000

10101000

00000000

00000001

192.168.0.1

Tableau de correspondance

Octet binaire

Valeur binaire de l’octet

Valeur décimale de l’octet

00000000

0

0

10000000

128

128

11000000

128+64

192

11100000

128+64+32

224

11110000

128+64+32+16

240

11111000

128+64+32+16+8

248

11111100

128+64+32+16+8+4

252

11111110

128+64+32+16+8+4+2

254

11111111

128+64+32+16+8+4+2+1

255

Principales classes d’adresse

Classe d’adresse

Bits de poids fort 1er octet

1er plage décimale

Nbre de réseaux

Nbre de machines

Classe A

0

1-126         .x.y.z

126

16 777 214

Classe B

10

128-191     .x.y.z

16 384

65 534

Classe C

110

192-223     .x.y.z

2 097 152

254

Dans une adresse de classe A, le premier octet représente l’identificateur de réseau.
Dans une adresse de classe B, les deux premiers octets sont utilisés pour l’ID de réseau.
Dans une adresse de classe C, les trois premiers octets sont utilisés pour l’ID de réseau.

Masques de sous-réseaux

Une adresse IP sans son masque de sous-réseau ne correspond à rien.

Le masque de sous-réseau est une adresse de 32 bits qui indique combien de bits, dans une adresse, sont utilisés pour l’identificateur de réseau.

Classe d’adresse

Adresse IP décimale

Adresse IP binaire

Classe A

255.0.0.0 ou /8

11111111

00000000

00000000

00000000

Classe B

255.255.0.0 ou /16

11111111

11111111

00000000

00000000

Classe C

255.255.255.0 ou /24

11111111

11111111

11111111

00000000

L'adressage IP : RFC 1918
Ce sont des adresses réservées pour les réseaux privés, elles ne sont pas routables sur l'Internet

Classe d’adresse

Adresse IP RFC 1918

Classe A :

10.0.0.0  à  10.255.255.255

Classe B :

172.16.0.0  à  172.31.255.255

Classe C :

192.168.0.0  à  192.168.255.255

 
 

Routage IP

 
  
De la ville de Paris
 à la ville de Perpignan

Exemple d'itinéraire

 


 
Mr Schtroumpf
10 Av de l'Europe
Paris (75, France)
Sortir de Paris
 
 
Rejoindre l'A6 en suivant le panneau

 
A6
Evry
 
Continuer sur l'A10 en suivant le panneau
Ticket de péage

 
A10
Orleans
 
Péage
Rejoindre l'A71 en suivant le panneau

 
A71
Clermont-Ferrand
 
Rejoindre l'A75
Péage Viaduc de Millau
Continuer sur l'A75 en direction de
A75
Montpellier
 
Radar :
Prendre la N9 en direction de
N9
Pézenas
Arriver à un rond-point suivre le panneau
   
D13
Béziers
Ticket de péage
Prendre l'A9 en suivant le panneau

 
A9
Béziers
 
Péage
 
Prendre la sortie 41 en suivant le panneau
   
N9
Perpignan
Canet
Le Barcares
Entrer dans Perpignan
 



 
Mr Schtroumpf
10 Av de l'Europe
Perpignan (66, France)
  
Du LAN de Paris
au LAN de Perpignan

Exemple de routage

   

LAN de Paris

(192.168.0.0 / 16)

Translation d'@ (NAT)

@IP Publique (source)

Sortir sur l'interface WAN du routeur de Paris
   
  Prendre la liaison WAN vers l'@ IP du prochain équipement
     
 
R1
 
  Regarder dans la table de routage et prendre le meilleur chemin
  qui permettra d'atteindre la destination finale
  Sortie R1 vers l'@ IP du routeur R2
     
 
R2
 
  Regarder dans la table de routage et prendre le meilleur chemin
  qui permettra d'atteindre la destination finale
   R2 vers l'@ IP de R3 
 
R3
 
  Regarder dans la table de routage et prendre le meilleur chemin
  qui permettra d'atteindre la destination finale
  R3 vers l'@ IP de R4 
 
R4
 
  Regarder dans la table de routage et prendre le meilleur chemin
  qui permettra d'atteindre la destination finale
  R4 vers l'@ IP de R5 
 
