Révisions — Commutation et routage
Résumé du chapitre
Un switch travaille en couche 2 : il commute des trames grâce aux adresses MAC, apprend en lisant la MAC source et diffuse en broadcast quand il ignore la destination. Un routeur travaille en couche 3 : il achemine des paquets entre réseaux grâce aux adresses IP, et abandonne le paquet s’il n’a ni route ni route par défaut. Les IP restent fixes de bout en bout, les MAC sont réécrites à chaque saut.
Séance source : 2026-09-04 — Commutation, routage et modèles OSI-TCP-IP
🃏 Flashcards
Encapsulation
Quelle unité de données circule en couche 2 (liaison) ?
La trame (frame), adressée en MAC.
Quelle unité de données circule en couche 3 (réseau) ?
Le paquet, adressé en IP.
Dans une trame, quel est l'ordre des quatre champs d'adressage ?
MAC destination → MAC source → IP source → IP destination
La MAC destination vient en premier pour que le matériel puisse décider de commuter sans lire toute la trame.
Qu'est-ce qui change à chaque saut de routeur, l'adresse MAC ou l'adresse IP ?
La MAC est réécrite à chaque saut. L’IP reste identique de bout en bout.
Moyen mnémotechnique : la MAC dit « à qui je passe le relais », l’IP dit « où on va ».
L’encapsulation consiste à ajouter un en-tête à chaque descente de couche, et la décapsulation à le retirer à la remontée.
Le switch
Switch
Équipement de couche 2 qui commute des trames sur un réseau local à partir des adresses MAC.
Comment s'appelle la table qu'un switch utilise pour ses décisions ?
La table d’adresses MAC, aussi appelée table CAM.
Quelles sont les deux phases exécutées par un switch pour chaque trame reçue ?
- Phase d’apprentissage — il lit la MAC source et l’ajoute à la table avec le port d’arrivée (ou rafraîchit l’entrée).
- Phase de transfert — il lit la MAC destination pour décider où envoyer.
Pendant la phase d'apprentissage, quelle adresse le switch lit-il ?
La MAC source — c’est elle qui lui apprend qui se trouve sur quel port.
Que fait un switch si la MAC destination est absente de sa table ?
Il envoie la trame en broadcast (flooding) sur tous les ports sauf celui d’arrivée.
Chaque machine compare la MAC destination à la sienne ; seule celle qui correspond répond — et cette réponse permet au switch d’apprendre sa MAC.
Que fait un switch si la MAC destination est présente dans sa table ?
Il envoie la trame en unicast, sur le seul port concerné.
Pourquoi un switch qui vient d'être allumé génère-t-il beaucoup de broadcast ?
Parce que sa table CAM est vide. Il ne connaît aucune MAC, donc il inonde. Le trafic se calme progressivement à mesure que la table se remplit.
Le routeur
Routeur
Équipement de couche 3 qui achemine des paquets entre réseaux différents à partir des adresses IP.
Sur quoi un routeur s'appuie-t-il pour décider d'un chemin ?
Sa table de routage.
Comment se remplit la table de routage d'un routeur ?
Par deux voies :
- Les réseaux directement connectés à ses interfaces.
- Les informations échangées avec les autres routeurs (protocoles de routage).
Que fait un routeur quand aucune route ne correspond à l'IP destination ?
Il utilise la route par défaut. S’il n’en a pas, il abandonne le paquet (drop).
C’est la différence majeure avec le switch : le switch diffuse quand il ne sait pas, le routeur jette.
Quelle est la différence de comportement entre switch et routeur face à une destination inconnue ?
- Switch → broadcast sur tous les ports.
- Routeur → route par défaut, sinon abandon du paquet.
Modèles OSI et TCP/IP
Combien de couches comporte le modèle OSI ?
7 couches.
Cite les 7 couches OSI de la plus basse à la plus haute.
- Physique
- Liaison de données
- Réseau
- Transport
- Session
- Présentation
- Application
À quelle couche OSI travaille un switch ?
Couche 2 — liaison de données.
À quelle couche OSI travaille un routeur ?
Couche 3 — réseau.
Combien de couches comporte le modèle TCP/IP historique (RFC 1122) ?
4 couches — Application, Transport, Internet, Accès réseau.
En quoi l'approche moderne du modèle TCP/IP diffère-t-elle du modèle historique ?
Elle compte 5 couches au lieu de 4 : les couches Physique et Liaison de données, fusionnées dans « Accès réseau » chez le modèle historique, sont séparées à nouveau.
Raison : transmettre des bits sur un support et structurer des trames sur un lien sont deux problèmes distincts. Un switch travaille en couche 2 sans savoir si le support est du cuivre, de la fibre ou du Wi-Fi.
Quelle est l'unité de données (PDU) de la couche Transport ?
Le segment (TCP) ou le datagramme (UDP).
Quels protocoles trouve-t-on en couche Transport ?
TCP et UDP.
Dans le modèle TCP/IP à 4 couches, quelles couches OSI la couche « Accès réseau » regroupe-t-elle ?
Les couches 1 (Physique) et 2 (Liaison de données).
🔗 Séances liées
- Séance source : 2026-09-04 — Commutation, routage et modèles OSI-TCP-IP
- Notes brutes : Cours 04_09_2026
- Index matière : _Reseaux