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 Le réseau wifi #
Réaliser par:
Baghouli takwa Tayechi abir Mejri emna
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 # Sommaire:
Définition wifi et la norme 802.11
Caractéristique de base de wifi
Format de la trame 802.11 et son mode opératoire
Le principe de l’algorithme CSMA/CA
Les techniques PCF et DCF
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 C’est quoi le wifi? Le terme Wifi (pour Wireless Fidelity), largement démocratisé aujourd'hui, correspond à un ensemble de protocoles de communication sans fil (par onde radio) régis par les normes du groupe IEEE 802.11. Un réseau Wifi permet la transmission de données sans fil entre les appareils d'un réseau informatique (ordinateur, routeur ou box Internet...). Le réseau Wifi a beaucoup évolué et propose aujourd'hui 2 normes largement répandues au sein des périphériques réseau sans fil : Le Wifi 802.11g, qui utilise la bande de fréquence radio de 2,4 GHz, et qui affiche un débit théorique de 54 Mb/s, 25 Mb/s en pratique Le Wifi 802.11n : évolution de la version 802.11g, pouvant utiliser les fréquences de 2,4 ou 5 GHz, et capable d'atteindre théoriquement un débit de 300 Mb/s grâce notamment à la technologie MiMo (Multiple-Input Multiple-Output) qui peut transmettre plusieurs signaux grâce à l'utilisation de plusieurs antennes.
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 Quelle sont les caractéristique de base de wifi? Grace aux normes wifi il est possible de créer des réseaux locaux sans fil a haut débit, en pratique le wifi permet de relier des ordinateur portable des machines de bureau, des assistants personnels .
La portée atteint plusieurs dizaines de mètre en intérieur( entre 20 et 50 de mètre).
Le wifi connecter a internet dans une zone a forte concentration d’utilisateur
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 Quel est le format de trame 802.11 et son mode? Le standard 802.11 définit le format des trames échangées. Chaque trame est constituée d'un en-tête (appelé MAC header, d'une longueur de 30 octets), d'un corps et d'un FCS(Frame Séquence Check) permettant la correction d’erreur.

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 FC (Frame Control, en français contrôle de trame) : ce champ de deux octetsest constitué des informations suivantes : Version de protocole(2bits) Type(2bits) Sous-type(4bits) To ds(1bits) From ds(1bits) More frag(1bits) Retry(1bits) Power mgt(1bits) More data(1bits) Wep(1bits) Order(1bits) Durée / ID : Ce champ indique la durée d'utilisation du canal de transmission. Champs adresses : une trame peut contenir jusqu’a 3 adresses en plus de l’adresse de 48 bits. Contrôle de séquence : ce champ permet de distinguer les divers fragments d'une même trame. Il est composé de deux sous-champs permettant de réordonner les fragments : Le numéro de fragment Le numéro de séquence

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 Son mode opératoire
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 Le standard 802.11 définit deux modes opératoires : Le mode infrastructure dans lequel les clients sans fils sont connectés à un point d'accès. Il s'agit généralement du mode par défaut des cartes 802.11b. Le mode ad hoc dans lequel les clients sont connectés les uns aux autres sans aucun point d'accès. Le mode infrastructure
En mode infrastructure chaque ordinateur station (notée STA) se connecte à un point d'accès via une liaison sans fil. L'ensemble formé par le point d'accès et les stations situés dans sa zone de couverture est appelé ensemble de services de base (en anglais basic service set, noté BSS) et constitue une cellule. Chaque BSS est identifié par un BSSID, un identifiant de 6 octets (48 bits). Dans le mode infrastructure, le BSSID correspond à l'adresse MAC du point d'accès.
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Le mode ad hoc En mode ad hoc les machines sans fils clientes se connectent les unes aux autres afin de constituer un réseau point à point (Peer to Peer en anglais), c'est-à-dire un réseau dans lequel chaque machine joue en même temps le rôle de client et le rôle de point d'accès.

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 De quoi il s’agit la méthode d’accès csma/ca ? CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Le protocole CSMA/CA utilise un mécanisme d'esquive de collision basé sur un principe d'accusé de réceptions réciproques entre l'émetteur et le récepteur : - La station voulant émettre écoute le réseau. Si le réseau est encombré, la transmission est différée. Dans le cas contraire, si le média est libre pendant un temps donné appelé DIFS (Distributed Inter Frame Space), alors la station peut émettre. La station transmet un message appelé Request To Send (noté RTS signifiant Demande pour émettre) contenant des informations sur le volume des données qu'elle souhaite émettre et sa vitesse de transmission. Le récepteur (généralement un point d'accès) répond un Clear To Send (CTS, signifiant Le champ est libre pour émettre), puis la station commence l'émission des données. la réception de toutes les données émises par la station, le récepteur envoie un accusé de réception (ACK). Toutes les stations avoisinantes patientent alors pendant un temps qu'elle considère être celui nécessaire a la transmission du volume d'information a émettre a la vitesse annoncée.
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 Que représente les deux techniques PCF et DCF? PCF Le PCF, Point Coordination Function, est une seconde méthode d'accès prévue par la norme. Elle consiste à définir un Point Coordination (PC) au niveau de l'AP. Ce PC pourra ensuite donner la main à tour de rôle à chaque station pour lui permettre de parler. C'est le principe du polling. Avec cette méthode d'accès une nouvelle trame peut-être émise immédiatement (c'est à dire sans attente supplémentaire) PIFS (PCF Inter frame Space) secondes après la libération du canal. Par ailleurs cette méthode d'accès est prioritaire par rapport au DCF. Et donc DIFS > PIFS > SIFS
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 DCF Le DCF, Distributed Coordination Function, est la méthode d'accès élémentaire aux réseaux 802.11. Les stations peuvent accéder de façon aléatoire au canal de transmission. Avant tout émission, la station doit écouter le canal de transmission pour s'assurer que celui-ci n'est pas déjà pris. Suivant les cas de figure la méthode d'accès est différente : Si le canal est libre depuis plus de DIFS (Distributed Inter frame Space), la station peut-émettre immédiatement.
Si le canal est occupé, elle doit attendre DIFS après la libération du canal, puis lancer un timer aléatoire. Elle ne pourra émettre que lorsque ce timer sera arrivé à zéro.
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