Syllabus BTS SIO – Réseau
0. L’ordinateur et ses composants
- Durée : 1 jour
- Contenu : Introduction à ce qu’est un PC, ses composants, à quoi ils servent
- Évaluations : Kahoot logique durant la séance
- Cours
1. Les bases des réseaux informatiques
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Durée : 2 semaines
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Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre les principes fondamentaux des réseaux informatiques, les couches OSI et TCP/IP.
- Apprendre les bases des communications réseau, des protocoles, et des architectures physiques.
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Contenu détaillé :
- Théorie :
- Modèle OSI : Description des 7 couches et des responsabilités de chaque couche.
- IP : Différences avec OSI, fonctionnement détaillé des 4 couches.
- Notions de commutation, routage, NAT (Network Address Translation), sous-réseaux.
- Présentation des câblages (RJ45, fibre optique) et des dispositifs de connexion (hubs, switches, routeurs, passerelles).
- Pratique :
- Configuration d’un réseau de base avec différentes classes d’adresses IP (IPv4 et IPv6).
- Utilisation de commandes réseau de base (ping, traceroute, ipconfig/ifconfig, netstat).
- Théorie :
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Évaluations :
- QCM sur les modèles OSI et TCP/IP.
- TP : Mise en place d’une communication réseau entre deux PC via un switch.
2. Adressage IP et sous-réseaux
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Durée : 2 semaines
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Objectifs d’apprentissage :
- Maîtriser l’adressage IP, les calculs de sous-réseaux, et l’utilisation des masques de sous-réseau.
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Contenu détaillé :
- Théorie :
- Adressage IPv4 : Adressage privé vs public, NAT.
- Masques de sous-réseau : Concepts, calculs de masques, VLSM (Variable Length Subnet Mask).
- Adressage IPv6 : Format, avantages, configuration et transition avec IPv4.
- CIDR (Classless Inter-Domain Routing) et calculs de sous-réseaux.
- Pratique :
- Calculs manuels de sous-réseaux, création de tableaux de sous-réseaux.
- Configuration IP manuelle sur les hôtes, vérification avec
ipconfig
,ifconfig
. - Implémentation et test d’un réseau en utilisant plusieurs sous-réseaux.
- Cours
- Théorie :
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Évaluations :
- Exercice de calculs de sous-réseaux.
- TP : Configuration et vérification des adresses IP dans un environnement simulé.
3. Commutation et VLANs
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Durée : 3 semaines
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Objectifs d’apprentissage :
- Apprendre à configurer des commutateurs et comprendre le concept des VLANs.
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Contenu détaillé :
- Théorie :
- Fonctionnement des commutateurs (switching) : Table MAC, ARP (Address Resolution Protocol), Spanning Tree Protocol (STP).
- Virtual Local Area Networks (VLANs) : Concepts, avantages, implémentation.
- Protocoles associés : IEEE 802.1Q, VLAN Trunking Protocol (VTP), Inter-VLAN routing.
- Pratique :
- Configuration de VLANs sur des commutateurs Cisco (via CLI).
- Configuration d’un Trunk pour la communication entre VLANs.
- Simulation de VLANs sur Packet Tracer ou GNS3.
- Théorie :
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Évaluations :
- TP : Création et gestion de VLANs, configuration d’inter-VLAN routing.
- Examen pratique sur la configuration des switches et des VLANs avec des scénarios réels.
4. Services réseau essentiels
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Durée : 3 semaines
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Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre et configurer les services réseaux essentiels : DHCP, DNS, NAT, VPN.
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Contenu détaillé :
- Théorie :
- Serveur DHCP : Délégation dynamique d’adresses IP, configuration et gestion des baux.
- Serveur DNS : Résolution de noms, hiérarchie DNS, enregistrement A, CNAME, MX, PTR.
- NAT (Network Address Translation) : Concepts, configuration de NAT et PAT.
- VPN : Tunnels sécurisés, IPsec, SSL VPN.
- Pratique :
- Configuration d’un serveur DHCP et DNS sur un réseau local.
- Configuration de NAT pour l’accès internet.
- Création d’un VPN site à site en utilisant des routeurs Cisco.
- Théorie :
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Évaluations :
- TP : Configuration d’un réseau local avec DHCP, DNS et NAT.
- Examen pratique : Configuration d’un VPN sécurisé pour un site distant.
5. Routage statique et dynamique
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Durée : 4 semaines
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Objectifs d’apprentissage :
- Maîtriser les principes du routage IP, les protocoles de routage statiques et dynamiques.
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Contenu détaillé :
- Théorie :
- Routage statique : Définition, utilisation, configuration sur des routeurs.
- Protocoles de routage dynamique : RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
- Tables de routage, algorithmes de routage, convergence des réseaux.
- Pratique :
- Configuration d’un routage statique sur des routeurs Cisco (via CLI).
- Implémentation de RIP, OSPF et EIGRP dans un réseau multi-sites.
- Analyse des tables de routage et des processus de mise à jour des routes.
- Théorie :
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Évaluations :
- Examen pratique : Configuration d’un réseau avec plusieurs protocoles de routage.
- TP : Analyse et optimisation d’une table de routage.
6. Sécurité réseau
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Durée : 4 semaines
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Objectifs d’apprentissage :
- Appliquer les principes de sécurité dans les infrastructures réseau : pare-feu, ACL, filtrage, IDS/IPS.
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Contenu détaillé :
- Théorie :
- Concepts de sécurité réseau : pare-feu (Firewall), listes de contrôle d’accès (ACL).
- Introduction à la cryptographie, sécurisation des communications (SSL/TLS).
- IDS/IPS : Surveillance des réseaux, détection d’intrusions.
- Protection contre les attaques réseau : DDoS, spoofing, phishing.
- Pratique :
- Configuration d’un pare-feu Cisco ASA pour filtrer le trafic entrant et sortant.
- Création et test d’ACLs pour filtrer des paquets sur des routeurs.
- Déploiement et configuration de systèmes IDS/IPS pour la détection d’attaques.
- Théorie :
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Évaluations :
- Examen pratique : Configuration d’un pare-feu avec filtrage d’accès.
- TP : Analyse et réponse à une attaque réseau simulée avec IDS/IPS.
7. Supervision et monitoring de réseau
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Durée : 2 semaines
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Objectifs d’apprentissage :
- Apprendre à surveiller et diagnostiquer les réseaux pour anticiper et résoudre les problèmes.
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Contenu détaillé :
- Théorie :
- Outils de supervision : SNMP (Simple Network Management Protocol), NetFlow, syslog.
- Analyse des journaux réseau, utilisation des MIBs pour superviser les équipements.
- Introduction à Nagios, Zabbix, et Wireshark pour le diagnostic réseau.
- Pratique :
- Configuration d’une surveillance SNMP sur des équipements réseau.
- Utilisation de Wireshark pour capturer et analyser le trafic réseau.
- Mise en place d’un monitoring de serveur avec Nagios ou Zabbix.
- Théorie :
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Évaluations :
- TP : Mise en place d’une infrastructure de monitoring et analyse de la disponibilité du réseau.
- QCM sur les outils de monitoring réseau.
Évaluation finale :
- Projet final : Conception et implémentation d’une infrastructure réseau complète, incluant la gestion du routage, VLANs, services réseau et sécurité.
- Examen pratique : Résolution de cas techniques complexes en temps limité.