Le réseau Ethernet

Le réseau Ethernet a été proposé par Digital, Intel et Xerox d'ou Ethernet(DIX). Normalisé par IEEE 802.3, le réseau Ethernet connait un succès fulgurant qui s'explique par la diversité de supports tels que

Le cuivre (la paire torsadée, le câble coaxial) peu coûteux et avec des débits limités

La fibre optique qui est de moins en moins coûteuse et plus légère avec de très haut débit.

Ce réseau offre une vitesse de transmission nettement moins rapide mais avec la fibre optique, il peut atteindre un débit de 10 Gbit/s.

Le réseau Ethernet est le réseau le plus utilisé au sein des entreprises, des administrations et même des particuliers. Il réduit considérablement le temps de latence et assure un niveau de sécurité fiable. C'est un réseau de connexion continue par rapport au réseau de boucle locale sans fil qui peut subir des interférences et des pertes de signal. Il permet l'interconnexion entre les terminaux équipés de ports Ethernet (ordinateurs, imprimantes, ...) et tous les autres équipements du réseau par l'usage d'un support de connexion comme les câbles réseaux en cuivre ou la fibre optique. Le réseau Ethernet est un réseau filaire, contrairement au reseau Wi-Fi. Ethernet offre une sécurité, une vitesse et une fiabilité réseau supplémentaires qui ne sont pas toujours disponibles avec les connexions sans fil. Son architecture permet la mise en place des réseaux locaux (LAN), les réseaux métropolitains (MAN) et les réseaux étendus (WAN). L'Ethernet commuté utilise des commutateurs pour connecter les stations sur un réseau local. Il remplace les répéteurs utilisés dans l'Ethernet traditionnel. De plus, la bande passante complète est disponible.


Les types de réseaux Ethernet les plus utilisés

A partir de 2022, l'IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a officialisé trois types de réseaux Ethernet les plus courants qui offrent des débits variables à savoi le 10 Gigabit Ethernet, le Gigabit Ethernet et le Fast Ethernet.
L'IEEE 802 concerne les réseaux utilisant des paquets de tailles variables.

Fast Ethernet
Fast Ethernet fournit un débit maximal qui atteint 100 Mbit/s.

Gigabit Ethernet
Il offre un débit qui peut aller jusqu'à 1 Gbit/s.

10 Gigabit Ethernet
Comme son nom l'indique, 10 Gigabit Ethernet fournit pratiquement une connexion câblée qui permet de bénéficier d’un débit ultra-rapide compris entre 10 Gbit/s.

En de ces trois types officialisés, il existe d'autres types Ethernet avec des débit allant de 40 à 400 Gbit/s. Ceux-ci sont sont adaptés à des centres de données ou des fournisseurs d'accès Interne.


Les différents types de réseaux Ethernet

Ethernet
(EEE 802.3)
10 Mbit/s 10BASE-T Cuivre 100 m
Fast Ethernet
(EEE 802.3u)
100 Mbit/s 100BASE-TX Cuivre <100 m
Gigabit Ethernet
(EEE 802.3z)
1 Gbit/s 1000BASE-SX Fibre 550 m
Gigabit Ethernet
(EEE 802.3z)
1 Gbit/s 1000BASE-LX Fibre <5 Km
Gigabit Ethernet
(EEE 802.3ab)
1 Gbit/s 1000BASE-T Cuivre <100 m
10Gigabit Ethernet
(EEE 802.3ae)
10 Gbit/s 10GBASE-SR Fibre 300 m
10Gigabit Ethernet
(EEE 802.3ae)
10 Gbit/s 10GBASE-LR Fibre <25 Km
10Gigabit Ethernet
(EEE 802.3an)
10 Gbit/s 10GBASE-T Cuivre <100 m
40Gigabit Ethernet
(EEE 802.3ba)
40 Gbit/s 40GBASE-SR Fibre 125 m
40Gigabit Ethernet
(EEE 802.3ba)
40 Gbit/s 40GBASE-LR Fibre <10 Km
100Gigabit Ethernet
(EEE 802.3ba)
100 Gbit/s 100GBASE-SR Fibre 125 m
100Gigabit Ethernet
(EEE 802.3ba)
100 Gbit/s 100GBASE-LR Fibre <10 Km

Ethernet et le modèle TCP/IP dans la communication

Dans le modèle TCP/IP, l'Ethernet couvre la couche Accès Réseau.


Ethernet et le modèle OSI dans la communication

Dans le modèle OSI, l'Ethernet couvre la couche Liaison de données et la couche Physique. L'IEEE 802 découpe la couche Liaison de données en deux sous-couches appelées Logical Link Control (LLC) et Media Access Control (MAC).
La sous-couche LLC se charge de contrôler le flux de données et de corriger les erreurs des trames.
La sous-couche MAC sert d'interface entre la partie logicielle qui contrôle la liaison d'un nœud (Contrôle de la liaison logique) et la couche physique (matérielle).




Le modèle TCP/IP, le modèle OSI et l'Ethernet


Les avantages et inconvénients du réseau Ethernet

Avantages
Accès à l'internet de manière efficace sans s'exposer aux ondes radio Wi-Fi.
Le déploiement d'un réseau Ethernet est beaucoup simplifié et discret.
L'utilisation des câbles blindés permet d'optimiser la qualité de transmission des données sur le réseau.
Le réseau Ethernet fournit un meilleur débit et une connexion stable.
Il constitue une tâche assez désagréable pour les hackers et par conséquent, c'est un réseau fiable et sécurisé par l'infrastructure et par la communication.
Une évolutivité de la technologie (services).

Inconvénients
Pour être connecter, tout terminal doit avoir un câble réseau.
La mobilité et la portabilité ne sont pas possibles pour dans un réseau Ethernet var les terminaux sont connectés aux câbles Ethernet qui sont immobiles.
Le déploiement des câbles peut devenir encombrant dans certaines situations.
Les terminaux mobiles tels que les smartphones et autres, qui ne sont pas équipés de ports Ethernet ne sont pas les bienvenus dans le réseau filaire.
Les coûts d'achat des câbles et des commutateurs deviennent élevés pour des grandes installations.
En cas de panne, sa localisation devient difficile dans un réseau de plusieurs commutateurs.
Ethernet de support en cuivre (paire torsadée, câble coaxial) est sensibles aux interférences électromagnétiques tandisque l'Ethernet avec support fibre optique ne réagit pas aux interférences électromagnétiques.


Les secteurs relatifs à la famille de normes IEEE 802

Institute of Electrical and Electronics Engineers 802 (IEEE 802) est un comité qui décrit une famille de normes relatives aux réseaux locaux (LAN) et métropolitains (MAN) basés sur la transmission de données numériques par des liaisons filaires ou sans fil.

IEEE 802.1 : Gestion des réseaux locaux, VLAN, authentification, etc.

IEEE 802.2 : Distinction entre couche Logical Link Control (LLC) et Media Access Control (MAC).

IEEE 802.3 : Couche média CSMA/CD Ethernet.

IEEE 802.4 : Couche média CSMA/CA Token Bus et AppleTalk (utilisée en informatique industrielle) (dissous).

IEEE 802.5 : Couche média Token Ring (IBM).

IEEE 802.6 : Groupe de conseils sur les réseaux à grande distance (Réseau métropolitain ou MAN) (dissous).

IEEE 802.7 : Groupe de conseils sur les réseaux à large bande (dissous).

IEEE 802.8 : Groupe de conseils sur les réseaux sur fibre optique (dissous).

IEEE 802.9 : Réseaux à intégration de services comme RNIS (dissous).

IEEE 802.10 : Interopérabilité de la sécurité des LAN/MAN (dissous).

IEEE 802.11 : Réseaux sans fil : réseau sans fil, Wi-Fi.

IEEE 802.12 : Réseaux locaux utilisant le mécanisme de demande de priorité.

IEEE 802.13 : Inutilisé (À l’origine réseaux Mapway (dissous)).

IEEE 802.14 : Réseaux et modems câble (dissous).

IEEE 802.15 : Réseaux privés sans fil (WPAN) comme le Bluetooth.

IEEE 802.16 : Réseaux sans fil à large bande par exemple le WiMAX.

IEEE 802.17 : Réseaux de fibres optiques en anneau (Resilient Packet Ring).

IEEE 802.18 : Groupe de conseils pour la normalisation des communications radioélectriques.

IEEE 802.19 : Groupe de conseils sur la cohabitation avec les autres standards.

IEEE 802.20 : Accès sans fil à bande large.

IEEE 802.21 : Transfert automatique des liaisons indépendamment du média.

IEEE 802.22 : Réseaux régionaux sans fil.






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