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

  • Durée : 2 semaines

  • 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.
  • 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).
  • 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

  • Durée : 2 semaines

  • Objectifs d’apprentissage :

    • Maîtriser l’adressage IP, les calculs de sous-réseaux, et l’utilisation des masques de sous-réseau.
  • 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
  • Évaluations :

    • Exercice de calculs de sous-réseaux.
    • TP : Configuration et vérification des adresses IP dans un environnement simulé.

3. Commutation et VLANs

  • Durée : 3 semaines

  • Objectifs d’apprentissage :

    • Apprendre à configurer des commutateurs et comprendre le concept des VLANs.
  • 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.
  • 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

  • Durée : 3 semaines

  • Objectifs d’apprentissage :

    • Comprendre et configurer les services réseaux essentiels : DHCP, DNS, NAT, VPN.
  • 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.
  • 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

  • Durée : 4 semaines

  • Objectifs d’apprentissage :

    • Maîtriser les principes du routage IP, les protocoles de routage statiques et dynamiques.
  • 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.
  • Évaluations :

    • Examen pratique : Configuration d’un réseau avec plusieurs protocoles de routage.
    • TP : Analyse et optimisation d’une table de routage.

6. Sécurité réseau

  • Durée : 4 semaines

  • Objectifs d’apprentissage :

    • Appliquer les principes de sécurité dans les infrastructures réseau : pare-feu, ACL, filtrage, IDS/IPS.
  • 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.
  • 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

  • Durée : 2 semaines

  • Objectifs d’apprentissage :

    • Apprendre à surveiller et diagnostiquer les réseaux pour anticiper et résoudre les problèmes.
  • 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.
  • 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.