20 - CCNA 01 - Chapitre 04 - Couche physique et câbles cuivre

EASI
18 Jan 202243:08

Summary

TLDRCe script vidéo详细介绍了OSI模型的物理层,包括其功能、特性和网络铜缆、光纤的布线细节。讨论了物理层在传输数据比特流中的作用、网络接口卡的重要性以及不同编码和信号传输类型。强调了电缆标准和类别,解释了直通电缆和交叉电缆的使用情境及其与网络设备层级的关系。最后,提到了自动交叉功能(Auto-MDX),并预告了下一部分将深入光纤传输的高级内容。

Takeaways

  • 📚 Le but du chapitre 4 est d'explorer en détail la couche physique du modèle OSI, y compris son rôle, ses caractéristiques et les différents types de câblage.
  • 🔌 La couche physique est responsable du transport de données binaires sur le support de transmission, codée sous forme de signaux.
  • 🌐 Les normes de la couche physique, telles que l'ISO, jouent un rôle crucial dans la normalisation des supports de transmission et des composants physiques.
  • 📈 Les fonctionnalités principales de la couche physique incluent la couverture, le codage, la signalisation et la gestion des erreurs.
  • 🔍 Le codage est le processus de conversion des flux de données en signaux reconnaissables, tandis que la signalisation définit comment les valeurs sont représentées sur le support physique.
  • 🌟 Différents types de codage existent, tels que le codage Manchester et le codage NRZ (Non Retour à Zéro), chacun ayant ses propres caractéristiques et applications.
  • 📊 Les termes bande passante, latence et débit sont essentiels pour comprendre la capacité et les performances de transmission d'un réseau.
  • 🔵 Les câbles en cuivre, tels que les câbles UTP (Unshielded Twisted Pair) et STP (Shielded Twisted Pair), sont largement utilisés pour leur accessibilité et leur coût relativement faible.
  • 🛡️ Les câbles STP offrent une meilleure protection contre l'interférence et l'atténuation grâce à leur blindage supplémentaire.
  • 🌀 La norme T568 et l'IEEE définissent les catégories de câbles, avec des catégories plus élevées offrant des performances supérieures et une meilleure résistance aux bruits.
  • 🔄 Les câbles croisés et droits sont utilisés pour des connexions entre équipements de même catégorie et entre équipements de catégories différentes, respectivement.

Q & A

  • Quelle est la fonction principale de la couche physique du modèle OSI?

    -La fonction principale de la couche physique est de transporter les données binaires sur le support de transmission, encodant les données en séries de signaux qui peuvent être physiquement transmises sur le réseau.

  • Quels sont les types de câblage discutés dans le script?

    -Les types de câblage discutés dans le script sont le câblage en cuivre, le câblage en fibre optique et les supports de transmission sans fil.

  • Quelle est la différence entre un câble UTP et un câble STP?

    -Un câble UTP (Unshielded Twisted Pair) est un câble non blindé composé de paires de fils torsadés pour réduire les interférences, tandis qu'un câble STP (Shielded Twisted Pair) est un câble blindé qui offre une meilleure protection contre les bruits et les interférences.

  • Quelle est la norme ISO qui gère la normalisation de la couche physique et des supports de transmission?

    -La norme ISO (International Organization for Standardization) est une organisation internationale qui gère la normalisation de la couche physique et des supports de transmission, notamment en définissant les standards pour les types de câbles et les méthodes de transmission.

  • Quels sont les avantages du câblage en cuivre par rapport au câblage en fibre optique?

    -Les avantages du câblage en cuivre incluent un coût plus faible, une facilité d'installation et une résistance raisonnable aux interférences. Cependant, le câblage en cuivre peut présenter des faiblesses telles que l'atténuation des signaux sur les longueurs de câble plus longues.

  • Quelle est la différence entre un câble coaxial et un câble RJ45?

    -Un câble coaxial est un câble à conducteur central entouré d'une屏蔽层 (cage de métal) et d'une gaine extérieure, utilisé historiquement pour la télévision. Un câble RJ45 est un câble en cuivre utilisé pour les réseaux informatiques et est caractérisé par une connectique spécifique qui permet une connexion rapide et facile.

  • Quelle est la norme T568-A et T568-B pour les câbles UTP?

    -Les normes T568-A et T568-B sont deux standards de câblage définissant la façon de connecter les fils dans un câble UTP. Ils diffèrent par l'organisation des fils à l'intérieur du câble, offrant des avantages respectifs en termes de résistance aux bruits et de qualité de transmission.

  • Quel est le rôle d'une carte réseau dans un périphérique?

    -Le rôle d'une carte réseau est de permettre la connectivité du périphérique au réseau. Elle est un élément essentiel pour transformer un objet en un élément connecté, lui permettant d'accéder au réseau et de communiquer avec d'autres périphériques.

  • Quels sont les types de codage mentionnés dans le script?

    -Les types de codage mentionnés dans le script incluent le codage Manchester, le codage NRZ (Non Retour à Zéro), et le codage à impulsions positives et négatives. Ces méthodes sont utilisées pour convertir les données binaires en signaux physiques pouvant être transmis sur le support de transmission.

  • Quelle est la fonction de la signalisation dans la transmission de données?

    -La signalisation est la définition de la façon dont les valeurs sont représentées sur le support physique de transmission. Elle complète le codage en précisant comment les données sont encodées et décodées lors de leur transmission sur le réseau.

  • Quel est le rôle de la bande passante dans la transmission de données?

    -La bande passante est la capacité d'un support de transmission à transporter des données. Elle est mesurée en bits par seconde et indique le débit maximum que l'on peut attendre pour la transmission de données sur un certain support de transmission.

Outlines

00:00

Introduction au chapitre sur la couche physique

Le paragraphe introduit le chapitre 4 qui traite de la couche physique du modèle OSI. Il rappelle brièvement les sept couches du modèle OSI et annonce l'approfondissement sur les rôles, les caractéristiques et les implications de la couche physique. Le but est de comprendre précisément ce que fait chaque couche et ce qu'elle assure. La présentation inclut également un bref rappel sur la connexion physique ou la communication avec la couche physique, soulignant l'importance de la carte réseau pour la connectivité des périphériques.

05:00

Rôles et caractéristiques de la couche physique

Ce paragraphe explique les fonctions principales de la couche physique, qui comprend la couverture des fonctionnalités de transmission, le codage et la signalisation. Le codage est le processus de conversion des flux de données en signaux reconnaissables pour l'appareil suivant dans le chemin de la communication réseau. La signalisation définit comment les valeurs sont représentées sur le support physique. Des exemples de types de codage sont donnés, tels que le codage Manchester. Le paragraphe mentionne également les normes de la couche physique, notant l'importance de l'ISO dans la normalisation du câblage et des supports de transmission.

10:01

Types de signaux et définitions clés

Le paragraphe discute des différents types de signaux, y compris les signaux numériques et analogiques, et introduit les principes d'impulsions lumineuses utilisés dans la fibre optique. Il explique également les termes de bande passante, latence et débit, soulignant leur importance dans la mesure de la capacité de transmission des données. Les définitions incluent la bande passante comme la capacité maximale de transmission de données, la latence comme le temps nécessaire pour la transmission entre les points et le débit comme la mesure du transfert de données sur un support de transmission donné.

15:01

Câblage cuivre, fibre optique et supports de transmission

Ce paragraphe se concentre sur les différents types de câblage, notamment le câblage en cuivre et en fibre optique. Il mentionne les avantages et les inconvénients du câblage cuivre, comme la faible résistance au courant électrique et la facilité d'installation, mais aussi ses faiblesses telles que l'atténuation des signaux. Le paragraphe aborde également les types de câbles en cuivre, comme le câble RJ45, et les différents types de câblage comme l'UTP, STP et le câblage coaxial, en soulignant leur composition et leurs usages spécifiques.

20:02

Propriétés et normes des câbles en cuivre

Le paragraphe explique les propriétés et les normes des câbles en cuivre, en mettant l'accent sur les normes TIA/EIA-568 et IEEE. Ces normes définissent des éléments tels que les types de câbles, les longueurs, les connecteurs, les méthodes de terminaison et de test. Il est également question de la compatibilité entre les différents types de câbles et les normes de catégorie, qui déterminent la qualité et les performances des câbles en fonction de leur utilisation et de leur capacité de résistance au bruit.

