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Bonjour,

 

Je m'adresse aux spécialistes réseaux. Pouvez-vous me dire est ce normal d'avoir un masque sous réseau en 255.255.255.255 sans que ceci ne pose de graves problèmes de réseau ?

 

Voici un screenshot de ma connectivité. Vous y retrouverez l'IP qui m'est assigné par l'opérateur Mobilis, la gateway en 10.101.0.1 et les serveurs DNS préférés que j'utilise (le 127.0.0.1 est mon serveur Bind9) :

 

captureinformationsdeco.png

 

Je me suis dis dans le cas d'un NAT un subnet en 255.255.255.0 est plus correct non ?

Même l'IP de broadcast me semble un peu illogique non ?

Merci de votre attention.

 

Salutations amicales

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Tout à fait Mouradski. Peux-tu me faire un :

 

route -n

 

C'est histoire de voir la config subnet+IP broadcast de l'autre côté de la méditerranée stp. Biensur en cachant ton IP.

 

Exemple voici la config sur mon serveur dédié chez OVH :

capturebofayur.png

 

On voit bien que l'IP de la passerelle est .254 à destination de l'IP .0 alors que l'adresse IP de mon serveur est dans la plage 91.121.154.xxx

C'est un peu comme chez Free, toutes les gateways se terminent par .254

 

Puis chez Mobilis :

capturebofayur1.png

 

Mais le cas de Mobilis les deux IP sont les même 10.101.0.1

Salutations amicales

Modifié par ButterflyOfFire
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désolé BOF, j'avais supprimé mon poste précédent par erreur,

 

tu veux que je te fasse le test depuis un mobile ? ( si c'est le cas, je ne peux pas faire de telles requêtes chez bouygues :()

 

sinon celle de ma machine si ça peut aider :) :

Destination     Passerelle        Genmask           Indic     Metric   Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0            255.255.255.0     U          2        0        0 wlan0
169.254.0.0     0.0.0.0            255.255.0.0        U          1000    0        0 wlan0
0.0.0.0            192.168.1.1     0.0.0.0              UG         0        0        0  wlan0

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Destination     Passerelle        Genmask           Indic     Metric   Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0            255.255.255.0     U          2        0        0 wlan0
169.254.0.0     0.0.0.0            255.255.0.0        U          1000    0        0 wlan0
0.0.0.0            192.168.1.1     0.0.0.0              UG         0        0        0  wlan0

 

Ok donc même avec un simple routeur, tu as une gateway (route par défaut) en 192.168.1.1 mais une IP broadcast en 192.168.1.0 Alors que chez Mobilis ça reste la même IP !

A étudier :p

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Ok donc même avec un simple routeur, tu as une gateway (route par défaut) en 192.168.1.1 mais une IP broadcast en 192.168.1.0 Alors que chez Mobilis ça reste la même IP !

A étudier :p

 

mais je pense que c'est tout à fait logique que l'@ de broadcast est la même que l'@ de ta machine, le masque à 255.255.255.255, c'est une information à remonter au routeur pour lui dire que t'as pas le droit d'atteindre les autres machines dans son périmètre, donc il est tout à fait logique donc que ton @braodcast est la même que ton @ip puisque de toutes les façon tu ne vas atteindre que ta propre machine :D

 

il faudrait faire le même test avec un autre opérateur mobile pour confirmer :)

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Merci Chevrosky de m'avoir rappelé APIPA :)

 

A vrai dire, j'ai fais une petite simumation avec ce calculateur CIDR http://www.subnet-calculator.com/cidr.php et j'ai obtenu :

 

capture1ke.png

 

Ou pareil mais avec l'outil "ipcalc" :

 

capturebofayur3.png

 

 

Au fait, je pense avoir trouvé un brin de réponse sur ce lien : http://forums.techguy.org/networking/652140-solved-my-subnet-mask-255-a.html

 

