Ce cours vidéo de 46 jours a été mis à jour en 2018 et contient 49 leçons vidéo d'une durée de 17 à 65 minutes.

Bienvenue, je suis votre professeur Imran Rafai, nous allons commencer aujourd'hui notre série de conférences sur le thème "Les bases du réseau". Ce cours vidéo est idéal non seulement pour ceux qui vont passer des examens pour un spécialiste de réseau Cisco certifié, mais aussi pour ceux qui sont intéressés par les réseaux ou qui souhaitent commencer une carrière en réseau. Le certificat CCNA est une chose très précieuse, et j'invite tous ceux qui visent l'excellence dans ce domaine à recevoir ce certificat, car il est d'une grande importance pour évaluer votre professionnalisme. Avant de continuer, je vous demanderai de vous concentrer sur les 3 premiers jours de formation, car ces jours-ci je couvrirai les concepts fondamentaux qui deviendront la base de votre carrière en réseau et vous seront utiles, peut-être même après 20 ans.
N'hésitez pas à me poser des questions, à m'écrire directement via le formulaire de contact sur le site
www.nwking.org ou à consulter mes pages sur les réseaux sociaux:
www.twitter.com/imranrafaiwww.linkedin.com/in/imranrafaiwww.facebook.com/imran.rafaiCommençons donc par la question la plus simple - qu'est-ce qu'un réseau. Lorsque je pose cette question à mes élèves, j'obtiens le plus souvent des réponses telles que: «Le réseau est Facebook, Twitter, Picasa, etc.», c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur les icônes de cette diapositive.

Mais le réseau social n'est pas le réseau dont nous allons nous renseigner, et non celui dont je vais parler. Ce qui nous intéresse, c'est le réseau entre ordinateurs, base d'applications telles que Twitter et Facebook, car tous les réseaux sont construits sur le même principe.

Nous étudierons un tel réseau, comme le montre la diapositive, et si à la fin de cette leçon il nous reste du temps, alors nous parlerons un peu des applications utilisées ici. Lorsque j'ai créé cette diapositive, j'ai pensé comment, sans utiliser beaucoup de termes techniques, expliquer le concept de réseau aux étudiants qui vont simplement étudier l'industrie du réseau.
Je ne peux pas dire de cette façon: "cette chose est associée à cette chose ou à cette chose." J'ai pensé que j'avais besoin d'un meilleur moyen d'expliquer le concept du réseau et je me suis souvenu de l'histoire que mon professeur m'a racontée lorsque j'ai étudié le réseau. Il s'agissait de savoir comment dans les temps anciens les rois échangeaient des messages. Ils ont remis un message au messager, qui a roulé le long des routes et des chemins, puis a passé la porte de la ville, est entré dans les chambres d'un autre roi et lui a remis ce message. Si nous faisons une analogie avec un réseau informatique, alors un message est une donnée qui peut être n'importe quoi: un fichier .doc ou .excel de MS Word, une image, une vidéo. Les routes sur lesquelles le messager a voyagé sont des réseaux informatiques. Bien sûr, un réseau informatique est beaucoup plus intéressant qu'une simple route goudronnée, mais nous pouvons conclure que la raison de l'invention du réseau informatique était la nécessité d'établir des connexions entre les ordinateurs.
Sur cette image, vous voyez les ordinateurs Windows, Linux et iMac, ordinateur portable, téléphone mobile, tablette, Pocket PC. En haut à droite, vous voyez un serveur Web, un serveur de base de données, un serveur de fichiers. Malgré le fait que tous ces appareils fonctionnent sous différents systèmes d'exploitation, ils communiquent entre eux sans aucun problème. C'est la magie d'un réseau informatique qui fonctionne sur une norme mondiale appelée OSI Network Model. Cette norme définit clairement que toute personne qui fabrique des appareils informatiques doit assurer son interaction les uns avec les autres dans une seule langue de communication réseau.
Examinons de plus près le fonctionnement d'Internet. Dans cet entrepôt, vous voyez le modèle de réseau principal, ce sont 2 ordinateurs connectés par câble.

Dans ce cas, nous avons un câble réseau Cat 5, vous voyez à quoi il ressemble dans la section. Ces câbles sont disponibles en différentes couleurs - bleu, rouge ou autre. Sous la gaine de protection, 8 fils fins sont connectés à un connecteur de type RJ45. À l'arrière de votre ordinateur, si nous parlons de l'unité centrale PC, il y a une prise pour connecter ce câble, qui se trouve sur la carte réseau. Ainsi, deux ordinateurs peuvent communiquer entre eux, et un tel réseau central est appelé réseau Ethernet. Je vais essayer d'écrire ce mot sur l'écran avec la souris, je réussis vraiment, peut-être que dans la prochaine vidéo j'achèterai un stylet pour écrire avec une écriture plus lisible. Ainsi, en connectant 2 ordinateurs avec ce câble, vous obtiendrez un réseau très simple, mais que faire si vous avez plus de deux ordinateurs, disons 5? Dans ce cas, vous aurez probablement besoin de plus de cartes réseau qu'un ordinateur ordinaire n'en a habituellement.