25:02

Câblage inversé et normes T568

Ce paragraphe traite du câblage inversé et des normes T568 A et B, qui décrivent la coloration et la connectivité des câbles Ethernet. Il explique les différences entre les deux normes, en soulignant que la norme T568 B offre une meilleure résistance au bruit en inversant certaines paires de câbles. Le paragraphe couvre également les types de câbles droit et croisé, ainsi que les situations dans lesquelles ils sont utilisés, notamment pour l'interconnexion d'équipements de différentes couches ou de même catégorie. La fonctionnalité Auto-MDX est également mentionnée, qui permet un croisement automatique des câbles.

30:03

Câblage en fibre optique et conclusion du chapitre

Le dernier paragraphe introduit le câblage en fibre optique, qui convertit les signaux numériques en signaux optiques pour la transmission sur le réseau. Il mentionne que cette technologie est utilisée pour des transmissions de données à haut débit et à grande distance. Le paragraphe conclut en indiquant que la vidéo s'arrête là pour permettre une explication plus détaillée de la transmission optique dans une prochaine vidéo, en soulignant que la partie sur le câblage en cuivre et en fibre optique est l'un des sujets les plus complexes à comprendre, mais qui est essentielle pour la connectivité réseau.

Mindmap

Keywords

💡Couche physique

La couche physique fait référence à la première couche du modèle OSI, responsable de la transmission réelle des données brutes sur un média physique. Dans le script, elle est explorée en détails pour expliquer ses rôles, comme le transport de bits sur des supports physiques tels que les câblages en cuivre et fibre optique. Elle est essentielle pour comprendre comment les données sont physiquement transmises entre des dispositifs de réseau.

💡Modèle OSI

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un cadre conceptuel utilisé pour comprendre les interactions réseau en sept couches, de la physique à l'application. Dans le script, le modèle OSI sert de structure pour discuter en détails chaque couche, notamment la couche physique, et son rôle dans les communications réseau.

💡Carte réseau

Une carte réseau est un composant matériel qui permet à un ordinateur de se connecter à un réseau. Dans le script, elle est présentée comme la pièce maîtresse qui rend les machines finales, comme les ordinateurs, accessibles sur le réseau. La discussion inclut les différentes interfaces et vitesses des cartes réseau, illustrant leur importance dans l'établissement de connexions réseau.

💡Codage et signalisation

Le codage et la signalisation sont des techniques utilisées pour transformer les données numériques en signaux physiques qui peuvent être transmis sur des médias comme les câbles. Le script traite de divers types de codage, tels que le codage Manchester, en expliquant comment ils affectent la transmission des données au niveau de la couche physique.

💡Câblage en cuivre

Le câblage en cuivre est abordé dans le script comme un moyen courant de transmission de données. Les caractéristiques, avantages, et limitations de différents types de câblages en cuivre, y compris les câbles UTP et STP, sont expliqués pour aider à comprendre comment ils supportent la communication réseau.

💡Fibre optique

La fibre optique est présentée comme une alternative avancée au câblage en cuivre, capable de supporter une transmission de données à très haut débit sur de longues distances. Le script discute de la conversion des signaux numériques en signaux lumineux, illustrant l'importance de la fibre optique dans les infrastructures réseau modernes.

💡Bande passante

La bande passante est décrite dans le script comme la capacité d'un média de transmission à porter des données. Elle est essentielle pour comprendre la quantité maximale de données qui peuvent passer à travers un réseau à un moment donné, impactant directement la performance du réseau.

💡Latence

La latence est abordée comme le temps nécessaire pour que les données voyagent d'un point à un autre dans le réseau. Dans le script, elle est mentionnée pour expliquer les retards potentiels dans la transmission des données, influençant la rapidité de la communication réseau.

💡Normes de câblage

Les normes de câblage, comme ISO et TIA/EIA, sont discutées pour expliquer comment elles régulent les caractéristiques des câblages réseau, incluant les types de câbles et les configurations de connexion. Le script utilise ces normes pour démontrer comment elles assurent la compatibilité et la performance des installations réseau.

💡Transmission numérique

La transmission numérique est le processus de transmission de données sous forme numérique à travers divers médias de communication. Le script en parle en relation avec les types de codage et les méthodes de transmission via le câblage en cuivre et la fibre optique, soulignant les technologies clés en communication réseau.

Highlights

Introduction au chapitre 4 sur la couche physique du modèle OSI

Rappelle des sept couches du modèle OSI et leur fonction

Présentation détaillée de la couche physique et de son rôle

Importance de la connexion physique et communication avec la couche physique

Rôle de la carte réseau dans la connectivité des périphériques

Explication du codage et de la signalisation dans la couche physique

Discussion sur les différentes normes de la couche physique et leur impact

Fonctionnalités principales couvertes par la couche physique

Présentation du câblage en cuivre et ses caractéristiques

Différenciation entre les types de câblage en cuivre: UTP, STP, et coaxial

Explication de la bande passante, la latence et le débit

Description des catégories de câbles Ethernet et leur application

Importance de la norme T568 et ses deux variations A et B

Rôle de la terminaison RJ45 dans les connexions réseau

Différenciation entre les câbles croisés et les câbles droits

Utilisation de câbles droits pour les connexions entre équipements de couches différentes

Utilisation de câbles croisés pour les connexions entre équipements de même couche

Introduction à la fonctionnalité Auto-MDX pour la gestion des câbles

Précision sur l'utilisation de câbles avec la fonctionnalité Auto-MDX activée

Préparation à l'examen du câblage en fibre optique et de sa transmission de signal numérique

Transcripts

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alors bonjour et bienvenue dans ce

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nouveau chapitre 4

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dans lequel nous allons parler de la

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couche physique avec beaucoup plus de

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détails petit rappel nous avons vu dans

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le chapitre précédent les sept couches

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de modèle osi nous avons vu rapidement

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ce que fait chacune des deux si cette

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gauche là maintenant le but c'est

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d'attaquer

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chaque couche en détails physiques

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liaison de données réseau transport

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cession présentation et implication et

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le but ce sera aussi de comprendre

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chaque couche de ce modèle qu'est ce

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qu'elle fait et qu'est ce qu'elle assure

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sans plus tarder nous allons voir très

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rapidement

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le sommaire de ce chapitre nous allons

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commencer par voir

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quels sont les rôles auxquels est le

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rôle de la couche physique

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après nous allons voir aussi rapidement

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les caractéristiques de la couche

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physique et puis le câblage en cuivre en

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détail pour comprendre avec plus de

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détails ce que fait le câblage en cuivre

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et puis et puis et puis après nous

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allons voir le câblage fibre optique et

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les supports son fils très très

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rapidement alors avant de commencer

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avant de commencer le chapitre il est

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bien de rappeler rapidement

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là comme la connexion physique ou la

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communication avec la couche physique

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comme on a dit assuré parce que avant

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que les communications réseau peuvent se

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produire une connexion physique à un

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réseau local doit déjà être établie

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cette connexion peut être câblées ou son

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fils selon la configuration du réseau et

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cela s'applique généralement que vous

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envisagiez d'avoir un siège social une

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maison une entreprise une petite pme peu

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importe ce que c'est alors comment on

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peut se connecter sur un réseau c'est

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grâce à une pièce très importante de

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réseau c'est la pièce maîtresse de

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réseau sur les machines sur les machines

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finaux qui permettent de rendre ces

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machines aussi périphériques accessible

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sur le réseau c'est ce qu'on appelle la

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carte réseau là n é sé network

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interfaith corde ce que ce qu'on appelle

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la carte unique la carte à nice et c'est

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la carte l'élément qui va nous permettre

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de rendre un périphérique landes à

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connecter sur le réseau

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ou comme on peut le dire aussi un objet

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connecté c'est que si vous entendez

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parler de temps en temps de mots objets

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connectés cela signifie tout simplement

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que vous avez un objet qui a une carte

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réseau tout simplement alors on peut

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voir très rapidement à quoi ressemble

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une carte réseau sait on peut facilement

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aller voir sur google et puis écrire

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tout simplement carte réseau

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et la carte réseau c'est tout simplement

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un périphérique réseau à une pièce tout

