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Séquence 11 : comment circulent les informations dans un réseau informatique ?

Filius - Etape 0 :

Filius - Etape 1 :

Filius - Etape 2 :

Filius - Etape 3 :

Filius - Etape 4 :

Filius - Etape 4 BIS :

Filius - Etape 5 :

Filius - Etape 6 :

Filius - Etape 7 :

Filius - Etape 8 :

Filius - Etape 9 :

Filius - Etape 10 :

Filius - Etape 10 SUITE :

Filius - Etape 11 :

Filius - Etape 12 :

Filius - Etape 13 :

Filius - Etape 14 :

Filius - Etape 15 :

Filius - Etape 16 :

Filius - Etape 17 :

1- Ce travail est à ranger dans l'intercalaire :

Acquérir et transmettre des informations ou des données

2- Sur une feuille simple, inscrire en titre :

Séquence 11 : comment circulent les informations dans un réseau informatique ?

3- Inscire ensuite en titre de paragraphe :

Comment sont identifiés les différents matériels dans un réseau informatique ?

4- Lire et réfléchir à la question suivante :

Comment un ordinateur d'un réseau fait-il pour imprimer sur la bonne imprimante ( laser noir et blanc, laser couleurs... ) ?

5- Découper ensuite puis coller le document ci-dessous :

Propriétés d'un poste informatique

6- Recopier ensuite les paragraphes ci-dessous :

Dans un réseau, chaque matériel ( ordinateur, imprimante... ) équipé d'une carte réseau est identifié par une adresse physique ( ou adresse MAC ) et des adresses IPv4 et IPv6 ( pour Internet Protocol ) uniques sur le réseau.

L'adresse IP permet d'identifier, et donc de localiser, n'importe quelle carte réseau, donc matériel informatique, dans un réseau.

Une adresse IPv4 est une série de 4 octets, c'est à dire 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points ( exemple : 192.168.1.124 ). C'est à dire environ 4,3 milliards d'adresses différentes possibles.

C'est un grand nombre, mais il ne suffit pas pour accueillir la population toujours croissante de périphériques connectés à Internet.

Par conséquent, le protocole IPv6 a été créé.

Sans entrer dans les détails, une adresse IPv6 ( de la forme 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001 ), permet d'obtenir 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 d'adresses différentes possibles !!!!

Chaque ordinateur sur un réseau est également repéré par un nom : le Nom de l'hôte.

L'adresse IP du routeur du réseau est indiquée par la Passerelle par défaut.

Carte réseau

7- Inscire ensuite en titre de paragraphe :

Comment trouver les propriétés ( Adresse IP, adresse(s) physique(s) MAC... ) d'un poste informatique ?

8- Recopier ensuite le paragraphe ci-dessous :

Pour trouver les propriétés d'un poste informatique ( Adresse IP, adresse(s) physique(s)... ) connecté à un réseau, on utilise la commande ipconfig/all depuis l'invite de commande.

L'invite de commande est une interface qui permet, par exemple, d'effectuer des tests sur l'état du réseau informatique à l'aide d'instructions ( par exemple : ipconfig/all ou ping adresse IP ).

9- Découper ensuite puis coller le document ci-dessous :

Exemple de réponse à la commande ipconfig/all

10- Compléter le document ci-dessus à l'aide des éléments suivants :

- Adresse IP de l'ordinateur
- Adresse IP du routeur ( ou de la passerelle par défaut )
- Nom de la commande utilisée
- Nom de l'ordinateur
- Adresse physique ( ou MAC ) de la carte réseau filaire
- Informations de la carte réseau filaire
- Informations de la carte réseau sans fil ( wifi )
- Adresse physique ( ou MAC ) de la carte réseau sans fil ( wifi )

11- A l'aide du paragraphe et du document ci-dessus et des vidéos ci-dessous, rechercher ET reporter sur le document collé à la consigne 5 les propriétés ( nom de l'hôte, adresse IPv4 et adresse physique ( ou MAC ) ) de votre poste informatique et l'adresse IP du routeur du réseau.

Vidéo 1 Lancer commande cmd

Vidéo 2 Commande IPconfig/all

12- Inscire ensuite en titre de paragraphe :

Comment véfifier l'état d'un matériel informatique ( imprimante... ) sur un réseau informatique ?

13- Recopier ensuite le paragraphe ci-dessous :

Pour vérifier l'état d'un matériel informatique sur un réseau, on utilise dans l'invite de commande la commande ping plus l'adresse IP du matériel à vérifier ( exemple : ping 172.16.0.65 ).

