Réseaux IP De quoi s’agit-il, à quoi servent-ils et comment fonctionnent-ils?
Il est fort probable que vous ayez entendu l’acronyme IP à un moment donné . Même sans bouger dans le monde de l’informatique, ces lettres sont récurrentes sur Internet et dans les services associés.
Eh bien, c’est l’un des éléments fondamentaux qui composent la manière dont nous communiquons et obtenons des informations aujourd’hui.
Si vous avez toujours voulu de savoir ce qu’il voulait dire , comment il fonctionnait et ce qui a servi , est venu à l’endroit indiqué. Dans cet article, vous découvrirez tout cela et bien plus encore . Lorsque vous aurez fini de le lire, vous comprendrez de quoi il s’agit et comment l’utiliser correctement.
Qu’est-ce qu’un réseau IP et à quoi sert-il en informatique?
La meilleure analogie que l’on puisse faire avec un réseau IP est celle d’un code postal . Autrement dit, il s’agit d’une interconnexion d’ adresses IP . À leur tour, ces réseaux se connectent les uns aux autres et forment un grand réseau. Cette définition vous semble-t-elle familière? C’est parce que nous parlons d’Internet lui-même . Mais jusqu’à présent, tout n’est pas clair. Pour améliorer cela, nous allons essayer d’expliquer ce qu’est une adresse IP . Ces acronymes signifient Internet Protocol . Avec ce que l’on peut dire, ce sont des règles et des étapes à suivre dans un ensemble de réseaux connectés.
Il est responsable de diriger le trafic (informations) vers l’endroit indiqué. Comme s’il s’agissait du numéro et de la rue de votre maison (suivant le thème du code postal). À partir de là, nous pouvons déjà distinguer trois parties de l’ adresse IP . La destination, l’origine et le colis . Mais ce système ne fonctionne pas tout seul . Vous avez besoin d’un support matériel qui n’est ni plus ni moins que le routeur . Cet appareil est géré en langage IP et se charge de rechercher les adresses IP dans une table (table de routage) et d’envoyer le paquet vers cette destination.
De la même manière que le service postal traditionnel, il serait impossible de diriger le trafic d’informations si tous les colis arrivaient au même endroit et étaient distribués à partir de là. C’est là que nous avons besoin de réseaux IP . Comme nous le verrons plus loin, ils servent de filtres pour que ces données atteignent le port sans avoir à rechercher dans toutes les adresses . Comme pour les indicatifs téléphoniques internationaux, les indicatifs régionaux, les indicatifs régionaux, etc.
Protocoles de réseau IP Et sans toutes les interactions?
Mais à lui seul, le protocole IP est insuffisant pour la forme de connexion que nous utilisons aujourd’hui . Pour mieux comprendre ce concept, nous vous montrerons quels autres collaborent pour réaliser Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Voyons ci-dessous:
IP
C’est la base par laquelle les paquets se déplacent . Et par ce dernier, nous entendons toutes sortes de données. Images, pixels, audio, informations textuelles, etc.
Nous pouvons diviser ce type en trois (comme nous l’avions anticipé précédemment):
- Le premier est l’ adresse IP de destination , c’est-à-dire où vont les informations.
- La seconde est l’ adresse IP source . Ce n’est rien de plus que l’emplacement de l’origine ou de la transmission des données.
- Enfin, nous avons le paquet IP . C’est l’ensemble de données qui est transporté à travers les connexions d’un point à un autre. Ce n’est rien de plus que le contenu d’un e-mail, une image dans une page Web ou même le contenu d’un appel vidéo.
Le travail de ce protocole est de prendre en charge le transport du paquet d’une adresse à une autre . Peu importe si le colis arrive correctement (tout comme les pires services de messagerie traditionnels).
TCP
En raison de ce dernier, le protocole de contrôle du transport intervient . Quel est celui qui supervise l’intégrité de ces paquets. Quel serait un superviseur du protocole IP . S’il y a un problème et que le paquet n’atteint pas la destination finale, TCP dit à IP d’envoyer ces informations. L’ensemble de ces deux derniers est connu sous le nom de modèle TCP / IP, DoD ou DARPA . Sur lequel Internet fonctionne aujourd’hui.
