Travaux dirigés
Exercice 1
Le réseau IP d'adresse de classe B 132.227 est découpé selon un masque de sous-
réseau 255.255.255.0. Le sous-réseau de la figure 1 est connecté à l'ensemble du site
132.227 par le routeur R2. Il est lui-même composé de 3 segments interconnectés par des
routeurs. Chaque segment compte au maximum 3 hôtes raccordés.
Figure 1 : Exemple de sous-réseaux
1. Discuter les différentes solutions possibles pour attribuer une adresse aux routeurs
et aux hôtes.
2. Le sous-réseau 132.227.72 dont la topologie est présentée dans la figure 1 est divisé
en sous réseaux. Quel est son masque sachant qu'il permet un adressage de 8 sous-
réseaux ?
3. Les identifications locales et les adresses de sous-réseaux sont attribuées comme
décrit dans la figure1 et le tableau ci-dessous :
A droite du routeur Adresse de sous-réseau
R2
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R1
R3
(a) Quelles sont les adresses de réseau des sous-réseaux ?
(b) Pour chaque interface de machine du sous-réseau 132.227.72, donner sous forme
0
1
3
d'un tableau l'adresse IP et l'adresse de diffusion IP du sous-réseau.
Exercice 2
Considérez le réseau, représenté par la figure ci-dessous, où la machine MA souhaite envoyer
un datagramme à la machine MB. Les deux machines n'étant pas sur le même sous-réseau, le
datagramme va donc devoir être routé via les deux routeurs R1 et R2.
Hajer Tounsi, Sup’Com
Ce réseau Internet est supporté par trois réseaux physiques Ethernet dont les adresses Internet,
de classe C et de masque 255.255.255.0, sont 193.2.2.0, 193.5.5.0 et 193.8.8.0.
1. Donnez les tables de routage de chaque machine (MA, R1, R2 et MB)
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2. Donnez les étapes successives nécessaires à l’acheminement du datagramme de MA
vers MB, en précisant les adresses utilisées dans les en-têtes des trames Ethernet
envoyées, ainsi que les requêtes ARP nécessairement effectuées.
3. Quel est l'état des tables ARP sur chaque machine une fois que MB a reçu le
datagramme (on suppose que ces tables étaient vierges au départ)?
Exercice 3 :
La commande suivante:
zoe$ ping lena
lena is alive
zoe$
produit le trafic suivant:
arp request from zoe(8:0:20:18:d5:f9) for lena
ff ff ff ff ff ff 08 00 20 18 d5 f9 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c
00 00 00 00 00 00 d1 3e 4d 43 00 01 00 01 79 90
00 00 00 09 00 01 9c c8 00 00 00 01 ....
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arp reply from lena(8:0:20:f:a4:7d) for zoe(8:0:20:18:d5:f9)
08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 08 00 20 0f a4 7d d1 3e 4d 43
08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c 00 01 00 01 79 90
00 00 00 09 00 01 9c c8 00 00 00 01 ....
ICMP from zoe to lena echo 64 data bytes
08 00 20 0f a4 7d 08 00 20 18 d5 f9 08 00 45 00
Hajer Tounsi, Sup’Com
00 54 c8 91 00 00 ff 01 d8 2e d1 3e 4d 4c d1 3e
4d 43 08 00 3a 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05
65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37
ICMP from lena to zoe echo reply 64 data bytes
08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 00 45 00
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00 54 0a 37 00 00 ff 01 96 89 d1 3e 4d 43 d1 3e
4d 4c 00 00 42 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05
65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37
1- Quelle est l’utilité de la requête ARP?
2- Est-ce que la 1ère trame est une trame Ethernet de diffusion?
3- Quelle est l’adresse IP de zoe, d’après l’échange ARP?
4- Par quel protocole ICMP est-il transporté?
5- Quelles sont les adresses IP source et destination ainsi que la durée de vie du premier
datagramme IP?
6- Quels sont les types de messages ICMP utilisés par ping?
Hajer Tounsi, Sup’Com