Trame Ethernet

Trame Ethernet – Dans un réseau Ethernet IEEE 802.3, les périphériques partagent entre eux des paquets de données, également appelés paquets Ethernet. Leurs composants comprennent la trame Ethernet (souvent appelée trame de données), qui est divisée en plusieurs groupes de données. Ces ensembles de données contiennent des codes binaires qui fournissent des informations importantes, notamment des adresses, des informations de contrôle, des données utilisateur et des vérifications.

Selon la norme Ethernet, les trames Ethernet sont structurées différemment et peuvent contenir plus ou moins de champs, selon le protocole réseau.

Trame Ethernet

Trame Ethernet

Lorsque vous envoyez des données via Ethernet, la structure Ethernet est responsable de l’analyse et de la transmission des paquets de données. Les données envoyées sur Ethernet, par exemple, sont transportées par la trame. Un paquet Ethernet a une taille comprise entre 64 octets et 1518 octets, selon la taille des données à transporter.

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Dans le modèle OSI, une trame se trouve au niveau de la couche liaison qui gère une transmission sans erreur et sépare le flux de données binaires en blocs ou trames. La première version d’Ethernet (Ethernet I) était basée sur du matériel 16 bits sans octets connus. Les trames Ethernet modernes ont d’abord été utilisées dans le cadre dit Ethernet II avant qu’Ethernet ne soit créé en 1983 par l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dans le protocole IEEE 802.3 (anciennement IEEE 802.3raw).

Au fur et à mesure que la technologie progressait, la forme du cadre a été modifiée à plusieurs reprises afin que les cadres puissent contenir des informations plus précises. Dans la norme IEEE 802.3, une trame MAC de base et une trame SNAP sont conçues pour le processus de multiplexage et les informations du fabricant. Dans le développement du wifi, le cadre Ethernet II et le cadre Ethernet IEEE 802.3 ont été développés en tant que modèles communs, c’est-à-dire ils ont des caractères spéciaux. Cette page contient des données de contrôle qui peuvent affecter une trame à un VLAN spécifique.

Une trame Ethernet doit avoir une taille d’au moins 64 octets par défaut pour que les informations de collision fonctionnent et peut contenir jusqu’à 1518 octets. Le paquet commence toujours par un préfixe, qui spécifie le temps entre l’expéditeur et le destinataire, et un

(SFD), qui en définit le cadre. Les deux sont une séquence de bits au format 10101010 …. La trame réelle contient des informations sur la destination et le type d’adresses (type MAC) et des informations de contrôle (dans le cas d’Ethernet II, le type du type, puis la longueur ), suivi des données à envoyer . UN

Correspondance Entre Modèle Osi Et Modèle Tcp/ip. 6 Octets 6 Octets 2 Octets 46 à 1500 Octets 4 Octets

(FCS) ferme la trame entière (sauf la première et SFD) en guise de vérification. Le paquet se termine par l’Inter Frame Gap, qui définit une pause de 9,6 µs.

Ethernet II utilise un système de cadre classique, qui comprend le champ type, qui décrit divers protocoles de couche de commutation. Dans le modèle OSI, la couche réseau est importante pour la configuration des connexions et l’attribution des adresses réseau. Dans la future version, le champ de couleur a été remplacé par une version plus longue.

Le type type dans Ethernet II détermine les protocoles de commutation utilisés. Ceci est important pour la distribution des données et pour empêcher la corruption des données.

Trame Ethernet

La norme Ethernet II a été introduite en 1982 et est la pierre angulaire des trames suivantes. Cependant, ce format est toujours très populaire aujourd’hui, principalement parce qu’il offre plus d’espace pour le champ courant (jusqu’à 1500 octets).

Ethernet — Wikipédia

La structure de trame standardisée d’Ethernet 802.3. Les nouveautés sont les DSAP et SSAP qui remplacent la marque et l’unité de contrôle par le cadre LLC].

Novell a publié une version paquet de 802.3 avec le protocole populaire IPX/SPX avant que la norme IEEE 802.3 ne soit établie et l’a malheureusement nommée.