UDP
Avec les précédents, nous avons déjà assuré que tous les colis nous parviendront. Cependant, ce n’est pas le cas avec l’ordre dans lequel ils le feront . Il s’agit d’un facteur mineur lors de la saisie d’une page Web (par exemple, peu importe quelle image est chargée en premier ). Mais ce n’est pas le cas avec les communications instantanées .
Il est temps que le protocole de datagramme utilisateur apparaisse sur la scène . Lequel se charge d’indiquer que la retransmission des paquets n’est pas nécessaire et priorise l’ordre dans lequel ils arrivent . De cette manière, les données inutiles sont omises si elles doivent être utilisées dans le mauvais ordre. Par exemple, des trames ( trames ) qui ne seront pas transmises lors d’un appel vidéo.
RIP, OSPF et BGP
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Routing Information Protocol , ouvert à court chemin et Border Gateway Protocol sont respectivementprotocoles qui sont responsables de remplir dans la table de routage . C’est à partir de cette liste que le routeur obtient les adresses pour envoyer un paquet IP .
MPLS
Enfin, nous trouvons le commutateur d’étiquette multiprotocole . Si vous manipulez la langue, vous vous douterez déjà de quoi il s’agit. Mais nous pouvons vous dire que c’est un protocole qui est situé au cœur d’un réseau et qui est responsable de l’étiquetage des routes . De telle sorte que les packages qui vont de la même manière ont la même balise . Cette identification utilise sa propre langue.
Adresses IP? Quels sont-ils et en quoi sont-ils différents?
Comme nous l’avons déjà mentionné, une adresse IP est une adresse qui identifie un ordinateur spécifique . Il se compose d’une série de nombres séparés par des points .
Mais en plus de cela, nous pouvons trouver différents types:
- IP dynamique gamme en changeant le nombre de votre adresse. Ils sont généralement plus sûrs car ils rendent le suivi difficile, mais en même temps moins stables.
- Les adresses IP fixes conservent le numéro attribué inchangé . Ils ont tendance à avoir des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides, tout en étant plus stables. À leur tour, ils peuvent être divisés en deux catégories.
- IP publique . Ils sont visibles sur le reste des réseaux et sont le point de référence des serveurs pour trouver notre routeur.
- IP privée . Au contraire, les privés sont attribués à chaque appareil connecté au sein du réseau qui partage l’IP publique . Par exemple, dans un réseau WiFi , le téléphone mobile et l’ordinateur ont des adresses IP privées différentes, mais tous deux reçoivent des informations via l’ adresse IP publique .
À leur tour, dans cette dernière catégorie (IP privée), trois types d’adresses sont définis:
- Classe . il alloue le premier octet pour l’identification du réseau et les trois derniers à allouer aux hôtes. Ils sont généralement utilisés par les grands réseaux privés .
- Classe B . Ils sont utilisés par des PME ou des réseaux moyens avec plusieurs appareils connectés. Dans un tel réseau, les deux premiers octets sont alloués pour identifier le réseau et le reste pour les hôtes.
- Classe C . Ils sont les plus utilisés par les foyers ou les réseaux domestiques . Où les trois premiers octets identifient le réseau et le reste les hôtes (autorisant un maximum de 254 ).
Versions des protocoles Internet Quels sont tous ceux qui existent jusqu’à présent?
Actuellement et pour le moment, deux versions sont utilisées sur Internet , la 4 et la 6 .
Entre les deux, il y a une grande différence et des possibilités comme nous le verrons ci-dessous:
IPv4
Il est utilisé de 1981 à nos jours. De nombreux appareils l’utilisent encore. IPv4 est composé de quatre séries de nombres allant jusqu’à 255 et séparés par des points. Par exemple ( 73.122.131.12) . Cette version du protocole fonctionne avec 32 bits (2 avec l’exposant 32). C’est pourquoi ces réseaux ne supportent qu’un maximum de cette quantité d’équipements connectés. Ce nombre est dépassé depuis longtemps. Il a donc été décidé d’incorporer la prochaine version.
IPv6
Contrairement à son prédécesseur, cette version fonctionne sur 128 bits , elle permet donc un grand nombre d’appareils connectés . La deuxième différence est la façon dont une adresse est exprimée ( 2001: 0db8: 3c4d: 0015: 0000: 0000: 1a2f: 1a2b ).
Mais en plus des différences, cette version présente certains avantages , tels que l’incorporation de protocoles de sécurité , des performances accrues , voire la possibilité de changer de réseau sans perdre la fonctionnalité de l’adresse.
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