Dans ce cas, tous les ordinateurs communiquent entre eux via un périphérique réseau - un commutateur ou un concentrateur. Le commutateur et le concentrateur sont des appareils complètement différents, ils ont des fonctions différentes, nous les considérerons dans les didacticiels vidéo suivants. Pour l'instant, il vous suffit de savoir que grâce à un tel périphérique réseau, dans ce cas, ces commutateurs, les ordinateurs peuvent communiquer entre eux.
Le gars de gauche a un document qu'il veut envoyer sur le réseau au gars de droite. Pour cela, il lui suffit d'envoyer un document via son adresse IP. Vous demandez, qu'est-ce qu'une adresse IP? Une adresse IP est ce qui permet aux ordinateurs de se reconnaître sur le réseau. Nous parlerons de ces adresses dans les didacticiels vidéo suivants. Pour l'instant, rappelez-vous simplement qu'il s'agit d'identifiants informatiques.
Une autre raison importante pour laquelle les gens utilisent les réseaux informatiques est d'utiliser des périphériques tels que cette imprimante. Supposons qu'il s'agisse d'une imprimante ou d'un scanner très coûteux que l'entreprise a acquis, et si nous n'avons pas de réseau commun, il ne peut être connecté directement qu'à un seul ordinateur. Supposons que cet utilisateur n'imprime pas plus d'une page par jour et que tous les autres utilisateurs de cette société impriment jusqu'à 2 pages par jour. Ensuite, l'entreprise sera obligée d'acheter des imprimantes personnelles pour chaque utilisateur et leur utilisation sera minimale. Par conséquent, l'entreprise investit de l'argent dans une infrastructure réseau qui vous permet de n'avoir qu'une seule imprimante coûteuse et de haute qualité pour tous les employés connectés au réseau, économise ainsi de l'argent et tire le meilleur parti de votre budget pour l'industrie informatique.
Telle est l'exigence de base pour les réseaux informatiques et la principale raison de leur utilisation.
Ainsi, un réseau informatique dans un bureau, ou même dans une pièce, mais généralement c'est un réseau dans une entreprise, s'appelle LAN - un réseau local. Il s'agit d'un tel réseau, qui est situé dans une zone géographique. Supposons que votre entreprise possède deux bureaux à New York et à Boston.

Pour les connecter, vous créez un réseau entre les deux bureaux de votre entreprise. Bien sûr, si vous avez beaucoup d'argent et que vous avez reçu l'autorisation des autorités, vous pouvez connecter indépendamment ces bureaux par câble, en les plaçant sous terre de New York à Boston. Mais la plupart des entreprises n'ont ni ce genre d'argent ni le désir de le dépenser de cette façon, donc la meilleure façon de le faire est de connecter les deux bureaux à un fournisseur d'accès Internet local ou à un fournisseur de services Internet. Les FAI ont déjà des réseaux assez puissants avec une large bande passante entre eux, donc vos données du bureau de New York transitent par le réseau vers le FAI local, puis elles sont envoyées au fournisseur de Boston et de là, elles arrivent à votre bureau de Boston. Par conséquent, l'ordinateur du bureau de New York est entièrement libre de se connecter à l'ordinateur du bureau de Boston à l'aide du FAI.
Ainsi, un large réseau est créé, par le mot «large» je veux dire une zone géographique d'une grande superficie, reliant de nombreux réseaux locaux. Il peut être distribué dans tout le pays, il peut être organisé dans différentes villes du même pays ou dans différents pays. En fait, tout cela est LAN.
Comment ça marche, comment connectez-vous un ordinateur à votre FAI? Habituellement, vous avez une petite prise murale, à laquelle un câble est connecté à partir de votre carte réseau, et d'autre part, un interrupteur de votre entreprise y est connecté. Un câble souterrain est acheminé de cette prise vers votre FAI, et le même câble souterrain est acheminé entre les bureaux des FAI à New York et Boston. À Boston, un schéma similaire se répète: un câble Internet souterrain du bureau du FAI entre dans le bureau de l'entreprise et se connecte à la prise où le routeur est connecté aux ordinateurs de bureau connectés.

