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Mise en place d'une architecture réseau dans une université basée sur le protocole ospf, cas du lan de l'u.p.n


par Pierrot BOTIFA BOLENGU
Universite Pédagogique Nationale  - Licence Réseau Informatique  2019
  

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I.6. Topologies des réseaux

Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture (physique ou logique) de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux.

Elle peut définir la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du réseau (topologie physique). Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication (topologie logique).

I.6.1. Topologie physique

La topologie physique des réseaux se repose à la disposition des équipements et des supports nous avons :

I.6.1.1. Topologie en bus

Chaque ordinateur est relié à un média ou support commun à tous les ordinateurs. Cette topologie est conçue de façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul chemin entre deux éléments du réseau. Lorsqu'un ordinateur envoie des données, tous les autres ordinateurs écoutent. L'avantage du bus est qu'une station en panne ne perturbe pas le reste du réseau. Par contre, en cas de rupture du bus, le réseau devient inutilisable.

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Figure I.3 : Topologie en bus [13]

I.6.1.2. Topologie en étoile

Tous les éléments du réseau sont reliés à un noeud central, chaque ordinateur envoie des données sur le « central » qui les envoie uniquement à l'ordinateur concerné. Cette topologie présente également des fragilités : en cas de panne du noeud central, le réseau est inutilisable. C'est la topologie adoptée pour ce travail.

Figure I.4 : Topologie en anneau [13]

I.6.1.3. Topologie en anneau

Le support relié toutes les stations deux à deux, de façon à former un anneau. Le support est utilisé de façon unidirectionnelle et l'information circule dans un seul sens. Le problème de cette topologie est son manque de fiabilité en cas de rupture du support, c'est pour cette raison que l'on double parfois le support. La panne d'une station rend l'ensemble du réseau inutilisable.

Figure I.5 : Topologie en anneau [13]

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I.6.1.4. Topologie maillée

La topologie maillée relie tous les équipements (noeuds) les uns aux autres pour la redondance et la tolérance de panne. Elle est utilisée dans les réseaux étendus (WAN) pour relier les réseaux locaux (LAN) et pour les réseaux dont la mission est critique, comme ceux utilisés par les gouvernements. La mise en place de la topologie maillée est chère et difficile.

Figure I.6 : Topologie maillée [13]

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