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simplement que vous allez ajouter un pc

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un serveur

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frigo à une voiture tout ce que vous

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voulez à n'importe quel objet que vous

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voulez et cette carte elle vous permet

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d'avoir un accès au réseau tout

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simplement alors une carte un réseau

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elle peut avoir une seule interface

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réseau comme elle peut avoir aussi

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plusieurs interfaces réseau en fonction

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de la carte que vous souhaitez acheter

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et aussi les cartes résout que vous avez

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peuvent avoir différentes vitesses

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peuvent être très rapides comme peuvent

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être aussi beaucoup moins rapide en

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fonction de ce que vous souhaitez le

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prix que vous payez etc etc nous allons

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voir tous ces détails en avançant dans

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la formation alors nous avons vu cela il

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faut voir après à quoi se caractérise la

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couche physique de modèle osi nous avons

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parlé très rapidement de la couche

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physique on a vu on a dit aussi que la

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couche physique c'est la couche qui

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permet de transporter des beats sur le

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support réseau cette couche accepte une

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tringle complète de la couche liaison de

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données et la code sous la forme d'une

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série de signaux transmis au support

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local c'est la dernière étape du

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processus d'encapsulation ça vous

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rappelle quelque chose aussi et puis le

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périphérique suivant dans le chemin

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d'accès à la destination va recevoir 10

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bits est rien rayon capsule pardon rayon

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capsules de rairé rayon cap sur le cadre

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et puis décide décide comment faire

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rapidement nous avons nous allons voir

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quelles sont les normes de l'énorme de

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la couche physique on connaît quelques

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unes on a parlé de la norme iso à

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l'époque on a parlé de tout ces normes

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d'ailleurs on les connait tout

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le but ça sera de voir un peu en

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avançant dans l'information que fait

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chacune ou chaque norme ici et quel est

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le rôle de chaque norme par exemple iso

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et vie attiyah nous allons voir que

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c'est la principale norme de la couche

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physique et de câblage du tp les 3 l et

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es e et c 'est des organismes mondiaux

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qui gère et qui assure aujourd'hui

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la partie la partie lié à la

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normalisation de la couche physique et

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des supports de transmission sur le

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réseau alors les normes de couche

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physique couvre principalement trois

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fonctionnalités et aussi la couche

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physique en général assure la couverture

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de ces trois fonctionnalités les couvre

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les composants physiques comme les

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cartes réseau que que nous avons vu il

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ya quelques instants le codage et la

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signalisation alors quand on parle de

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codage et signalisation c'est tout

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simplement c'est comme la définition du

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terme qu'on a qu'on a dû présenter

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plusieurs fois à l'époque le codage

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n'est que le processus qui permet de

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convertir les flux de beats en informa

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reconnaissant reconnaissable pardon par

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l'appareil suivant dans le chemin du

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réseau c'est que vous allez avoir un pc

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le pc va communiquer avec un support de

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transmission au milieu

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la communication n'est pas la même et

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les deux n'utilise pas le même système

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de communication alors qu'est ce qu'on

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fait on peut modifier le support

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modifier le langage pour qu'il soit

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facilement compréhensible de notre côté

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nous avons parlé de cela dans le

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chapitre précédent et je vous ai donné

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l'exemple de la langue si tu parle

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anglais avec quelqu'un qui parle

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français l'autre parle français avec

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quelqu'un qui parle le chinois je

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n'arrive jamais à comprendre le codage

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c'est exactement le codage et même

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d'ailleurs la signalisation parce que la

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signalisation ce n'est ni plus ni moins

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la façon dans les valeurs sont

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représentés sur le support physique

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c'est que ça complète un peu la partie à

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la partie codage

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mais comme j'ai dit le codage ce n'est

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ni plus ni moins qu' une traduction tout

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simplement par exemple on peut voir

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quelques types de codage qui existent

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aujourd'hui le plus célèbre d'entre eux

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c'est ce qu'on appelle le codage

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manchester comme le quota janeiro z

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comme le codage tout au rien etc il y en

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a plusieurs types de codage par exemple

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on a le codage de type z c'est un

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principe de codage on va dire non retour

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aux héros c'est un codage où il n'est

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pas possible de revenir à chaque fois

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aux héros qu'on va avoir une valeur

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positive si c'est un est une valeur

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négatif c c zéro par exemple il ya ce

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qu'on appelle le principe de tout au

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rien le tout rien

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ccc c'est positif on va faire 1 1 par

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exemple ccpo cissé on va prendre ça ça

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comme ça

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comme ça c'est un ensemble

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d'informations qui circulent dans le

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toutou 1 c'est tout simplement comme ça

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après 0 ça va être comme ça après le 1

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c'est comme ça après un deuxième un

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troisième un après 0 après 0 après un 1

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0 et c est là ça donnera un signal

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numérique sur un support de transmission

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numérique oh pardon je le dessine très

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très près je le dessine vraiment très

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mal

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celui là il doit être comme ça on a dit

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tout rien c'est qu'au final c'est c1 il

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y à une impulsion de voltage

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généralement parle de cinq vols

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d'impulsion cc 0 il n'ya pas d'impulsion

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on y nul tout simplement ses coûts bien

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ou bien 0 tout simplement après on a

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d'autres types de codage quand par

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exemple on peut parler de codage de

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codage manchester le codage manchester

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c'est tout simplement ce n'est ni plus

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ni moins quand il s'agit de zéro on va

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voir une impulsion au milieu vers le bas

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quand il s'agit de 1 on va avoir une

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impulsion d'une impulsion pardon au

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milieu vers le haut c'est tout

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simplement si on va prendre ça comme ça

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on a la valeur de milieux de juste 0

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aller là

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ep on va générer des impulsions

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positives ou négatives

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là on commence par un 1 tout simplement

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le 1 ça ressemble à ça le zéro ça

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ressemble à ça tout simplement et là on

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fait par exemple 1 1 on fait comme ça

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après 1 0 on va faire comme ça après on

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va faire comme ça après un autre 1

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attention on va redescendre et remonter

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refaire comme ça après un autre en un an

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après 1 0 etc c'est que la savane ou

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générer un signal de transmission on

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parle de milieu c'est que à vous avez un

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laps de temps et dans cette apps de

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temps c'est généralement au milieu

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congénères le signal de transmission aux

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biens aux héros ou bien on est là comme

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ça nous allons pouvoir pas la fin

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générer un signal qui a une certaine

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qu'il ya une certaine réaction une

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certaine ses parts et actions je cherche

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le meilleur terme qui a une certaine

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forme c'est ça qui a une certaine forme

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et puis cette forme elle est adaptée au

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support de transmission sur lequel vous

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allez envoyer tout simplement vos

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informations

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vous aurez pas mal de type de codage

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d'information le but ici ce n'est pas de

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voir tous les types de codage parce

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qu'on a beaucoup ce n'est pas non plus

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un cours d'électronique pour essayer de

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comprendre tous ces types d'informations

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par exemple si vous faites des

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formations de télécommunications vous

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allez rentrer dans tous ces types de

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signaux par exemple vous avez un pm ça

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vous dit quelque chose c'est vous suivez

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la radio et ça c'est par exemple exemple

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c'est des exemples qui sont concrets de

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des signaux c'est ce qu'on appelle les

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signes au micro ondes

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après ici vous avez un type de signal

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digital et là vous avez un exemple de

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signal analogique c'est que vous voyez

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que la signalisation peut-être

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analogique peut-être numérique et aussi

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peut-être lumineuse c'est ce qu'on

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appelle le principe d'impulsions