C'est ainsi que le LAN fonctionne. Internet utilise également le FAI, car Internet n'est rien d'autre qu'un réseau LAN très étendu qui couvre le monde entier, dans lequel il existe de nombreuses ressources publiques. Google affirme que "Internet est un réseau informatique mondial qui fournit une variété d'outils d'information et de communication, qui consiste en des réseaux interconnectés utilisant des protocoles de communication normalisés".

Voici une longue définition. Ainsi, Internet est une association de nombreux réseaux locaux. Vous avez un LAN ici, ici et ici, et ils sont tous connectés les uns aux autres. Les réseaux américains sont connectés aux réseaux européens, africains, en Asie, en Inde, ils sont tous connectés les uns aux autres - c'est ce qu'est Internet. Si quelqu'un de l'Inde veut contacter New York, les données iront de cette façon, et si la connexion entre l'Europe et les États-Unis est interrompue, les données suivront un itinéraire plus long à travers l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ainsi, Internet est un grand nombre de réseaux locaux mutuellement connectés.
Parlons des applications que j'ai déjà mentionnées. Il existe de nombreuses applications Internet et nous utilisons tous des applications telles que Skype, eBay, CNN, YouTube.

Cette figure montre une très faible proportion d'applications Internet, vous en connaissez un nombre beaucoup plus important. Considérez par exemple le fonctionnement de YouTube, qui appartient à Google.
Quelque part sur Internet, Google a organisé un serveur public accessible à tous, donc si je veux regarder une vidéo sur YouTube, je vais dans mon navigateur Web et j'imprime
www.youtube.com/watch . Le processus qui se déroule en arrière-plan est beaucoup plus compliqué, mais nous allons essayer de le simplifier et de montrer comment cela fonctionne dans les didacticiels vidéo suivants.
Supposons que lorsque quelqu'un tape youtube.com et appuie sur «Entrée», l'ordinateur envoie une demande HTTP au serveur public YouTube. Lorsque le serveur reçoit cette demande, il pense: "excellent, c'est une demande HTTP, donc je renvoie le fichier HTML." Il crée un fichier HTML et me le renvoie. Mon navigateur accepte ce fichier et dit: «Je sais ce qu'est ce fichier HTML et je sais comment le traiter pour afficher une vidéo de YouTube.» De la même manière, cela se produit avec eBay, CNN, Skype. Voici comment fonctionne Internet: il existe un serveur public sur lequel il y a des fichiers que votre ordinateur demande, et ces fichiers vous sont envoyés en réponse à la demande. C'est ainsi qu'Internet contribue à la mondialisation du monde de l'information.
Avant de discuter d'Internet, considérez sa propriété la plus importante - la vitesse. Discutons de la différence entre un bit et un octet. Un bit est la plus petite information qu'un ordinateur comprend, il peut être 0 ou 1. L'octet est une unité d'information composée de 8 bits.

Ainsi, un octet peut ressembler, par exemple, à ceci: 1 1 0 1 1 1 0 1. Les gens se confondent souvent dans ces unités, alors rappelez-vous: les données sont toujours mesurées en octets. Quand je dis que j'ai 1 Go de RAM, cela signifie 1 gigaoctet de RAM, mais quand je parle de la vitesse que j'ai 10 Mbps, cela signifie que je transfère 10 mégabits par seconde. Ainsi, les données sont mesurées en octets et le débit de données en bits par seconde. Si vous confondez ces deux concepts, ce ne sera pas facile pour vous. Si je dis «octets par seconde», cela signifie «8 bits par seconde». N'oubliez donc pas que la vitesse est toujours indiquée par une petite lettre b - c'est un peu, et la taille - par une majuscule B, c'est un octet. Un kilobit = 1024 bits, tout comme 1 kilo-octet = 1024 octets.
Prenons un exemple. Combien de temps un fichier de 128 Ko sera-t-il transmis sur un réseau à une vitesse de 1 Mb / s? Nous traduisons la taille du fichier d'octets en bits: 128 x 8 kilobits = 1024 kilobits, ou 1 mégabit. Ainsi, à une vitesse de connexion donnée, le temps de transfert d'un fichier de cette taille ne prendra pas plus d'une seconde.
Si vous apprenez la différence entre les bits et les octets, il vous sera très facile de comprendre le contenu des didacticiels vidéo restants. Si nous parlons de vitesse, nous devons mentionner trois autres facteurs importants qui ralentissent la vitesse. Tous ces facteurs sont toujours interconnectés. Lorsque vous connectez le câble du routeur à votre ordinateur, il signale qu'il est connecté au réseau à une vitesse de 100 Mb / s. Aujourd'hui, c'est la vitesse maximale qu'une carte réseau LAN peut fournir. Mais n'oubliez pas que la vitesse dont nous parlons est la vitesse entre votre ordinateur et le routeur. Votre connexion Internet peut avoir une vitesse de 1 Mbps, donc si vous essayez de vous connecter à Internet à une vitesse de 100 mégaoctets, cela ne fonctionnera pas pour vous, car Internet ne peut transférer que 1 mégaoctet. Supposons que vous souhaitiez transférer un fichier de votre bureau à Bangalore vers un bureau à New York. Ainsi, votre fichier via le routeur passerelle arrive à une vitesse de 1 mégabit / s chez le fournisseur d'accès Internet de Bangalore. Un fournisseur à Bangaolra est connecté à un fournisseur à Mumbai avec une ligne de communication à haut débit capable de fournir une vitesse de 100 Mb / s.