R5
 
  Regarder dans la table de routage et prendre le meilleur chemin
  qui permettra d'atteindre la destination finale
  R5 vers l'@ IP de R6 
 
R6
 
  Regarder dans la table de routage et prendre le meilleur chemin
  qui permettra d'atteindre la destination finale
  R6 vers l'@ IP de R7 
 
R7
 
Sortir de R7 vers l'accès WAN du routeur de Perpignan
   

@IP Publique (destination)
Translation d'@ (NAT)

LAN de Perpignan

 (192.168.0.0 / 16)

 

 

Le routage désigne le processus par lequel des données transmises par un ordinateur d’un réseau sont acheminées vers leur destinataire, à savoir une machine d’un autre réseau.
Sur un réseau, le rôle des routeurs se limite à analyser les paquets qu’ils reçoivent, puis à les acheminer à destination ou à informer l’expéditeur que le destinataire est inconnu et inaccessible.
Un routeur achemine ou relaie des paquets en fonction d’itinéraires définis dans sa table de routage. Une table de routage est une base de données qui établit une corrélation entre les adresses IP d’un segment de réseau et l’adresse IP des interfaces du routeur.

Routage statique
Les tables de routage statiques doivent être maintenues et mises à jour manuellement.

Routage dynamique
Une table de routage dynamique est bâtie et maintenue automatiquement par le protocole de routage.

Routage statique

Routage dynamique

Les routeurs ne partagent pas de données

Les routeurs partagent des données

La table est maintenue manuellement

La table est maintenue automatiquement

Exige un protocole de routage

Pour petits réseaux simples

Pour réseaux étendus et complexes

Sur les réseaux complexes, la configuration et la construction des tables de routage sont pris en charge automatiquement par le protocole de routage.
Les principaux protocoles de routages dynamiques sont :

RIP v1 : Routing Information Protocol version 1
RIP v2 : Routing Information Protocol version 2
IGRP : Interior Gateway Routing Protocol
EIGRP : Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
OSPF : Open Shortest Path First
ISIS : Intermediate System to Intermediate System
BGP : Border Gateway Protocol

Dans un routeur, différents protocoles de routage peuvent être implémenter. le choix d'un protocole de routage par rapport à un autre se fait selon plusieurs critères dont la distance administrative.

Protocole de routage

Distance administrative
 par ordre de préférence

Interface connectée 0
Route statique 1
EIGRP summary route 5
eBGP 20
internal EIGRP 90
IGRP 100
OSPF 110
IS-IS 115
RIP v1 et v2 120
external EIGRP 170
iBGP 200

Deux types de propagation des tables dans le réseau

Le protocole de routage à vecteurs de distance (Distance vector)

RIP ; IGRP ; EIGRP

Le routeur tient à jour dans sa table de routage une liste de toutes les routes connues et diffuse périodiquement à leur voisin (toutes les 30 secondes) le contenu de cette table.
Le calcule de la table du routeur se fait en fonction de la table reçue du voisin.

Le protocole de routage à état de liaison (Link state)

OSPF ; IS-IS
EIGRP
(hybride : distance de vecteur avancé avec quelques caractéristiques de l’état de lien)

                          Protocole plus complexe mais moins bavard qui gère trois objets :

1) Data base de la liste des voisins
2) Base topologique
3) Table de routage

Basé sur l’algorithme de Dijkstra, chaque routeur calcule une carte interne représentant la topologie de la totalité du réseau (routeurs et réseaux connectés).
Lorsque qu’il y a modification d’état (up, down), le routeur informe la totalité du réseau de l’état de ses propres liens.
Les tables de routage sont calculées sur la base des messages d’état de liaison.
Un rafraîchissement de la table s’effectue périodiquement (toutes les 30 minutes)

Caractéristiques

RIPv1

RIPv2

IGRP

EIGRP

IS-IS

OSPF

Vecteur de distance

o

o

o

o

   

Etat de liaison

       

o

o

             

Classful

o

 

o

     

Classless

 

o

 

o

o

o

Supporte VLSM

 

o

 

o

o

o

             
             
             

Propriétaire Cisco

  

  

o

o

  

 

Temps de convergence

Lent

Lent

Lent

+Rapide

Rapide

Rapide

 

Gamme de routeurs Cisco


Calculette pour définir les adresses réseau


Cours réseau