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lumineuses c'est ce qu'on utilise dans

play10:32

la fibre optique le but c'était juste de

play10:34

voir cela très rapidement ce n'est pas

play10:37

de rentrer dans les détails de ce que

play10:38

fait chacun chaque type de codage et

play10:40

comment utiliser chaque type de codage

play10:41

comme je vous ai dit si vous voulez

play10:43

aller plus loin vous pouvez faire des

play10:45

formations détaillé de transmission

play10:47

numérique de signer ces formations vous

play10:50

permettent de de créer ce qu'on appelle

play10:52

une chaîne de transmission de a à z en

play10:54

passant par les fameux multiplexeurs le

play10:56

mot que j'arrivais pas à prononcer la

play10:58

fois passé mais aussi

play11:00

mais aussi voir les différents types de

play11:03

signaux numériques et exister même

play11:05

décide de signaux analogiques qui

play11:06

existent en traversant les différents

play11:08

types de supports de transmission

play11:09

jusqu'à arriver à une destination

play11:11

spécifique pour comprendre que tout cela

play11:13

c'est un domaine de compétence à part

play11:15

c'est une compétence carrément à part

play11:17

mais le but d'une formation cca non ce

play11:20

n'est pas de comprendre cela mais

play11:21

c'était juste savoir que ça existe et

play11:24

très rapidement à quoi cela à quoi cela

play11:26

ressemble

play11:27

après nous allons voir aussi quelques

play11:30

définitions très rapide comme par

play11:31

exemple ce que signifie le mot bande

play11:33

passante le mot latence et le mot débit

play11:36

je pense que bande passante ça vous dit

play11:38

pas c'est un mot que vous entendez tous

play11:41

les jours mais peut-être pour certains

play11:42

ils savent pas trop

play11:45

ce que signifie c'est que tout

play11:47

simplement la bande passante c'est

play11:48

quelle est votre capacité ou quelle est

play11:51

la capacité d'un support à transporter

play11:53

des données c'est en quelque sorte je

play11:55

vais vulgariser un peu le terme je vais

play11:57

dire le débit maximum vous avez une

play11:59

porte quelle est la bande passante de la

play12:01

porte cet exemple à un instant t combien

play12:04

de personnes peuvent sortir sur cette

play12:06

porte 2 3 5 et 10 je ne sais pas quelle

play12:08

est la

play12:09

largeur ou la longueur de la porte mais

play12:13

principalement la largeur

play12:15

et c'est ce qui fait que combien de

play12:18

personnes peuvent sortir de cette porte

play12:20

à la fois c'est un peu le débit maximum

play12:24

c au maximum

play12:25

combien on va pouvoir faire passer de

play12:28

données du trafic sur un support de

play12:30

transmission spécifique c'est ça ce

play12:31

qu'on appelle la bande passante ayant

play12:34

aussi on a un autre terme qui s'appelle

play12:36

la latence c'est un terme que vous allez

play12:38

entendre plusieurs fois dans cette

play12:40

formation c'est tout simplement ce le

play12:42

ton y compris les retards nécessaire

play12:45

pour que les données circulent d'un

play12:48

point donné à un point donné mais tout

play12:50

simplement c'est le temps nécessaire

play12:52

pour la transmission entre les

play12:54

différents points et puis vous avez le

play12:56

débit le débit c'est un peu la mesure du

play12:59

transfert des beats à travers le média

play13:02

sur une période de temps données et

play13:04

spécifiques c'est qu'un peu

play13:06

combien ça prend à l'instant t la bande

play13:09

passante c'est combien ça peut passer en

play13:12

théorie où ça peut passer en général

play13:14

comment ça se calcule le débit ou la

play13:17

bande passante il se calcule tout

play13:18

simplement en utilisant en utilisant les

play13:22

les unités de mesure la plus petite

play13:25

s'appelle bits et quand on dit

play13:27

c'est tout simplement un aux héros pas

play13:30

plus que ça c'est l'unité fondamentale

play13:31

de la bande passante ça peut être un ça

play13:34

peut être zéro si on parle électronique

play13:37

ses impulsions électriques ou pas

play13:39

d'impulsions électriques

play13:40

c'est ce qu'on appelle le langage

play13:41

binaire il y avoue il n'y a pas ça peut

play13:44

pas avoir entre les deux c'est qu'il y à

play13:45

une impulsion électrique où il n'ya pas

play13:47

d'impulsions électriques haut sinon

play13:49

c'est en parle de langage informatique

play13:50

c'est qu'il y a

play13:52

il y à une donnée où il y a pas une

play13:54

donnée que un c'est qu'il ya quelque

play13:55

chose le zéro il n'y a rien du tout et

play13:58

quand on parle de 1 bit c'est que tout

play14:00

simplement il y à un beat c'est c'est la

play14:04

valeur la plus petite la moins

play14:06

importante de bande passante qui existe

play14:09

après il ya kg méga giga terra c'est

play14:12

tout simplement à chaque fois on

play14:13

multiplie enfin x en fait de la

play14:15

puissance 3 sec 1 kilo bits ces 10

play14:18

puissance 3 bits un megabit c10

play14:21

puissante 6

play14:23

bits 1 gigabit ses 10 puissance 9 buts

play14:26

est un terreau habitent ces 10 puissance

play14:28

12 bits et c'est aussi l'unité utilisée

play14:32

pas que dans pas que dans la mémoire

play14:36

dont généralement par exemple le

play14:37

stockage de données parce que attention

play14:39

ici on parle pas de beats moi je le dis

play14:41

très rapidement ses taux mais ont des

play14:42

bits par seconde c'est une c'est une

play14:44

vitesse en quelque sorte ses bits par

play14:47

seconde attention c'est pas que bit

play14:48

parce que beat quand on dit 15 buts 15

play14:51

kg btu 15 méga bits c'est la taille la

play14:53

superficie un peu l'espace de stockage

play14:56

par contre quand on dit 15 kg bits par

play14:58

seconde là on parle pas de l'espace de

play15:00

stockage mais on parle plutôt de

play15:03

2 on parle plutôt de bande passante

play15:06

c'est qu'il faut surtout faire attention

play15:07

à cela c'est un élément très important

play15:10

alors rapidement on va voir maintenant

play15:13

après cette phase où étape introductive

play15:16

nous allons voir le plus important du

play15:18

chapitre c'est le câblage cuivre fibre

play15:22

optique et les supports de transmission

play15:23

son fils quand on parle de câblage c'est

play15:26

qu'on parle tout simplement d'un câble

play15:28

d'un support qui permet de relier

play15:30

deux trois cinq périphériques

play15:34

le plus important le plus connu des

play15:37

câbles qui existe sur le marché c'est le

play15:39

câble en cuivre c'est ce qu'on appelle

play15:41

les câbles cuivre c'est ce qu'on appelle

play15:42

un peu dans le langage réseau de tous

play15:44

les jours des câbles rj45

play15:47

c'est tout simplement le câblage en

play15:49

cuivre c'est le type de câblage comme

play15:51

j'ai dit le plus court le plus

play15:52

couramment utilisé dans les réseaux

play15:54

d'aujourd'hui

play15:55

pourquoi c'est qu'il ya des raisons

play15:56

derrière un il est très peu coûteux et

play15:59

les pas du tout cher il est très facile

play16:02

à installer sa présente une très faible

play16:04

résistance

play16:06

ce qu'on appelle à la circulation du

play16:08

courant électrique mais aussi que la

play16:11

plupart des supports de transmission

play16:12

utilisé des cartes réseaux utilisés

play16:14

aujourd'hui le supporte aussi c'est que

play16:16

tout simplement c'est le câblage le plus

play16:19

simple le plus facile le plus rapide

play16:21

mais bon quand on a tous ces avantages

play16:23

et a certainement des inconvénients

play16:24

cacher derrière les plus importants de

play16:27

ces inconvénients c'est que quand tu as

play16:28

quelque chose de pas très cher pas du

play16:30

tout même cher c'est que tout simplement

play16:32

aussi sa qualité n'est pas terrible non

play16:34

plus c'est ce qui fait que

play16:35

le câblage cuivre quand même présente

play16:39

quelques quelques faiblesses c'est ce

play16:41

