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Etude et mise en place d'un service voip dans un réseau universitaire cas de backbone de l'université de Kinshasa


par Fipa BUKUSU UKIFIMPA
Université de Kinshasa - Licence 2014
  

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I.4. La topologie du réseau

La topologie du réseau décrit la manière dont les éléments du réseau sont disposés les uns par rapport aux autres. Celle-ci est habituellement décomposée en topologie physique et topologie logique.

I.4.1. Topologie physique

La topologie physique d'un réseau décrit la configuration spatiale ainsi que l'organisation des connexions physiques entre les différents éléments du réseau.

On distingue:

I.4.1.1. Topologie en bus

La topologie en bus est l'organisation la plus simple de réseau. En effet, dans une telle topologie, tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câble. Le mot <<bus>> désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau. Une trame envoyée par l'ordinateur A prend le bus et part en direction des deux arrêts terminus de la ligne. Une copie de la trame descend à chaque arrêt de bus, les ordinateurs à qui la trame n'est pas destinée l'ignorant. Si la trame arrive à l'arrêt terminal, celle-ci est supprimée.

La figure ci-dessous représente la topologie en bus.

Figure 10.Topologie en bus

Cette topologie a pour avantage d'être facile à mettre en oeuvre et de posséder un fonctionnement simple. En revanche, elle est extrêmement vulnérable étant donné que si l'une des connexions est défectueuse, l'ensemble du réseau est affecté. En outre, deux trames expédiées simultanément par deux ordinateurs différents peuvent entrer en collision et être supprimées, les ordinateurs les ayant expédiées devant les réexpédier. Dès lors, plus il y a d'ordinateurs connectés et donc de trafic, plus le nombre de collisions augmente, ralentissant par conséquent la vitesse du trafic.

Cette topologie adopte les règles de communication basées sur la norme C.S.M.A/C.D. Quand un ordinateur décide de transmettre un paquet d'information, il écoute sur le bus. Si le bus est déjà utilisé, il attend qu'il devienne disponible ; en revanche, s'il est libre, l'ordinateur transmet immédiatement.

Si deux ou plusieurs stations de travail transmettent simultanément sur le bus, qui leur paraissait disponible, il y a collision. Toutes les stations victimes d'une collision arrêtent immédiatement de transmettre, observent un délai d'attente de durée aléatoire et renouvellement leur tentative de transmission ultérieurement.

Caractéristiques générales:

Ø La gestion de l'accès à la voie est faite par plusieurs mécanismes - un des plus utilisés est l'accès multiple avec écoute de la porteuse et détection des collisions (Carrier Sense Multiple Access with Collision Détection - CSMA/CD), dont l'algorithme général est: Ecouter avant de parler;

Ø Chaque ordinateur avant de commencer à transmettre doit «écouter» la voie pendant un délai de temps défini, pour s'assurer que la voie est libre - il n'y a pas d'autres émissions pendant ce temps;

Ø En cas de voie libre, la transmission commence en surveillant toujours pour l'apparition de conflit;

Ø En cas de conflit, toutes les stations produisant la collision cessent de transmettre et ne peuvent recommencer qu'après une période de temps aléatoire.

Les avantages de ce réseau:

Ø Coût faible;

Ø Facilité de mise en place et fonctionnement simple;

Ø La panne d'une machine ne cause pas une panne du réseau entier.

Les inconvénients:

Ø S'il y a une rupture du bus, la totalité du réseau tombe en panne;

Ø Le signal n'est jamais régénéré, ce qui limite la longueur maximale du câble;

Ø Les connexions de type multipoint ne permettent pas l'utilisation de câbles optiques.

I.4.1.2. Topologie en étoile 

Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central qui est le plus souvent un concentrateur (hub en anglais) ou un commutateur (Switch en anglais). Il s'agit d'une boite comprenant un certain nombre de jonctions auxquelles il est possible de raccorder les câbles réseaux en provenance des ordinateurs. Celui-ci a pour rôle d'assurer la communication entre les différentes jonctions. La plupart des réseaux actuels sont fondés sur une variante ou une autre de cette topologie.

La figure ci-dessous représente topologie en étoile.

Figure 11.Topologie en étoile

Contrairement aux réseaux construits sur une topologie en bus, les réseaux suivant une topologie en étoile sont beaucoup moins vulnérables car une des connexions peut être débranchée sans paralyser le reste du réseau. Le point névralgique de ce réseau est le concentrateur, car sans lui plus aucune communication entre les ordinateurs du réseau n'est pas possible. En revanche, un réseau à topologie en étoile est plus onéreux qu'un réseau à topologie en bus car un matériel supplémentaire est nécessaire : le concentrateur.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand