Notes sur l'adresse IPv4, Notes de Application informatique
Francine88
Francine888 January 2014

Notes sur l'adresse IPv4, Notes de Application informatique

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Notes d'application informatique sur l'adresse IPv4. Les principaux thèmes abordés sont les suivants: la définition d'une Adresse IP; la forme d’une Adresse IP; Utilité d'une adresse IP; Introduction aux classes d'adress...
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Adresse IPv4 Une adresse IPv4 est une adresse Logique de 32bits sur 4 champs(quatre octets) permet d'identifier chaque machine connectée sur un réseau informatique utilisant le protocole IP version 4.

La forme d’une Adresse IP

Cette adresse Sont ecrites sur 4 champs, en séparant les valeurs des quatre octets par des points ; par exemple : 212.85.150.133.

Chaque champ a une valeur comprise entre 0 à 255 (28 -1),

Donc la forme général d’une @IP est x.y.z.w avec 0 < x, y, z et w <255

Il y a donc au maximum 232 soit 4 294 967 296 adresses IPv4 possibles.

Détermination et utilisation des adresses dans un réseau IP L'adresse IP d'un ordinateur sur un réseau local lui est généralement automatiquement transmise et assignée au démarrage grâce au protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Il est également possible de fixer (adresse IP statique) soi- même l'adresse IP d'un ordinateur dans la configuration de son système d'exploitation.

Utilité d'une adresse IP

Une adresse IP est unique sur un réseau. Elle permet d'attribuer une adresse unique à chaque poste connecté sur ce réseau. Afin de bien comprendre ce concept, une analogie peut être faite avec l'adresse postale qui permet d'attribuer une adresse unique à chaque foyer.

Explication technique

Chaque paquet transmis via le protocole IP contient dans son en-tête l'adresse IP de l'émetteur ainsi que l'adresse IP du destinataire (on parle également d'adresses IP source et destination). Cela permet aux équipements du réseau de router les paquets jusqu'à destination grâce à l'adresse IP. Le destinataire saura ainsi à qui renvoyer les données grâce à l'adresse IP de l'émetteur contenu dans les en-têtes des paquets envoyés. Il est donc nécessaire que chaque composant connecté à un réseau informatique dispose d'une adresse IP pour pouvoir communiquer avec les autres équipements.

Introduction aux classes d'adresses Une adresse IP peut être divisée en 2 parties : une partie servant à identifier le réseau (net id) et une partie servant à identifier un poste sur ce réseau (host id).

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La représentation décimale de la valeur de l'octet est la représentation la plus simple et la plus facile d'accès, néanmoins il est souvent pratique de revenir à une notation binaire afin de mieux comprendre le concept de classe d'adresse.

Les différentes classes d'adresses Il existe 5 classes d'adresses IP. Chaque classe est identifiée par une lettre allant de A à E.

Ces différentes classes ont chacune leurs spécificités en termes de répartition du nombre d'octet servant à identifier le réseau ou les ordinateurs connectés à ce réseau :

 Une adresse IP de classe A dispose d'une partie net id comportant uniquement un seul octet c.-à-d 8bits.

 Une adresse IP de classe B dispose d'une partie net id comportant deux octets c.-à-d 16bits.

 Une adresse IP de classe C dispose d'une partie net id comportant trois octets c.-à-d 24bits.

 Les adresses IP de classes D et E correspondent à des adresses IP particulières détaillées ci-dessous.

Afin d'identifier à quelle classe appartient une adresse IP, il faut regarder son premier octet c.-à-d c’est premiers 8bits ou bien le 1er chiffre.

Classe A

Une adresse IP de classe A dispose d'un seul octet c.-à-d 8bits pour identifier le réseau et de trois octets c.-à-d 24bits pour identifier les machines sur ce réseau. Ainsi, un réseau de classe A peut comporter jusqu'à 23×8, soit 224, soit plus de 16 millions de terminaux.

Adresse de classe A est systématiquement compris entre 1 et 127.

Un exemple d'adresse IP de classe A est : 10.50.49.13

Classe B

Une adresse IP de classe B dispose de deux octets c.-à-d 16bits pour identifier le réseau et de deux octets pour identifier les machines sur ce réseau. Ainsi, un réseau de classe B peut comporter jusqu'à 22×8, soit 216 ,65 534 terminaux.

Classe B est systématiquement compris entre 128 et 191.

Un exemple d'adresse IP de classe B est : 172.16.1.23

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Classe C

Une adresse IP de classe C dispose de trois octets c-à-d 24bits pour identifier le réseau et d'un seul octet pour identifier les machines sur ce réseau. Ainsi, un réseau de classe C peut comporter jusqu'à 28, soit 256 adresses IP. Adresse de classe C est systématiquement compris entre 192 et 223. Un exemple d'adresse IP de classe C est : 192.168.1.34 Classe D

Les adresses de classe D sont utilisées pour les communications multicast.

D’une adresse de classe D est systématiquement compris entre 224 et 239. Un exemple d'adresse IP de classe D est : 224.0.0.1 Classe E

Les adresses de classe E sont réservées pour la recherche.

Un exemple d'adresse IP de classe E est : 240.0.0.1 les adresses de classe E débutent en 240.0.0.0 et se terminent en 255.255.255.255 réservées par IANA.

Résumé

Classe Début Fin Notation CIDR

Masque de sous- réseau par défaut

Classe A 0.0.0.0 127.255.255.255 /8 255.0.0.0 Classe B 128.0.0.0 191.255.255.255 /16 255.255.0.0 Classe C 192.0.0.0 223.255.255.255 /24 255.255.255.0 Classe D (multicast)

224.0.0.0 239.255.255.255 /4 non défini

Classe E (réservée)

240.0.0.0 247.255.255.255 /4 non défini

Masque de sous-réseau Le masque de sous-réseau permet de déterminer les deux parties d'une adresse IP correspondant respectivement au numéro de réseau et au numéro de l'hôte.

Un masque a la même longueur qu'une adresse IP. Il est constitué d'une suite de chiffres 1 (éventuellement) suivie par une suite de chiffres 0 :

1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 +−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+ |1 1 1 1 1 1 1 1|1 1 1 1 1 1 1 1|1 1 1 1 1 1 1 1|0 0 0 0 0 0 0 0| masque 255.255.255.0 +−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+−+

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