qu'on appelle un peu dans le langage

play16:43

l'atténuation l'atténuation c'est quoi

play16:45

c'est plus les signaux électriques

play16:47

doivent circuler l'entend plus ils sont

play16:50

faibles et on commence à perdre de

play16:53

signal à chaque fois qu'on avance à

play16:55

chaque fois qu'on n'en voit plus loin

play16:58

le câble ou le support de transmission

play17:01

c'est pour ça que

play17:03

il faut parler très sérieusement de la

play17:07

stricte respect des distances

play17:10

de aussi d'amélioration de ce câble et

play17:13

puis parfois même de son abandon

play17:15

carrément si on trouve que ce câble ne

play17:18

répond pas totalement aux besoins qui

play17:20

existent aujourd'hui après il y à un

play17:22

autre type de câble comme le coaxial que

play17:24

nous allons voir tout de suite mais cela

play17:27

généralement représente celui qu ce qui

play17:30

existe aujourd'hui sur le marché de

play17:31

câbles

play17:32

de câbles de type de type coaxial aux

play17:36

deux types cuivre après je pense que

play17:39

vous le connaissez tous y'a pas de

play17:41

surprise là dessus qu'on peut le voir

play17:43

très rapidement le câble rj45 ça

play17:45

ressemble à cela c'est le câble qu'on

play17:47

utilise tous chez nous pour se connecter

play17:49

sur le réseau et à l'intérieur ça

play17:52

ressemble plutôt à quelque chose comme

play17:53

ça que nous allons voir avec beaucoup

play17:55

plus de détails en avançant dans ce

play17:58

cours là tout de suite mais alors quand

play18:00

on parle de câbles l'utp

play18:02

oui d'ailleurs en quand on parle de

play18:06

câbles quand on parle de câbles rj45 on

play18:09

parle principalement de deux voire trois

play18:11

catégories l'utp stp ou le câble coaxial

play18:14

principalement les deux utpas tp alors

play18:17

quand on parle de câbles l'utp c'est

play18:19

tout simplement

play18:21

c'est ce qu'on appelle le père torsadé

play18:22

non blindée c'est un câble à père

play18:24

torsadé non blindée c'est le support

play18:27

réseau cuivre le plus couramment utilisé

play18:30

aujourd'hui il son rôle principal est le

play18:33

plus important c'est l'interconnexion

play18:35

des hôtes des utilisateurs avec les

play18:38

dispositifs de deux réseaux intermedia

play18:40

autrement dit la connexion entre un pc

play18:43

un switch généralement un câble comme

play18:45

cela il peut aller jusqu'à 1 giga de

play18:47

débit 1 rappelez vous un giga et les là

play18:50

c'est ce qui est très très bien parce

play18:52

qu'un pc ne génère jamais un un giga de

play18:54

bande passante c'est ce qui fait que ça

play18:56

sera le moyen de transport le moyen de

play18:58

transmission le plus fiable même s'il ya

play19:01

des pertes même s'il ya des assignations

play19:02

ok ce n'est pas un giga en parle

play19:04

généralement de 80% ok ça fait 8 100

play19:07

mégas rebond très bien où ils sont mes

play19:09

gars à ce qu'un pc a besoin de 8 100

play19:11

mégas je vais pas très sûr c'est ce qui

play19:13

fait que un câble l'utp non plus et pas

play19:16

cher mais il permet quand même d'avoir

play19:18

un débit excellent pour un utilisateur

play19:20

juste pour se connecter sur le réseau

play19:22

alors en quoi il est composé de composé

play19:25

de trois parties trois principales

play19:26

parties c'est la gaine externe qui

play19:28

protège tout simplement le fil contre

play19:31

les dommages physiques extérieures ou

play19:34

externe la deuxième partie c'est la

play19:36

paire torsadée kibler qui protège le

play19:39

signal des interférences et puis la

play19:41

troisième partie c'est ce qu'on appelle

play19:42

les ovations en plastique à code couleur

play19:46

qui permet tout simplement les relations

play19:48

électriques est ok désolé électriquement

play19:51

les fils entre eux et identifier aussi

play19:54

chaque paire dans la communication et

play19:56

nous allons voir cela en avançant dans

play19:58

la formation l'importance de chaque

play20:00

terre c'est que tout simplement quand

play20:01

vous le voyez un peu plus avancés comme

play20:03

ça ça vous dira rapidement quels sont

play20:07

les trois parties que vous voyez la

play20:08

première partie c'est la partie externe

play20:11

de câbles après vous avez le blindage

play20:13

torsadé parce que le cuivre est à

play20:15

l'intérieur vous le voyez jamais

play20:16

d'ailleurs et puis la troisième partie

play20:19

qui encore à l'intérieur ici c'est tout

play20:21

simplement la partie la partie qui

play20:24

permet l'isolation en plastique un code

play20:26

couleur

play20:27

est ce qu'on aura d'autres photos un peu

play20:30

plus clair au mans je pense que cela

play20:32

l'ait déjà clair il n'y a pas de souci

play20:34

je pense que celle là l'est déjà claire

play20:37

celle qu'on a vue plutôt elle est déjà

play20:39

clair après ce que vous allez pouvoir

play20:41

aussi voir c'est tout simplement le

play20:45

câble le câblage le câblage qu'on

play20:47

appelle le stp alors on peut dire comme

play20:52

ça

play20:54

après vous allez avoir une autre

play20:56

catégorie qui s'appelle la catégorie

play20:58

pass tp vous voyez que les catégories a

play20:59

pas vraiment que l'utp le ftp ftp vous

play21:03

avez le tp le ftp le stp stp le sft pes

play21:07

est épais mais ce ne sont ni plus ni

play21:09

moins que des couche de sécurité

play21:12

supplémentaire à chaque câble c'est que

play21:15

autrement dit si vous allez prendre le

play21:18

fdp c'est une couche intermédiaire entre

play21:21

le stp et le tpe sftp le stp après vous

play21:24

comprenez très bien le principe ans et

play21:26

je prends un ftp je lui ajoute la couche

play21:28

est ce la couche stp où je prends un stp

play21:31

où je lui double encore la couche de

play21:33

protection ça sera principalement vous

play21:35

avez eu tps tp ça vous suffira très

play21:37

largement comme définition après vous

play21:40

voyez ici peut être ira mais la photo

play21:42

n'est pas terrible vous pouvez voir sur

play21:44

le net pas mal de définition le but

play21:46

comme je vous ai dit ce n'est pas de

play21:47

rentrer dans tous ses détails de

play21:49

définition mais de comprendre à peu près

play21:52

ce qui existe et ce que permet chaque

play21:56

chaque chaque élément où chaque câble où

play21:59

chaque partie d'un câble cuivre alors

play22:02

qu'est ce que je voulais dire ce que

play22:04

nous allons voir maintenant tout de

play22:05

suite nous allons voir le câble stp haut

play22:07

ce que permet le câble est épais est-ce

play22:11

qu'on peut le voir ici on ne peut pas le

play22:13

voir ici alors le câble astp

play22:15

contrairement au câble je reprends mon

play22:18

cours là le câble astp contrairement aux

play22:20

câbles du tpc que il permet d'avoir une

play22:23

meilleure protection contre le bruit que

play22:25

l'utp il est naturellement plus cher que

play22:29

les tp plus difficiles à installer pour

play22:31

ceux qui travaillent dans la fabrication

play22:33

des câbles et puis au final il revient

play22:36

au même à la fin parce que il est

play22:38

terminée aussi par des terminaisons argy

play22:40

45 comme le câble une tp et il permet de

play22:43

faire exactement la même chose comme le

play22:45

câble l'utp la différence entre les deux

play22:47

c'est que il permet d'avoir une

play22:49

meilleure protection il permet d'avoir

play22:51

une meilleure isolation et par

play22:54

conséquent aussi un meilleur débit une

play22:56

meilleure résistance à l'atténuation

play22:57

c'est que tout simplement il est composé

play22:59

contrairement à l'utp et les composés de

play23:03

quatre parties la première partie qui la

play23:05

gaine externe qui est exactement la même

play23:07

que l'autre après vous avez une deuxième

play23:09

couche de protection c'est ce qu'on

play23:11

appelle le blindage tressé c'est pour ça

play23:13

qu'on appelle les paires torsadées blanc

play23:15

dst pc les paires torsadées blanc du tpc

play23:18