La vitesse entre le FAI à Mumbai et le FAI à Dubaï est plus lente, car il y a une ligne entre eux qui ne fournit que 10 Mbit / s, mais entre Dubaï et Le Caire, il y a encore une connexion à haute vitesse de 100 Mbit / s. Plus loin entre Le Caire et Madrid, il peut aussi y avoir Internet haut débit, puis la vitesse baisse et ainsi de suite. C'est ce qui se passe sur Internet, qui est un tas de routeurs avec différents débits de données. Même si j'ai une connexion haut débit de 100 Mbps à Bangalore, la vitesse de transmission entre Bangalore et les bureaux de New York sera déterminée par la vitesse de connexion minimale sur la ligne de communication, dans ce cas la vitesse entre IPS à New York et l'ordinateur à New York bureau, soit 1 Mbps.
C'est ainsi que fonctionne la vitesse Internet. Bien sûr, la connexion entre Bangalore et New York ne se fait pas vraiment à Mumbai, Dubaï et Le Caire, j'ai donné ces villes à titre d'exemple, et la véritable façon de transférer des données peut être différente. Mais en général, les paquets de données sont déplacés de cette façon d'un endroit à un autre. Ainsi, la vitesse dépend de nombreux facteurs, y compris la vitesse sur différentes sections de l'itinéraire du réseau. Ainsi, le deuxième facteur critique est les retards. Supposons que nous ayons un autre bureau à Boston, je le positionnerai à droite du bureau de New York. Lors de l'envoi de données de New York à Boston, ils passent par moins de nœuds et, par conséquent, cela atteindra l'objectif beaucoup plus rapidement. La conclusion suit: si la distance entre les deux appareils est grande, vous pouvez rencontrer des retards de communication.
Par conséquent, si vous accédez à google.com ou youtube.com depuis Singapour, le réseau ne vous dirigera pas vers un serveur Google aux États-Unis, mais vers le serveur le plus proche de vous, peut-être vers le serveur IPS à Singapour lui-même, tandis que le délai sera insignifiant. Mais si la connexion entre Le Caire et Dubaï est rompue, vous devrez faire un détour plus long de New York à Bangalore, éventuellement en passant par la Russie, la Chine et l'Inde. Il s'agit d'un processus très long, et ici un troisième facteur se pose - l'accessibilité, c'est-à-dire la disponibilité des ressources nécessaires au fonctionnement d'Internet.

La disponibilité signifie que toutes les communications entre les serveurs doivent être opérationnelles.
Une autre chose dont nous allons discuter dans ce didacticiel vidéo est la topologie du réseau. Il existe trois types fondamentaux de topologie: «étoile», «anneau» et «bus».

"Star" est l'un des plus anciens schémas de connexion informatique existant à ce jour. Ici, tous les ordinateurs ou appareils sont connectés au commutateur central. Si l'un des ordinateurs perd la connexion avec le commutateur, cela n'affectera pas la connexion des autres ordinateurs, mais cet ordinateur perdra complètement la connexion avec le réseau.
Dans le «ring», chaque ordinateur est connecté à un autre et si la connexion dans la zone entre deux ordinateurs voisins est interrompue, ils peuvent toujours communiquer entre eux via l'ordinateur suivant.

Dans le «bus», chaque ordinateur est également connecté individuellement au réseau à l'aide de son propre petit périphérique réseau. Ainsi, si une partie du réseau tombe en panne, les ordinateurs situés à proximité pourront communiquer entre eux, mais perdront le contact avec les ordinateurs du segment de réseau situé derrière la partie endommagée.

Voyons comment cela est mis en œuvre dans le monde moderne, revenant à la première diapositive avec une image du réseau. Comme vous pouvez le voir, le commutateur et les trois ordinateurs les plus proches sont connectés au réseau de topologie en étoile commun, et les serveurs situés dans le coin supérieur droit sont également connectés au commutateur. De la même manière, les appareils mobiles sont connectés à un point d'accès WiFi. «», , , . , , .

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