Parcours d’un paquet
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Routage · Leçon 3

Parcours d’un paquet

Découvrez comment les routes, la découverte des voisins, les trames et les routeurs transportent un paquet IP sur un chemin.

Le parcours d’un paquet est une succession de décisions locales. L’hôte source, chaque routeur et la destination appliquent leur propre état de routage, de voisins, de filtrage et de protocole ; aucun terminal ne connaît normalement à l’avance chaque décision interne.

Envoyer vers une destination sur la liaison

Pour une destination couverte par une route connectée, la source choisit une interface et une adresse IP source. Elle résout ensuite l’adresse de liaison de la destination — avec ARP pour IPv4 sur Ethernet ou la découverte de voisins pour IPv6 — et envoie une trame qui transporte le paquet IP. Un commutateur peut acheminer la trame sans devenir un saut IP.

Un commutateur Ethernet ordinaire compte-t-il comme saut de routage IP ?

Envoyer par une passerelle

Pour une destination hors liaison, la route sélectionnée identifie un routeur de prochain saut. La destination IP reste le terminal distant, tandis que la destination de la trame locale est l’adresse de liaison de la passerelle. Sur sa liaison locale, l’hôte résout la passerelle, et non le serveur distant.

Quelle adresse MAC est utilisée dans la première trame Ethernet envoyée à un serveur hors liaison ?

Traitement par chaque routeur

Un routeur retire l’encapsulation de liaison entrante, valide et traite l’en-tête IP, décrémente le TTL ou la limite de sauts, recherche la destination, applique la politique et crée une nouvelle encapsulation pour la liaison de sortie. En IPv4, le traitement de la somme de contrôle de l’en-tête tient compte de la modification du TTL. Si le champ de sauts atteint zéro, le routeur abandonne le paquet et peut renvoyer un message ICMP de délai dépassé.

Quel champ IP est modifié par chaque saut routé normal ?

Tenir compte des équipements intermédiaires et de la MTU

Le routage ordinaire conserve les adresses IP source et destination, mais le NAT peut les réécrire et les tunnels encapsuler le paquet d’origine. Les pare-feu peuvent abandonner le trafic silencieusement ou le rejeter. Les MTU des liaisons diffèrent également ; les routeurs IPv4 peuvent parfois fragmenter les paquets, tandis que les routeurs IPv6 ne fragmentent pas les paquets acheminés et reposent sur la découverte de la MTU du chemin.

Quand les adresses IP de bout en bout peuvent-elles changer sur un chemin ?

Suivre le chemin du retour

La destination effectue sa propre recherche de route pour la réponse. Le retour peut emprunter d’autres routeurs en raison de la politique de routage, de l’équilibrage de charge ou de pannes. Les pare-feu avec état et le NAT doivent tenir compte du flux observé ; l’asymétrie peut donc avoir des conséquences opérationnelles même si IP l’autorise.

Une réponse doit-elle traverser les mêmes routeurs dans l’ordre inverse ?

Leçon terminée

Vous avez terminé Parcours d’un paquet

Vous savez maintenant suivre l’évolution de l’état de liaison autour d’un paquet IP routé.

  • Résoudre l’hôte final uniquement lorsqu’il se trouve sur la liaison.

  • Encapsuler le trafic hors liaison dans une trame adressée à la passerelle locale sélectionnée.

  • Suivre la recherche de route et le traitement de la limite de sauts à chaque routeur.

  • Tenir compte du NAT, du filtrage, des tunnels et des contraintes de MTU.

  • Considérer le sens du retour comme une route indépendante.

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