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Pages: 5 (1087 mots) Publié le: 23 février 2011
TD : Décodage IP

TD TCP/IP

ANALYSE DE TCP/IP

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TD : Décodage IP

A) Décodez jusqu’à la couche 4 la trame Ethernet #1 suivante :

Couche Liaison ETHER: Destination = ETHER: Source = ETHER: Ethertype = Couche Réseau IP: Version = IP: Type of service = IP: Identification = IP: Fragment offset = IP: Protocol = IP: Source address (à donner en décimal pointé) = IP: Destination address(à donner en décimal pointé) = Couche Transport TCP: Source Port = TCP: Sequence number = TCP: Data offset = TCP: Window = TCP: Urgent pointer =

IP: Header length = IP: Total length = IP: Flags = ( IP: Time to live = IP: Header checksum = )

TCP: Destination Port = TCP: Acknowledgement number = TCP: Flags = ( TCP: checksum = TCP: = Options (4 bytes) = )

B) Etudier les trames #2 et #3,notez pour chacune d'elle où commence le paquet IP et le segment TCP. Trame #2

IP: Source address = TCP: Source Port = TCP: Sequence number = TCP: Flags = Trame #3

IP: Destination address = TCP: Destination Port = TCP: Acknowledgement number =

IP: Source address =

IP: Destination address =

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TD : Décodage IP

TCP: Source Port = TCP: Sequence number = TCP: Flags =

TCP:Destination Port = TCP: Acknowledgement number =

C) A partir des trames #1, #2 et #3, tracez le chronogramme représentant les couches 2,3 et 4.

Il s’agit d’une ouverture de session en 3 étapes. Ce qu’il est important d’observer et de retenir, c’est l’évolution de la valeur du N° de Sequence & la valeur de l’acquittement au cours de ces 3 échanges. Les N° de séquence initiaux (ISN) SeqA et SeqB sontdes N° aléatoires. Les trames reçues sont identiques à celles envoyées. D) A partir de la trame #5 donnée ci-dessous,

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TD : Décodage IP

complétez la trame #6 reçue en réponse à celle-ci :

10.1.27.1 139.124.27.61 80 3829860857 3829860857 +1362

En sachant que la longueur des données transportées par le segment contenu dans la trame #5 était de 1362 octets, en déduire le prochainnuméro de séquence envoyé par la machine 139.124.26.40.

Ici, il s’agit d’un transfert de données par paquet de 1362 octets. Au niveau de la source : seul le N° de séquence est incrémenté. Au niveau de la destination : N° de séquence & N° d’acquittement sont incrémentés.

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TD : Décodage IP

E) Examiner les quatre paquets suivants et dessinez le chronogramme illustrant cet échange TCP. Paquet#65

Paquet #66

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Paquet #67

Paquet #68

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Il s’agit ici d’une fermeture de session.

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Norme IEEE 802.3 et Ethernet La norme IEEE 802.3 appartient à la famille des réseaux locaux de type CSMA/CD 1- persistant. Une trame 802.3 se présente ainsi:

La trame Ethernet II, dont est dérivée la trame 802.3, quant-àelle se présente ainsi:

Il est simple de différencier les deux types de trames ethernet : si la valeur des deux octets situés à l'emplacement du champ Type est inférieur ou égal à 1500, il s'agit d'une trame au format 802.3, sinon c'est une trame ethernet II. Dans ce dernier cas, le champ type peut prendre une des valeurs suivantes (liste non exhaustive) qui permet de déterminer le protocoleréseau transporté:
N° Proto Décimal 1536 2048 2049 2050 N° Proto Hexa 0600 0800 0801 0802 Description XEROX NS IDP DoD Internet Protocol IP X.75 Internet MBS Internet N° Proto Décimal 21000 24577 24578 24579 N° Proto Hexa 5208 6001 6002 6003 Description BBN Simnet DEC MOP Dump/Load DEC MOP Remote Console DEC DECnet Phase IV DEC LAT DEC DEC HP Probe Exelan Reverse ARP DEC LANBridge Appletalk

20512052 2053 2054 2055 4096

0803 0804 0805 0806 0807 1000

ECMA Internet Chaosnet X.25 level 3 Address Resolution (ARP) XNS compatibility Berkeley Traiter

24580 24582 24>583 32773 32784 32821 32824 32923

6004 6005 6006 8005 8010 8035 8038 809B

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TD : Décodage IP

Un datagramme IP se présente de la façon suivante:

Version : Format de ce drapeau. Normalement 4. Long. Drap. IP :...
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