. Contrairement au modèle Ethernet II, ce cadre décrit pour la première fois exactement la fin d’un petit modèle pour SFD. Cela signifie que le paquet de données est reconnu par le récepteur comme une norme 802.3. Plutôt, la zone

, qui est remplacé par la longueur, n’existe plus. Ce type de trame n’a pas d’identifiant de protocole car il ne peut être utilisé que pour Novell IPX. De plus, les données à envoyer sont toujours précédées de deux octets, qui sont toujours plusieurs octets. C’est le seul moyen de distinguer une trame “brute” des autres trames de la famille 802.3.

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La trame brute IEEE 802.3 peut être utilisée pour le protocole IPX comme ID de protocole de champ.

C’est aussi un peu trompeur car Novell a utilisé le nom du protocole sans inclure IEEE lors de la création du framework. L’utilisation de ce cadre représente un effort supplémentaire de la part de l’utilisateur, car des interactions entre les appareils peuvent survenir. Depuis 1993, Novell promeut la marque

Pour son Netware, qui n’est autre que le système IEEE 802.3 ci-dessous (pour éviter toute confusion avec

Trame Ethernet

Cette version standard de la trame Ethernet 802.3 peut définir jusqu’à 256 protocoles compatibles. De plus, des informations importantes sur le protocole sont désormais incluses dans le champ de données. Sont également inclus les champs “Destination Service Access Point” (DSAP) et “Source Service Access Point” (SSAP). La nouvelle section de contrôle définit le lien logique (LLC) du protocole. Cette politique garantit la transparence du processus de partage des médias. De plus, des informations permettant de contrôler le flux de données sont stockées, entre autres.

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IEEE 802.3 Ethernet est la norme LAN la plus populaire et la plus largement utilisée aujourd’hui. Cependant, certains réseaux et protocoles nécessitent plus d’espace pour des informations supplémentaires. Par conséquent, il existe différentes versions de la structure IEEE 802.3 qui fournissent des blocs d’informations supplémentaires, notamment l’extension SNAP et le balisage VLAN.

Le champ Subnetwork Access Protocol (SNAP) vous permet de spécifier jusqu’à 256 protocoles. Il fournit 2 octets pour le numéro de protocole. Le fabricant peut également inclure un identifiant unique (3 octets). Contrairement à son prédécesseur, SNAP offre également une rétrocompatibilité avec Ethernet II. DSAP, SSAP et Control sont expliqués ici.

En élargissant l’espace d’informations de protocole, IEEE 802.3 SNAP est plus flexible et permet l’interopérabilité entre différents protocoles sur le réseau. Cependant, l’espace de données réel est très limité.

Une version antérieure de la trame étiquetée Ethernet II. Le champ de balise contient les informations nécessaires à l’agrégation VLAN.

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Les trames balisées ont une balise VLAN qui vous permet de les affecter à un réseau local (VLAN). Un VLAN sépare une structure de réseau en composants physiques et logiques. Cela signifie que les VLAN peuvent être utilisés pour établir des sous-réseaux sans installer d’équipement supplémentaire : le sous-réseau est transparent et non utilisé physiquement. Jardin

Il doit également détecter les trames Ethernet dans un VLAN. Physiquement, les VLAN fonctionnent via des commutateurs.

Dans le modèle de couche OSI, un VLAN fonctionne à la croisée (couche 2) et contrôle ainsi le flux de données. Avec le VLAN, des réseaux plus efficaces peuvent être créés en divisant le réseau en sous-réseaux. Les trames écrites sont responsables de ce qui est modifié par le commutateur. Dans la trame Ethernet II, le champ

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Et prend 4 octets. Cela augmente également la taille de trame Ethernet II de 4 octets.

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La version avancée de la trame Ethernet balisée 802.3. Le champ Tag contient les informations nécessaires à l’agrégation VLAN

Bien entendu, les balises VLAN peuvent également être implémentées dans la norme IEEE 802.3 populaire. Dans ce cas, le jardin

Est limité à une taille de 4 octets de longueur. La taille d’image minimale passe de 4 octets à 68 octets.

Au début, il y avait ARPANET et ALOHAnet, puis Ethernet s’est imposé comme la norme pour les réseaux locaux. Aujourd’hui, la technologie IEEE 802.3 est la plus largement utilisée. Ethernet atteint des vitesses élevées et des performances impressionnantes grâce aux câbles à fibre optique. Mais comment fonctionne le protocole Ethernet ?

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