14- Découper ensuite puis coller le document ci-dessous :

Exemple de réponse à la commande ping

15- Compléter le document ci-dessus à l'aide des éléments suivants :

- Nombre de paquets perdus
- Adresse IP du matériel informatique visé
- Nombre de paquets reçus
- Nom de la commande utilisée
- Nombre de paquets envoyés

16- Recopier puis répondre à la question ci-dessous :

Le matériel informatique testé étant une imprimante, que peut-on déduire du résultat de cette commande ? Justifier la réponse.

17- A l'aide du paragraphe ci-dessus et des vidéos ci-dessous, vérifier l'état des matériels suivants :

172.16.0.65 : imprimante noir et blanc en salle multimédia
172.16.0.66 : imprimante noir et blanc en salle des professeurs
172.16.0.67 : imprimante noir et blanc en salle de technologie
172.16.0.68 : imprimante couleurs en salle multimédia
172.16.1.69 : imprimante couleurs au cdi

Vidéo 1 commande ping sur matériel branché

Vidéo 2 Commande ping sur matériel débranché

18- Inscire ensuite en titre de paragraphe :

Comment transmet-on une trame de données d'un ordinateur à un autre ?

19- Relire les consignes 27 à 37 de la séquence 1 de 5 ème

20- Découper ensuite puis coller le document ci-dessous :

Exemple de trame et de chronogramme

21- Recopier ensuite le paragraphe ci-dessous :

Si les ordinateurs sont reliés par un fils de cuivre, on y fait passer une tension électrique ( 0 volt = 0 ou 5 volts = 1 ).

Si les ordinateurs sont reliés par de la fibre optique, on y fait passer de la lumière ( faible lumière = 0 ou forte lumière = 1 ).

Si les ordinateurs sont reliés par une technologie sans fil ( exemple par wifi ), des ondes électromagnétiques évoluent "dans l'air" ( amplitude faible = 0 ou amplitude forte = 1 ).

22- Découper ensuite puis coller le document ci-dessous :

Exercice 1 chronogramme

23- Indiquer ensuite aux bons endroits SUR ce chronogramme :

- Temps
- Lumière
- Forte lumière
- Faible lumière
- Les états logiques 0 et 1

24- Quelle est la trame de données binaires transmise ? ATTENTION AU SENS DE LECTURE !!!!

25- Découper ensuite puis coller le chronogramme vierge ci-dessous :

Chronogramme vierge

26- Dessiner sur ce chronogramme la trame de données binaires à transmettre suivante : 1001101000011100101110010

27- Inscire ensuite en titre de paragraphe :

Comment transmet-on une adresse IP d'un ordinateur à un autre ?

28- Découper ensuite puis coller le document ci-dessous :

Conversion d'adresse IP décimale binaire

29- Recopier ensuite le paragraphe ci-dessous :

Une adresse ( IPv4 ) est généralement représentée en notation décimale avec quatre nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points ( exemple : 172.16.254.1 ).

La même adresse ( IPv4 ) peut également être notée en binaire sur 32 bits ( une série de 32 nombres 0 ou 1 ) sous la forme : 10101100 . 00010000 . 11111110 . 00000001 pour 172 . 16 . 254 . 1.

Soit 4 fois 8 bits ( ou 4 octets puisque 1 octet = 8 bits ) séparés par des points.

Une adresse IP, une fois codée en binaire ( en 0 et 1 ), peut donc être transformée en signal physique ( 0 volt ou 5 volts... ) et transmise par fil, fibre optique ou onde électromagnétique.

30- A l'aide du paragraphe et du document ci-dessus, calculer la fin de l'adresse IP ( 16, 254 et 1 ) et reporter le résultat binaire dans le tableau précédent.

31- Découper ensuite puis coller le document ci-dessous :

Tableau de conversion de décimale en binaire vierge

32- Convertir l'adresse IP : 180.13.72.2 en binaire.

33- Convertir l'adresse IP : 01010011.11101111.00000001.11111110 en décimale.

34- Découper ensuite puis coller le document ci-dessous :

Chronogramme vierge

Chronogramme vierge

Chronogramme vierge

Chronogramme vierge

35- Dessiner sur ces chronogrammes la trame de données binaires correpondante à l'adresse IP de la consigne 33 ( Un octet ( 8 bits ) par chronogramme ).