ARCHITECTURE DE RÉSEAU : signification, types et exemples

ARCHITECTURE DE RÉSEAU - Signification, types et exemples
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L'architecture réseau nous donne accès à des connaissances infinies dans la paume de nos mains. Avec lui, nous pouvons accéder rapidement à n'importe quel site Web et trouver les informations dont nous avons besoin en quelques balayages. Nous tenons souvent pour acquis les mécanismes complexes et étonnants - les fils, les câbles et les serveurs - qui permettent tout cela parce qu'ils sont si pratiques. 

C'est l'idée fondamentale de l'architecture réseau. C'est le transfert effectif de données d'un ordinateur à un autre. C'est une idée cruciale qui a un grand impact sur le fonctionnement des entreprises ayant une composante en ligne. Commençons par définir l'architecture réseau.

Qu'est-ce que l'architecture réseau ?

L'architecture de réseau fait référence à la disposition logique et structurelle d'un réseau. Il explique les règles régissant le transfert de données entre les périphériques réseau et la manière dont les périphériques sont connectés les uns aux autres. En fonction de l'objectif et de la portée du réseau, il existe différentes approches de la conception de l'architecture réseau. Les réseaux étendus (WAN), par exemple, sont un ensemble de réseaux interconnectés qui couvrent souvent des distances considérables. Son architecture réseau sera très différente de celle du réseau local (LAN) d'une petite succursale. 

Par conséquent, la planification de l'architecture du réseau est essentielle car elle améliore ou dégrade les performances du système. Par exemple, des ralentissements du réseau peuvent résulter de la sélection d'un support de transmission ou d'un matériel incorrect pour une charge de serveur anticipée spécifique.

De plus, l'architecture réseau peut également contribuer à la sécurité, qui devient de plus en plus cruciale à mesure que de plus en plus d'appareils utilisateur se connectent au réseau. La conception et les protocoles du réseau doivent prendre en charge une identification et une autorisation rapides et efficaces des utilisateurs. Le modèle d'interconnexion de systèmes ouverts, ou OSI, est utilisé dans la majorité des architectures de réseau. De l'abstraction la plus basse à la plus élevée, ce modèle conceptuel divise les tâches du réseau en sept couches logiques. Par exemple, la couche physique traite des connexions filaires et câblées du réseau. Les API (interfaces de programmation d'applications) qui traitent des fonctionnalités spécifiques à l'application telles que le chat et le partage de fichiers font partie de la couche la plus élevée, la couche d'application. 

Notez qu'en séparant les zones problématiques les unes des autres, le modèle OSI facilite le dépannage du réseau. 

Qu'est-ce que l'architecture réseau et les exemples ?

Examinons le fonctionnement réel de l'architecture réseau. Prenons l'exemple d'une entreprise manufacturière avec de nombreux sites à travers le monde.

Chaque lieu aura son réseau, comme une usine. L'informatique de périphérie sera probablement utilisée dans l'usine de fabrication si son équipement est équipé de capteurs Internet des objets (IoT). Le Wi-Fi sera utilisé pour connecter ces capteurs à un serveur sur site ou à une passerelle périphérique. Cela peut également accepter les appareils utilisateur de l'usine, comme les téléphones portables et les postes de travail des employés. 

Par conséquent, le réseau étendu (WAN) de l'entreprise sera alors connecté à ces petits réseaux, utilisant fréquemment une architecture client/serveur. Le serveur central est souvent situé au siège de l'entreprise, même si de nos jours un serveur dans le cloud est également une option. Néanmoins, les gestionnaires de réseau au siège peuvent surveiller et contrôler l'ensemble de l'infrastructure WAN. 

Enfin, grâce à la connexion haut débit de leur fournisseur de services, le WAN de l'entreprise est également relié à Internet. 

 Qu'est-ce que l'architecture réseau et ses types ? 

Il existe deux principaux types d'architectures réseau :

#1. Architecture pair à pair

Chaque appareil d'un réseau peer-to-peer se voit confier une tâche à accomplir. De plus, il n'y a pas de véritable hiérarchie dans ce réseau ; tous les ordinateurs sont traités de la même manière et ont les mêmes droits d'accès à toutes les ressources qu'il propose. Chaque ordinateur connecté à ce réseau agira en tant que serveur pour les fichiers qui y sont stockés, remplaçant le besoin d'un serveur central pour servir de lecteur partagé. 

