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Wake-on-LAN. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir WoL et Wake. Wake on LAN (WoL) est un standard des réseaux Ethernet qui permet à un ordinateur éteint d'être démarré à distance. Historique[modifier | modifier le code] AMD et Hewlett-Packard ont codéveloppé la technologie Magic Packet en 1995, les premiers ordinateurs avec une fonction Wake-on-LAN étaient des HP Vectra équipés de contrôleurs réseau AMD PCnet-PCI II[1]. Détails techniques[modifier | modifier le code] Matériel nécessaire[modifier | modifier le code] La prise en charge du Wake on LAN est implémentée dans la carte-mère de l'ordinateur. Fonctionnement[modifier | modifier le code] Paquet magique[modifier | modifier le code] Le paquet magique est une trame réseau transmise sur le port 0 (historiquement le port le plus communément utilisé), 7 ou 9 (devenant les ports les plus utilisés).

Logiciels et sites Web[modifier | modifier le code] Sites Web[modifier | modifier le code]

OpenWRT

DD-WRT. Fichiers de configuration des interfaces. Les fichiers de configuration d'interfaces contrôlent le fonctionnement des interfaces logicielles associées aux périphériques réseau individuels. Lorsque votre système Red Hat Linux démarre, il utilise ces fichiers pour savoir quelles interfaces il doit afficher automatiquement et comment les configurer. Ces fichiers sont en général nommés ifcfg-<name>, où <name> fait référence au nom du périphérique contrôlé par le fichier de configuration. 8.2.1.

Interfaces Ethernet Le fichier ifcfg-eth0 représente l'un des fichiers d'interfaces les plus courants ; il contrôle la première carte d'interface réseau Ethernet ou NIC (de l'anglais Network Interface Card) du système. Dans un système comportant plusieurs cartes, il y a plusieurs fichiers ifcfg-eth<X> (où <X> correspond à un numéro unique associé à une interface spécifique). Ci-dessous figure un exemple de fichier ifcfg-eth0 pour un système utilisant une adresse IP fixe : 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.2.5. 8.2.6. Configurer le réseau sous Linux. Réseau IP [ Cette explication est abordée lors de notre formation Linux Administrateur, n'hésitez pas à nous contacter !

] On appelle réseau IP un ensemble d'équipements informatiques interconnectés. Ces équipements sont capables de se joindre les uns les autres à l'aide de leur configuration IP que nous allons détailler dans les sections suivantes. Une machine peut être désignée sur le réseau : par une adresse IP (par exemple 66.249.92.104),par un hostname (par exemple www.google.fr), qui permet de déduire une adresse IP. Une machine joignable sur le réseau a au moins une adresse IP. Interface réseau Une interface réseau et un nom associé à une carte réseau physique (carte wifi, carte ethernet, modem...) ou virtuelle (boucle locale, VPN...). Les interfaces réseaux suivent généralement les conventions de nommage suivantes : On peut afficher les interfaces réseau reconnues grâce à la commande : /sbin/ifconfig -a Exemple : Ici le PC dispose de trois interfaces réseaux : Réseau local Adresses IP.

Théorie radio et calculs de liens pour Wireless LAN (WLAN) Théorie radio et calculs de liens pour Wireless LAN (WLAN) English versionEn español (by Active Matrix in Argentina)Versione italiana (by Diego in Italy) Puissance La puissance est exprimée soit en Watts ou alors dans l'unité relative en décibels par rapport au milliwatt (dBm). Correspondance entre puissance en Watts (W) et puissance en décibels "milliwatts" (dBm): (dBm= 10*log10(P/ 0.001)) Les cartes Orinocco ont une puissance d'émission de 30mW Les cartes Proxim (Home RF) ont une puissance d'émission de 100mW Perte dans un cable coaxial à 2.45 GHz Valeurs typiques pour quelques cables coaxiaux courants: RG 58 (trés courant, utilisé pour les réseaux Ethernet par exemple): 1 dB par mètre.

Antenne Le gain d'antenne est normalement donné en décibels isotropiques [dBi]. Antenne parabolique: Le réflecteur parabolique est indépendant de la fréquence, il affecte seulement le gain de l'antenne. Voici le gain maximum d'un réflecteur parabolique en fonction de son diamètre et de sa fréquence: UBIQUITI - Achetez les produits UBIQUITI || NanoStation AirMax 5GHz jusqu'à 350mW 2x2 TDMA MIMO Références UB UBN-NSM5. Marque UBIQUITI. IEEE 802.11. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Exemple d'équipement fabriqué sur les recommandations de la norme IEEE 802.11. Ici, un routeur avec switch 4 ports intégré de la marque Linksys. Présentation de la norme[modifier | modifier le code] IEEE 802.11 fait partie d'un ensemble de normes édictées sous l'égide du comité de standardisation IEEE 802.

Le schéma ci-dessous est une adaptation du synopsis du standard IEEE 802 consigné dans la section "introduction" de la plupart des normes publiées sous ce standard. L'ensemble articulé autour de la norme IEEE 802.11 se décompose en éléments identifiés comme suit : Tableau des principaux amendements du standard IEEE 802.11[modifier | modifier le code] Le standard 802.11 a été amélioré à plusieurs reprises depuis son approbation par l'IEEE.

D'autres amendements qui concernent principalement la couche MAC du standard ont aussi été validés : 802.11ac[modifier | modifier le code] Notes et références[modifier | modifier le code] Lf361, SystemAdministration: Réseaux sans fil sous Linux. Introduction Les réseaux sans-fil (IEEE 802.11b/a/g) deviennent de plus en plus populaires à mesure que les périphériques sans-fil deviennent bon marché et que de plus en plus d'organisations fournissent un accès sans-fil à leur personnel ou au public. Quasiment tout nouvel ordinateur portable possède une carte sans-fil intégrée et les plus anciens ont une carte réseau sans-fil PCMCIA. Même les ordinateurs de bureau peuvent avoir des cartes réseaux sans-fil USB, voire des cartes réseaux sans-fil intégrées. D'autre part, les points d'accès (Access Point en anglais ou AP) sans-fil sont déployés sur les campus universitaires, les bâtiments contenant des bureaux, les hôtels, les habitations, etc.

Le réseau sans-fil facilite le déploiement de réseaux locaux et permet l'informatisation mobile/nomade, laquelle est une autre révolution de notre vie professionnelle et quotidienne. De ce fait, dans le monde Linux, il est dès lors tout aussi essentiel de pouvoir avoir accès aux réseaux sans-fil. Spanning tree protocol. Le problème[modifier | modifier le code] Les réseaux commutés de type Ethernet doivent avoir un chemin unique entre deux points, cela s'appelle une topologie sans boucle. En effet, la présence de boucle génère des tempêtes de diffusion qui paralysent le réseau : tous les liens sont saturés de trames de diffusion qui tournent en rond dans les boucles et les tables d'apprentissage des commutateurs (switch) deviennent instables.

Une solution serait de ne pas tirer les câbles en surnombre de manière à ne pas avoir de boucles dans le réseau. Néanmoins, un bon réseau doit aussi offrir de la redondance pour proposer un chemin alternatif en cas de panne d'une liaison ou d'un commutateur (switch). L'algorithme de « spanning tree minimum » garantit l'unicité du chemin entre deux points du réseau tout en n'interdisant pas les câbles en surnombre.

Pour cela, il bloque administrativement certains ports des commutateurs (switch). Mode de fonctionnement[modifier | modifier le code] 6. Rôle des ports RSTP. Table of Hardware.