Ethernet est une norme qui définit la manière dont les appareils d'un réseau local (LAN) communiquent entre eux. Ethernet peut être transmis sur divers supports physiques, notamment des câbles en cuivre à paire torsadée (tels que Cat 5e et Cat 6), des câbles à fibre optique et des connexions sans fil (Wi-Fi).
La norme définit à la fois la couche physique et la couche liaison de données du modèle OSI. Il décrit comment chacun peut prendre la porteuse, dans un système asynchrone. La communication doit être synchronisée à chaque fois. Ethernet utilise CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) pour gérer les collisions sur les réseaux partagés. Des collisions se produisent lorsque deux appareils transmettent des données simultanément sur le même segment Ethernet. Le système fonctionne en mode non connecté, l'hôte parle si l'autre écoute ou non et la communication est acceptée ou refusée, mais n'est pas validée avec l'expéditeur. Il peut donc y avoir des trames perdues.
Ethernet fournit une méthode permettant aux appareils de s'adresser les uns aux autres au niveau de l'adresse MAC et de transférer des trames de données entre eux. Ethernet utilise ARP pour découvrir les adresses MAC et les mapper aux adresses IP.
Ethernet définit le format de la trame, y compris le préambule, l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source, l'EtherType (indiquant le type de données transportées dans la trame), la charge utile des données et une séquence de vérification de trame (FCS) pour la détection des erreurs.
Normes Ethernet :
Ethernet a évolué au fil des années, avec diverses normes définissant différents débits de données et supports physiques. Certaines normes Ethernet courantes incluent :
10BASE-T : Ethernet sur câbles en cuivre à paires torsadées à 10 Mbps.
100BASE-TX : Fast Ethernet sur câbles à paires torsadées à 100 Mbps.
1000BASE-T : Gigabit Ethernet sur câbles à paires torsadées à 1 Gbit/s.
10GBASE-T : 10 Gigabit Ethernet sur câbles à paires torsadées à 10 Gbit/s.
1000BASE-SX et 1000BASE-LX : Gigabit Ethernet sur fibre optique.
10GBASE-SR et 10GBASE-LR : 10 Gigabit Ethernet sur fibre optique.
Câble et fiches Ethernet RJ45 (UTP non blindé, blindage global FTP, blindage STP de chaque paire, blindage global SFTP et de chaque paire, SSTP Super STP).
- UTP Cat.3 (2 paires torsadées individuellement) pour les communications vocales (le plus souvent pour les lignes téléphoniques). Le câble abandonné depuis 2006 doit être remplacé par du 5e.
- UTP Cat.5 (4 paires torsadées 100Mb/s (1000Mb/s possible si testé TSB-95)
- UTP Cat.5e Classe D 100Mb/s et 1000Mb/s
- UTP Cat.6e Classe E 1000Mb/s (10Gb/s possible mais non recommandé)
- STP Cat.6e Classe E 1000Mb/s (10Gb/s possible mais non recommandé) - paires blindées + blindage du câble
- STP Cat.6a classe EA 10 Gb/s (SFTP)
- STP Cat.7 Classe F 10 Gb/s
- STP Cat.7a classe Fa 40 Gb/s
Erreurs mécaniques à éviter : étirer le fil, le tordre, trop le courber
Type de blindage
UTP (U/UTP) Paire torsadée sans blindage
FTP (F/UTP) Paires torsadées, blindage global par feuille d'aluminium
STP (U/FTP) Paires torsadées, chaque paire étant protégée par une feuille d'aluminium
SFTP (SF/UTP) Paires torsadées, double blindage avec feuille et tresse
FFTP (F/FTP) Feuille générale et feuille de blindage par paire
SSTP (S/FTP ou SF/UTP) Feuille générale et tresse par paire (meilleur)
SFTP offre une meilleure isolation électromagnétique que UTP.
Pour les câbles blindés, connectez le blindage d'un seul côté pour éviter une boucle de masse.
N'utilisez pas de câble blindé si le câble vient de l'extérieur, car il agit comme une antenne et provoque des interférences.
Le cordon comporte 4 paires. La paire du milieu n'est pas utilisée car elle est historiquement réservée au téléphone.
En regardant le connecteur de face, languette vers le bas, la première paire en partant de la gauche (8-7) est soit :
- marron/blanc-marron, suivi des fils orange/blanc-orange en positions 3 et 6, bleu/blanc-bleu au milieu en 4-5, vert/blanc-vert en 1-2
- marron/blanc-marron, suivi de vert/blanc-vert en position 3 et 6, bleu/blanc-bleu en position 4-5, orange/blanc-orange en 1-2)
L'important est que dans les deux connecteurs les fils soient dans le même ordre.
Si les fils ne sont pas dans le même ordre des deux côtés, le câble est croisé.
Si vous rencontrez un problème de liaison de données (le voyant du commutateur ne s'allume pas), vérifiez le câble. Il peut être soit fonctionnel, endommagé, ou croisé.
PoE est une technologie qui permet de transmettre en même temps des données et de l'énergie électrique via des câbles Ethernet. Vous souhaitez en savoir plus sur PoE, cliquez sur ici.
Câblage structuré.
On entend par câblage vertical tous les liens reliant les salles télécom entre elles, ainsi que les bâtiments et les réseaux extérieurs.
Le câblage horizontal est défini comme toutes les liaisons entre les salles de télécommunications et chaque connecteur individuel des bureaux.
Normalement Classe E Cat 6 (panneau de distribution, câble et prise). Si l'un de ces éléments est de catégorie inférieure, toute la chaîne diminue en performances.
Attention, la norme impose une longueur total de 100m. Cela fait 100 m pour le câble patch (max 6 m), le câblage horizontal (max 90 m) et le câble utilisateur (max 3 m). Officiellement, la longueur d'un câble de brassage est de 5 m. Le câble patch et le câble de connexion ne doivent jamais dépasser 10 mètres. Eviter la proximité d'éléments perturbateurs (moteur, radio, wi-fi-gsm), distance 3m. Croisez les câbles d'alimentation à 90° et séparez-les d'au moins 5 cm. Le monobrin (plus rigide) est utilisé pour le câblage de base et le multibrin pour les cordons de brassage et les liaisons.
On considère que chaque local couvre un diamètre d'environ 60 mètres. A titre indicatif, sur chaque câble on compte 10m de plus pour la montée sous plafond et la descente sous faux plancher dans la salle info et la montée dans le patch bay (armoire de brassage qui comprend les panneaux de brassage). Le boîtier mural n'inclut pas le moteur de sortie.
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Introduction à Ethernet