Avantages d'un réseau peer-to-peer

  • Il n'a pas besoin d'un serveur dédié, ce qui le rend moins cher.
  • Les autres ordinateurs connectés au réseau continueront de fonctionner même si l'un d'entre eux cesse de fonctionner.
  • Parce que les systèmes d'exploitation modernes ont un support intégré, l'installation et la configuration sont assez simples.

Inconvénients d'un réseau peer-to-peer

  • Chaque ordinateur doit avoir une sécurité et des sauvegardes de données.
  • Les problèmes de performances, de sécurité et d'accès deviennent très problématiques à mesure que le nombre d'ordinateurs sur un réseau P2P augmente.

#2. Architecture client/serveur

L'architecture client-serveur est une architecture de réseau informatique où de nombreux clients (processeurs distants) utilisent un serveur centralisé pour leur fournir des services (ordinateur hôte). Un ordinateur centralisé et extrêmement puissant (le serveur) sert de hub auquel d'autres ordinateurs ou postes de travail (les clients) peuvent se connecter dans un réseau client/serveur. Cerveau du système, ce serveur gère et distribue les ressources à tout client qui en fait la demande. 

Avantages d'un réseau client/serveur

  • Grâce au serveur, les ressources et la sécurité des données sont gérées. 
  • Il ne se limite pas à quelques systèmes informatiques. 
  • Le serveur est accessible de n'importe où et sur diverses plateformes.

Inconvénients d'un réseau client/serveur

  • Cela peut être très coûteux en raison de la nécessité d'un serveur et d'équipements réseau tels que des concentrateurs, des routeurs et des commutateurs. 
  • L'ensemble du réseau sera impacté si et quand le serveur tombe en panne. 
  • Le personnel technique est nécessaire pour maintenir et garantir l'efficacité du réseau.

Qu'est-ce que l'architecture réseau de base ?

Une architecture de réseau de base fait référence à la disposition des services et du matériel réseau qui répond aux exigences de connectivité des appareils et applications clients.

Quelles sont les 4 architectures réseau de base ? 

Voici les quatre architectures réseau de base :

#1. Tolérance aux pannes. 

Étant donné qu'Internet rencontre occasionnellement des problèmes, un réseau tolérant aux pannes réduit le nombre d'appareils qui sont affectés de manière négative. Il est conçu pour récupérer rapidement et utiliser plusieurs itinéraires pour aller du point A au point B, donc si l'un échoue, un autre prend le relais.

#2. Évolutivité. 

Lors de la prise en charge de nouveaux clients et applications, un réseau évolutif peut se développer rapidement sans dégrader les performances du service fourni aux utilisateurs actuels.

#3. Qualité de service (QoS). 

À l'ère contemporaine du multi-cloud, les réseaux doivent répondre à certaines normes de qualité de service. Les services doivent être fiables, quantifiables et parfois garantis sans se soucier d'une baisse de qualité. Cela inclut des contrôles pour gérer la bande passante réseau obstruée.

#4. Sécurité. 

La sécurité est essentielle pour une architecture réseau percutante et est abordée dans l'infrastructure réseau et la sécurité des informations, y compris la sécurisation physique d'un réseau et des environnements cloud natifs.

Quelles sont les 5 couches de l'architecture réseau ? 

#1. Couche d'application

La couche application définit les services Internet standard et les applications réseau, qui fonctionnent avec la couche transport pour envoyer et recevoir des données.

#2. Couche Transport

Les protocoles de couche de transport TCP/IP (Transmission Control Protocol) échangent des accusés de réception de données et retransmettent les paquets perdus pour s'assurer que les paquets arrivent dans l'ordre et sans erreur. Cette forme de communication est appelée communication de bout en bout.

#3. Couche réseau physique

La couche réseau physique de TCP/IP spécifie les caractéristiques physiques du matériel utilisé pour le réseau, telles que IEEE 802.3 et RS-232.

La couche liaison de données assure le contrôle des erreurs et le « tramage » des paquets, comme le tramage Ethernet IEEE 802.2 et le tramage PPP.