les parts à des non blindée alors c'est

play23:23

tout simplement vous avez cette gaine au

play23:25

milieu qui permettra d'avoir le blindage

play23:27

tressé ou ce qu'on appelle dans le

play23:29

langage réseau les feuilles tout

play23:30

simplement qui offre une protection

play23:32

contre les bruits c'est ce qu'on appelle

play23:34

la protection et amis rfi mais j'essaye

play23:36

d'éviter de rentrer dans tous ses

play23:37

détails après vous avez ce qu'on appelle

play23:39

ici le blindage il a une protection

play23:43

supplémentaire aussi c'est ce qu'on

play23:44

appelle le blindage en aluminium pour

play23:46

chaque paire de fils c'est que chaque

play23:48

paire de fils elle a un blindage à

play23:50

l'intérieur c'est qu'elle est séparée

play23:51

des autres et du coup à chaque fois que

play23:53

vous avez ce blindage supplémentaires

play23:55

vous avez plus d'atténuation plus de

play23:58

de résistance aux bruits de réseau et

play24:02

par conséquent aussi plus de fiabilité

play24:04

de plus de fiabilité de transmission

play24:09

alors on va voir ici câbles

play24:14

cuivre

play24:18

stp

play24:21

nous allons voir des exemples vous voyez

play24:25

les câbles stp ici vous avez cette

play24:27

couche aluminium en plus qui vous

play24:30

permettra d'assurer une protection après

play24:32

vous avez ce blindage milieu c'est ce

play24:34

qui vous fait que chaque paire elle est

play24:37

isolée des autres paires c'est que vous

play24:38

avez une protection de chacune comme

play24:41

vous le voyez ici vous avez une paire

play24:43

d'aluminium qui isole chaque paire un

play24:46

aluminium pardon qui isole chaque paire

play24:49

ici aussi encore vous voyez celle là

play24:52

elle est encore meilleure attendez

play24:53

j'ouvre cette photo

play24:55

cette photo est encore meilleur et là

play24:57

regardez vous allez avoir les paires de

play25:00

câbles ici juste pour information il ya

play25:02

quatre paires ont tout ouïe câbles à

play25:04

l'intérieur huit câbles cuivre alors ses

play25:06

huit que vous avez ici s'est préparée

play25:08

par terre et là vous voyez que chaque

play25:10

perte à les protéger par une couche

play25:12

d'aluminium est aussi vous avez le

play25:14

blindage est ce qu'on appelle comme je

play25:16

vous ai dit dans le langage ce qu'on

play25:17

appelle la feuille la feuille ici

play25:20

permettra d'assurer encore une deuxième

play25:22

couche de protection ont plus de la

play25:24

couche de protection de base qui est la

play25:27

gaine externe de base qui existent dans

play25:29

tous les câbles quel que soit le modèle

play25:31

de câbles c'est que vous voyez déjà de

play25:33

cette de cette photo de cette image vous

play25:35

comprenez très très bien que un câble

play25:37

astp est beaucoup plus fort et beaucoup

play25:40

plus puissant

play25:42

qu'un câble usb classique juste encore

play25:45

et là je vous montre ses deux têtes là

play25:47

cette tête là on appelle ça la tête rj45

play25:50

tout simplement c'est que la terminaison

play25:51

argy quand 5 ou la tête et j 45 c'est

play25:54

quand vous entendez parler de quelqu'un

play25:56

vous dire une terminaison h 45 il veut

play25:58

il veut dire tout simplement ça deux

play25:59

parties attention pas tout le câble

play26:01

c'est juste ça de partir c'est ce qu'on

play26:03

appelle la terminaison à rikon zh

play26:05

alors l'autre type de câble c'est le

play26:07

câble coaxial le câble coaxial il est un

play26:10

peu différent voire totalement différent

play26:12

de câbles cui est historiquement parlant

play26:15

c'est le câble de la télé c'est le câble

play26:17

qu'on utilise est

play26:19

historiquement pour connecter la télé

play26:21

c'est un câble c'est un câble qui se

play26:24

caractérise aussi par quatre couches

play26:26

différence de protection commençant par

play26:28

la gaine de câbles extérieur qui a le

play26:31

même rôle toujours la protection des

play26:33

câbles

play26:35

contre les dommages physiques la

play26:37

deuxième partie c'est ce qu'on appelle

play26:39

la tresse de cuivre tisser et puis une

play26:42

troisième partie c'est ce qu'on appelle

play26:44

la gauche désolation en plastique

play26:45

flexible et la quatrième partie c'est le

play26:48

conducteur est autrement dit le

play26:50

conducteur en cuir autrement dit le

play26:52

câble directement ou le câble en soit

play26:55

on peut voir un exemple ici câble

play26:59

coaxial

play27:02

un câble coaxial il ressemble à cela

play27:05

cette photo là elle représente c'est la

play27:07

meilleure représentation d'un câble

play27:09

coaxial et de quatre couches d'un câble

play27:12

coaxial on peut ouvrir l'image dans un

play27:15

nouvel onglet après le caractéristique

play27:17

d'un câble coaxial c'est qu'il est

play27:18

beaucoup plus fort qu'un câble agit

play27:21

quand après par contre il a des

play27:23

problèmes d'adaptation avec les

play27:25

différentes les différentes normes

play27:27

d'utilisation quotidienne par exemple le

play27:29

brancher sur un pc c'est pas vraiment

play27:31

simple c'est pas vraiment facile par

play27:34

contre pour des connexions internet vous

play27:35

entendez peut-être parler d'internet

play27:37

coaxial qui reste quand même d'un débit

play27:39

fiable et d'une qualité d'une qualité

play27:41

assez fiable alors on continue

play27:46

du coup là on parle de propriété des

play27:49

câbles du tp autrement dit quand on

play27:52

parle des câbles l'utp là on va rentrer

play27:54

avec plus de détails sur les câbles du

play27:56

tp quand je dis l'utp attention c'est

play27:58

juste une façon de dire une façon de

play28:00

parler parce que quand di u tp stp ou

play28:06

ou est-ce ftp ou ftp sftp ça changera

play28:09

rien du tout on parle de câbles cuivre

play28:11

mais généralement dans le monde dans le

play28:13

langage réseau on dit généralement udp

play28:14

c'est juste une façon de dire rapidement

play28:16

après il ya une question qui se pose est

play28:18

ce qu'il ya un problème de compatibilité

play28:19

entre les câbles que je branche je sais

play28:23

pas moi un câble ftp que je mélange une

play28:25

infrastructure réseau de câble ftp de

play28:27

câbles ftp etc aucun changement aucune

play28:30

aucun problème si vous changez les

play28:32

modèles ftp ftp sftp ftp etc c'est juste

play28:36

pour assurer c'est juste question de

play28:38

qualité ni plus ni moins c'est que le

play28:40

résultat final est toujours le même avec

play28:43

des qualités de production différentes

play28:45

en fonction d'eux

play28:46

en fonction de chaque en fonction de

play28:50

chaque câble en fonction aussi de votre

play28:53

budget ou de votre envie de protéger de

play28:55

protéger vos données ou pas alors quand

play28:58

on parle des propriétés de ces câbles là

play29:00

c'est que tout simplement

play29:02

on parle de sa constitution de sa

play29:05

construction de comment il est de

play29:07

comment il est constitué à l'intérieur

play29:09

et pour quoi il est fait comme ça alors

play29:11

rapidement quand on parle de ces câbles

play29:13

là on parle des différentes normes qui

play29:15

gère ces câbles delà des différentes

play29:17

normes qui

play29:19

quitte ea qui gère tout simplement c'est

play29:24

si différents types de câbles qui

play29:26

existent par exemple on à la différente

play29:28

la principale norme qui existe sur le

play29:30

marché c'est la norme cia unis à ces

play29:33

deux organismes petit rappel pour les

play29:35

chapitres précédents deux organismes de

play29:37

normalisation différents qui se sont mis

play29:39

d'accord pour mettre en place une norme

play29:41

spécifique au câblage rj45 qui s'appelle

play29:44

la norme des iae et à 568 et cette norme

play29:49

tout simplement un normalise plusieurs

play29:51

éléments de câblage cuivre comme les

play29:54

types de câbles les longueurs de câble

play29:56

les connecteurs utiliser la terminaison

play29:58