#5. Couche Internet

Ceci est également connu sous le nom de couche réseau, qui reçoit et envoie des paquets pour le réseau. Le puissant protocole Internet (IP), le protocole de résolution d'adresse (ARP) et le protocole de message de contrôle Internet font tous partie de cette couche (ICMP). 

Quelle est l'architecture réseau la plus courante ? 

L'architecture peer-to-peer (P2P) et à plusieurs niveaux, également connue sous le nom d'architecture client-serveur, sont les deux types d'architecture les plus populaires. Cependant, les réseaux de clients légers sont de plus en plus courants, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger les postes de travail mobiles. 

Quelles sont les 3 architectures de gestion de réseau les plus courantes ? 

#1. Architecture de gestion de réseau hiérarchique

  • Plusieurs installations de système de gestion sont utilisées dans une architecture hiérarchique pour suivre l'ensemble du réseau. 
  • Chaque système de gestion est installé dans un Network Operations Center (NOC) chargé de surveiller une région administrative ou géographique spécifique, également appelée domaine.

#2. Architecture de gestion de réseau distribué

  • Plusieurs installations de système de gestion sont utilisées dans une architecture distribuée pour garder un œil sur l'ensemble du réseau. 
  • Chaque système de gestion est installé au niveau d'un NOC chargé de surveiller une région administrative ou géographique spécifique, également appelée domaine. 

#3. Architecture de gestion de réseau centralisée

Une seule installation de système de gestion supervise l'ensemble du réseau dans une architecture centralisée et en raison de contraintes matérielles, cette installation peut inclure un ou plusieurs serveurs. Enfin, une architecture centralisée est une architecture dans laquelle il y a plusieurs serveurs, tous hébergés dans le même NOC.

Quelles sont les deux principales architectures de réseau ?

La grande majorité des conceptions d'architecture de réseau entrent dans l'une des deux catégories, même s'il existe d'innombrables conceptions possibles. Les architectures peer-to-peer et client/serveur sont celles-ci. Dans un réseau peer-to-peer, chaque appareil partage les mêmes devoirs et privilèges que tous les autres appareils. 

Avantages de l'architecture réseau

#1. Il améliore la communication et la disponibilité des informations

L'accès au Web a rendu la mise en réseau plus rapide et plus avancée, rendant possibles des tâches impossibles et fournissant une rétroaction immédiate dans les industries de services. Facebook en est un exemple. 

#2. Cela conduit au partage pratique des ressources 

Un réseau informatique facilite la collecte et la génération de données, permettant aux organisations de partager des ressources rapidement et efficacement. Il permet également à d'autres secteurs de la société de transférer des ressources et des informations. 

#3. Il permet un partage facile des données

Le partage de fichiers et d'ensembles de données est essentiel pour un réseau informatique, et avec les progrès constants, cette fonctionnalité est devenue beaucoup plus facile. De nombreuses industries et organisations utilisent des réseaux informatiques pour leurs opérations, et il est important de transférer les données efficacement et de gagner du temps. Il s'est également avéré bénéfique à long terme.

4 $. C'est très souple

Les temps ont changé et les supports rigides du partage d'informations ne sont plus d'actualité. Le réseau informatique est une technologie en plein essor, permettant à quiconque dans le monde de partager des informations ou des données, révolutionnant le monde et rendant tout plus facile et plus pratique. Les gens achètent n'importe quel appareil et sont inculqués au monde des réseaux informatiques, ce qui facilite l'adaptation et l'accès.

#5. C'est maintenant très abordable

Parce qu'il était très coûteux à installer et principalement utilisé à des fins professionnelles, le réseau informatique n'était pas très répandu il y a vingt-cinq ans. Mais maintenant, les appareils réseau sont devenus plus répandus parmi les gens en raison du temps et de la modernisation rapide de tout dans le monde, ce qui a fait chuter leurs prix. Les logiciels actuellement disponibles dans le monde informatique sont très accessibles et ont une très longue durée de vie sur les gadgets. Le logiciel et l'équipement réseau sont à un prix très raisonnable et offrent une méthode simple pour transférer des données sur les réseaux

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