du câble les méthodes de test et cetera

play30:00

tous ces éléments là sont définis

play30:02

détaillé par cet organisme c'est ce qui

play30:06

fait que quand vous achetez des cartes

play30:07

réseau des lecteurs des switchs et c'est

play30:09

tout ce qu'ils respectent cette

play30:11

normalisation là dessus pas de problème

play30:16

après vous aurez la norme ieee 3e essai

play30:19

la norme et 3e qui va définir la

play30:22

catégorie de chaque câble en fonction de

play30:24

plusieurs éléments fonction d'ailleurs

play30:25

de ces éléments taux courts et puis on

play30:28

parle de câbles de catégorie iii de

play30:30

catégorie 5 de catégorie 5 e de

play30:32

catégorie 6 on comprenait très bien que

play30:34

à chaque fois que le câble est plus

play30:36

avancée en matière de deux de catégorie

play30:39

à chaque fois ils respectent plus de

play30:42

normes et à chaque fois sa qualité un

play30:43

meilleur prendre l'exemple le plus

play30:45

simple d'un câble udp catégorie 3 en

play30:47

catégorie 3 les câbles n'était même pas

play30:49

torsadé n'était mais ne tournait même

play30:51

pas c'était des câbles droit à

play30:52

l'intérieur comme vous le voyez ici dans

play30:54

la photo est à chaque fois que votre

play30:56

corps saddier les câbles à chaque fois

play30:57

que vous avez vous aurez plus

play30:59

d'atténuation du bruit c'est ce qu'on

play31:00

appelle le signal de brûlis qui

play31:03

qui rendra le signal d'origine

play31:05

- pur c'est ce qui fait que à l'époque

play31:08

on n'avait plus de perte de signal de

play31:11

qualité du signal parce que le câble

play31:13

était droit n'était pas torsadé vous

play31:14

voyez que si vous avez du câble

play31:16

catégorie 3 vous aurez beaucoup plus de

play31:18

problèmes de perte de données

play31:19

qu'aujourd'hui alors

play31:21

prenons maintenant les

play31:24

ces câbles au final à l'intérieur de ces

play31:27

câbles ça ressemble à quoi et pourquoi

play31:29

ça pourquoi ces couleurs pourquoi ces

play31:31

codes couleurs et on fait quoi avec

play31:33

je vais simplifier les choses pour

play31:35

éviter un peu la discussion historique

play31:37

parce que ça commence à devenir anciens

play31:39

ça commence à ne plus devenir de réseaux

play31:41

d'aujourd'hui comme on le connaît

play31:44

tout simplement il y a deux normes et il

play31:45

ya ce qu'on appelle la norme des 568 a

play31:48

aidé un homme tu es 568 b quand on parle

play31:51

de normes t 568 à vous avez tout

play31:53

simplement deux câbles verre dans le

play31:56

langage de réseaux on dit un verre et un

play31:57

blender parce que à l'intérieur et les

play32:00

pas vraiment vert il y a aussi une

play32:02

partie en blanc

play32:03

regardez si on prend un câble rj45 vous

play32:07

voyez vous voyez là c'est ouais on va

play32:11

dire un mauvais réveil ce câble est là

play32:13

pourquoi pas il est pas mal oui vous

play32:14

voyez un verre et un blanc vers un

play32:16

oranger un blanc orange un rouge et un

play32:18

blanc rouge on dit un marron aussi et un

play32:20

bleu et un blanc bleu c'est qu'au final

play32:22

vous allez avoir quatre catégories

play32:25

quatre paires de câbles inverse et un

play32:29

blanc vert vous avez orange blanc orange

play32:32

et orange

play32:34

bleu et blanc bleu et marron et blanc

play32:38

marron après vous entendez des gens qui

play32:40

disent aussi rouge à la place de marc on

play32:41

peut importe c'est juste comment vous

play32:43

voyez les couleurs moi je dirais bien

play32:44

marrant

play32:45

ça c'est la norme des 568 à après on a

play32:50

développé une nouvelle norme qui

play32:51

s'appelle t 568 b

play32:53

quelle est la différence entre les deux

play32:55

c'est que dans le cas ça commence en

play32:57

blanc vert vers l'autre ça commence en

play33:00

blanc orange orange

play33:02

vous voyez à l'intérieur le 4 et le 5

play33:04

les bleus ça rase les bleus tels qu'ils

play33:07

sont bleus puis blanc bleu je vais dire

play33:09

les deux bleus juste pour faciliter la

play33:11

parole pour ne pas à chaque fois dire

play33:13

blanc bleu blanc orange etc je vais dire

play33:15

les deux bleus les deux orange etc

play33:17

après vous avez les deux marron à la fin

play33:20

qui restent les mêmes c'est qu'au final

play33:21

qu'est ce qui va changer les verts et

play33:24

les oranges ici 1 2 les verts 3 6 les

play33:28

anges

play33:29

dans la norme b12 les oranje 3,6 les

play33:33

verts pourquoi

play33:35

pour des raisons qui sont purement

play33:37

techniques que je ne vais pas vous

play33:38

détailler ici mais juste vous dire très

play33:40

rapidement que la norme b on a trouvé

play33:42

que en inversant ces câbles la norme b à

play33:45

l'offre plus de résistance au bruit tout

play33:48

simplement ni plus ni moins par

play33:50

conséquent si vous avez un câble de

play33:52

catégorie des 168 b vous allez avoir une

play33:56

meilleure qualité de câbles à quelques à

play33:59

quelques kilos bits de près aux quelques

play34:02

ko de prix de près par dont le but ce

play34:05

n'est pas de rentrer dans ces détails là

play34:07

mais c'est du juste de savoir que vous

play34:09

avez deux catégories de câbles le tessin

play34:11

68 à des 168 p alors maintenant un câble

play34:16

rj45 et les fait comment on a parlé de

play34:19

terminaison rj45 qui ressemble bien à

play34:23

cela et dans une terminaison argy 45

play34:26

vous allez peut-être avoir un a ici un a

play34:30

ici un bep ici un bep ici aussi non un

play34:34

as des côtes et un bep d'un autre côté

play34:36

si vous avez 2 à o si vous avez de b

play34:39

attend des

play34:41

câbles cuivre je vais tir croisé si vous

play34:45

avez les deux à où les deux b ensemble

play34:48

on appelle cela un câble droit si vous

play34:51

avez un à d'un côté et un bep de l'autre

play34:54

côté on appelle cela un câble croiser

play34:57

tout simplement ni plus ni moins comme

play34:59

ici par exemple vous avez un exemple

play35:01

concret d'un câble croisé

play35:04

568 a d'un côté et 568 b de l'autre

play35:07

c'est qu'on vous tirer le câble à

play35:09

l'intérieur vous allez croiser le 1 vous

play35:12

allez l'envoyer ou 3

play35:14

aussi le trois-roues 1 le 2 vont envoyer

play35:16

aux 6 le site va l'envoyer ou deux et le

play35:18

reste il rase tel qu'il est rappelez

play35:20

vous ce que je vous ai dit seul ce qui

play35:22

change c'est l'orangé et le vert c'est

play35:24

tout le n 2 3 6 et le 1 2 3 6 de l'autre

play35:28

côté c'est qu'on appelle cela un câble

play35:30

croiser un câble droit

play35:33

c'est complètement différent un câble

play35:35

droit c'est que vous allez avoir le thé

play35:37

568 a ici dans cette terminaison argy 45

play35:42

et l'été 568 a aussi de l'autre côté

play35:45

aussi non pour faire un banc câble qui

play35:48

respecte encore plus des des normes de

play35:51

lutte contre l'intimidation de signal

play35:53

vous allez avoir un thé 568 b d'un côté

play35:57

un des 500 568 b de l'autre comment vous

play36:00

allez savoir dans la méthode la plus

play36:02

classique c'est de prôner le câble et le

play36:03

regarder comme ça le regarder en face

play36:05

vous prenez le câble comme ça attendez

play36:08

je vais prendre un format adapté

play36:12

c'est ça de cet angle-là de cette vision

play36:15

là là je n'arrive pas très bien à voir

play36:17

mais vous prenez vous prenez les câbles

play36:19

comme ça et vous allez voir les couleurs

play36:20

à l'intérieur si vous allez voir les

play36:22

couleurs des couleurs comme je vous ai

play36:25

dit

play36:26

orange et puis les verts au milieu

play36:31

c'est que c'est un câble b si vous voyez

play36:34

les verts au début les oranje au milieu

play36:36

c'est que c'est un câble a tout

play36:38

simplement alors maintenant la question

play36:40

qui se pose peut être ici on arrive à

play36:42

les voir encore mieux non je n'arrive

play36:44

pas vraiment à voir mais bon vous pouvez

play36:46

vous amuser sur le net à chercher des

play36:48

câbles la regarder on commence par des

play36:50

oranges et puis vous avez 1 heure et

play36:53

puis les deux bleus bleu et blanc bleu

play36:55

pour rappel et puis vous avez le vert

play36:57

c'est que 1,2 orange 3 ici ce ver marin

play37:01

est ici un de orange 3 ici et ceux vers

play37:05

je vais voir mon court 1 2 oranges et

play37:08

3,6 faire autrement c'est quoi ça c'est

play37:10

un câble croiser tout simplement passer

play37:13

un câble c'est un câble droit de thé 568

play37:16

b c'est ce qu'il faut comprendre

play37:19

après vous pouvez comme je vous ai dit

play37:21

vous pouvez vous amuser à regarder les

play37:23

câbles comme vous souhaitez là aussi

play37:25

regarder on commence par les orange

play37:27

autrement dit aussi on est dans une

play37:29

norme tessin 68 b il faut voir aussi de

play37:33

l'autre comment il est pour savoir est

play37:34

ce que le câble et droit ou est-ce que

play37:36

le câble et croisée maintenant la

play37:37

question qui se pose quand est-ce qu'on

play37:39

utilise là aussi c'est pareil bon vous

play37:41

avez compris le principe on va pas

play37:42

rester là longtemps

play37:43

maintenant quand est-ce qu'on utilise un

play37:46

câble droit quand est-ce qu'on utilise

play37:48

un câble croisés

play37:49

très honnêtement je tiens surtout à vous

play37:52

dire que cela s'est de plus on sait de

play37:54

plus en plus anciens ça commence à

play37:57

devenir anciens mais bon ça existe

play37:59

toujours parce que les entreprises ne

play38:01

vont pas changer leur équipement réseau

play38:03

tous les jours mais pour la nouvelle

play38:05

génération des équipements réseaux il y

play38:08

à une nouvelle fonctionnalité qui

play38:09

s'appelle otto mdx je vais vous l'écrire

play38:11

ici auto mdx mdx la fonctionnalité auto

play38:16

indique ça consiste tout simplement à

play38:18

détecter automatiquement les catégories

play38:21

des câbles à l'intérieur et de faire

play38:23

l'inversement s'il faut faire un

play38:24

inversement c'est que tout simplement

play38:25

quand est-ce qu'on utilise un câble

play38:27

droit quand est-ce qu'on utilise un

play38:28

câble croisés et a pas de surprise on

play38:30

utilise un câble droit pour

play38:32

l'interconnexion des équipements de

play38:34

catégorie 2 couches différentes de

play38:37

modèle osi et on utilise un câble droit

play38:39

pour l'internaute le câble croisés pour

play38:42

l'interconnexion de mêmes catégories

play38:44

d'équipements haut de même type

play38:45

d'équipement attention on prend ici par

play38:48

exemple un pc

play38:49

only interconnecte à un switch ici un pc

play38:54

interconnecte un routeur et c'est

play38:59

ici un switch on va l'interconnexion val

play39:03

interconnectés à un routeur alors quel

play39:06

type de câble en utilise un câble droit

play39:10

deux couches différentes un câble droit

play39:13

la même couche un câble croisés c'est

play39:16

tout c'est très simple ah c'est très

play39:18

simple à voir et à comprendre

play39:20

pourquoi je dis ça parce que le switch

play39:22

c'est un équipement de couche 2 de

play39:25

modèle osi rappelez vous je vous ai

play39:26

parlé de couches liaison de données et

play39:28

je vous ai dit la couche liaison de

play39:30

données c'est la couche de réseau local

play39:32

le principal équipement d'un réseau

play39:33

local c'est le switch le routeur c'est

play39:35

le principal équipements des réseaux

play39:36

étendus et se situe dans la couche 3 de

play39:39

modèle osi la couche réseau des mots

play39:41

dalhousie c'est ce qui fait que quand je

play39:43

parle de deux et de trois je parle de

play39:45

deux couches différentes alors je suis d

play39:47

un câble droit ici j'ai routeur avec

play39:50

routeurs ces mêmes catégories même

play39:52

équipement sans trop réfléchir je peux

play39:54

utiliser un câble croisés

play39:57

et c'est un switch pc c'est un

play40:00

équipement de câbles de couche 7 c'est

play40:02

un équipement applicatifs qui génère des

play40:04

applications sauf que dans le langage

play40:06

réseau on va pas au delà de 3 c'est

play40:08

normal parce que au-delà de trois ça

play40:10

reste

play40:11

ça reste un équipement de couche 3 en

play40:14

quelque sorte il n'y a pas plus que

play40:15

trois on rentre sur le réseau dans la

play40:17

couche 3 au delà avant le 3 on n'est pas

play40:19

dans le raison le dernier on est dans

play40:20

l'applicatif du coup on considère tout

play40:23

ce qui est supérieur à 3 comme du 3 ok

play40:25

c'est ce qui fait que on va dire que le

play40:27

pc est un équipement de couche 3 avec le

play40:30

switch qui est un équipement de couche 2

play40:32

on va écrire suite ici alors 3 avec 2

play40:35

c'est comme ici un câble d'euros

play40:38

pareil le pck ce qu'on a dit c'est cool

play40:41

3

play40:42

ces couches cette attention ces couches

play40:45

3 avec le routeur qui aussi de couche 3

play40:48

à leurs 3 avec 3 qu'est ce qu'on va dire

play40:49

un câble croisé

play40:52

hockey

play40:54

ça c'est la définition classique mais

play40:56

avec comme je vous ai dit la

play40:58

fonctionnalité nouvelle qui s'appelle

play41:00

otto 1d x

play41:01

grâce à la fonctionnalité autorun dx

play41:04

aujourd'hui on ne parle plus d'un câble

play41:07

droit et donc d'un câble croiser ces on

play41:10

parle tout simplement d'un inversement

play41:11

aux deux croisements plutôt attendez je

play41:14

vais effacer ce que j'étais en train de

play41:16

créer d'écrire on dit on assure un

play41:18

croisement automatique croisement

play41:23

automatique

play41:26

hockey et c'est ce qui nous permet

play41:29

d'avoir par exemple un câble croisé % ça

play41:34

passera aucun sens sans aucun problème à

play41:36

condition attention que l'équipement que

play41:39

vous avez il supporte la fonctionnalité

play41:41

autant mdx et que la fonctionnalité

play41:43

autorun des ics soit activé sur

play41:45

l'équipement parce que si elle n'est pas

play41:46

active n'est même pas là n'est même pas

play41:48

supporté non dans ce cas là il faut

play41:50

respecter ce que j'étais en train

play41:52

d'écrire ici c'est que c'est un élément

play41:53

très important à savoir et à comprendre

play41:55

et ça vous permettra très facilement de

play41:59

vous retrouver sur quel type

play42:01

d'équipement sur quel type d'équipement

play42:02

vos branches et quels types de câbles

play42:04

exactement alors là je commence à faire

play42:06

longtemps 42 minutes c'est pas grave ça

play42:09

sera exceptionnellement une des vidéos

play42:11

les plus longues de la formation mais on

play42:12

terminera carrément chapitre assez qu'

play42:14

il n'y a pas de souci aussi c'est qu'au

play42:16

lieu de faire deux trois quatre vidéos

play42:18

petit on va faire une seule langue rider

play42:20

ou d'une heure peut-être et on terminera

play42:22

tout le chapitre d'un seul court excusez

play42:24

moi pour cette longueur alors un autre

play42:26

type de câblage aussi c'est ce qu'on

play42:28

appelle le câblage en fibre optique

play42:29

quand on parle de câbles à fibre optique

play42:31

c'est tout simplement c'est le câble qui

play42:34

permettra de prendre le signal numérique

play42:35

que nous avons et va le convertir dans

play42:38

un premier temps à ce qu'on appelle un

play42:40

signal optique et puis ce signal optique

play42:42

on va le transmettre sur sur

play42:47

sur le réseau je pense que ça serait

play42:50

mieux d'arrêter la formation ici

play42:52

d'arrêter la vidéo ici parce que j'ai

play42:53

peut-être un peu plus d'explications à

play42:55

vos données pour la partie fibre et le

play42:58

temps risque d'être un peu plus avancé

play42:59

ouais je pense en salle est là je vais

play43:01

enregistrer une nouvelle vidéo pour la

play43:03

partie transmission ainsi boutique bon

play43:06

courage

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