A lire aussi (un peu confusing, je pensais pareil que le gars ayant parlé du max .252) :

http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1427419&page=5

 

Ou celui-ci : http://www.firewall.cx/ftopic-5975-0-days0-orderasc-.html

Modifié par ButterflyOfFire
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sur easy le MSR est identique :

 

Type de connexion: PPPoE

Interface: Actif

Adresse IP: 41.201.234.xxx

Masque de sous-réseau: 255.255.255.255

Passerelle par défaut: 41.201.232.1

DNS 1: 208.67.222.222

DNS 2: 194.2.0.50

DNS 3: 0.0.0.0

WINS: 0.0.0.0

Nom de service: easy

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    • Alors que nous peinons à déployer du 100 % fibre optique et à sortir du débit de base  mesquin de 10Mbps, ailleurs le monde scientifique travaille déjà depuis plusieurs années au réseau Internet de demain. Vous avez sûrement au moins entendu parler de la théorie physique sur laquelle il se base : la mécanique quantique. Pour résumer, il s'agit de l'étude des comportements des particules à l'échelle des atomes et plus petit. Pour la première fois, des chercheurs ont créé un système qui relie ces deux composants clés et utilise des fibres optiques classiques pour transmettre les données quantiques. L'exploit a été réalisé par des chercheurs de l'Imperial College de Londres, de l'Université de Southampton et des universités de Stuttgart et de Wurzburg en Allemagne, et les résultats ont été publiés dans Science Advances . Le co-premier auteur , le Dr Sarah Thomas , du Département de physique de l'Imperial College de Londres, a déclaré : « L'interfaçage de deux appareils clés ensemble est une étape cruciale dans la mise en réseau quantique, et nous sommes vraiment ravis d'être la première équipe à avoir pu pour le démontrer. » Le co-premier auteur Lukas Wagner, de l’Université de Stuttgart, a ajouté : « Permettre aux emplacements longue distance, et même aux ordinateurs quantiques, de se connecter est une tâche essentielle pour les futurs réseaux quantiques. » Communication longue distance Dans les télécommunications classiques – comme Internet ou les lignes téléphoniques – les informations peuvent être perdues sur de grandes distances. Pour lutter contre cela, ces systèmes utilisent des « répéteurs » à des points réguliers, qui lisent et réamplifient le signal, garantissant ainsi qu'il arrive intact à sa destination. Toutefois, les répéteurs classiques ne peuvent pas être utilisés avec des informations quantiques, car toute tentative de lecture et de copie de ces informations les détruirait. Il s'agit d'un avantage dans un sens, dans la mesure où les connexions quantiques ne peuvent être « exploitées » sans détruire les informations et alerter les utilisateurs. Mais c’est un défi à relever pour les réseaux quantiques longue distance. Mais des chercheurs ont trouvé la solution. Une façon de surmonter ce problème consiste à partager des informations quantiques sous la forme de particules de lumière intriquées, ou photons. Les photons intriqués partagent des propriétés de telle manière que vous ne pouvez pas comprendre les unes sans les autres. Pour partager l'intrication sur de longues distances à travers un réseau quantique, vous avez besoin de deux appareils : un pour créer les photons intriqués et un pour les stocker et permettre leur récupération ultérieure. Il existe plusieurs dispositifs utilisés pour créer des informations quantiques sous forme de photons intriqués et pour les stocker, mais la génération de ces photons à la demande et la disponibilité d'une mémoire quantique compatible dans laquelle les stocker ont longtemps échappé aux chercheurs. Les photons ont certaines longueurs d'onde (qui, dans la lumière visible, créent des couleurs différentes), mais les dispositifs permettant de les créer et de les stocker sont souvent réglés pour fonctionner avec des longueurs d'onde différentes, ce qui les empêche de s'interfacer. Pour créer une interface entre les appareils, l’équipe a créé un système dans lequel les deux appareils utilisaient la même longueur d’onde. Un « point quantique » produisait des photons (non intriqués), qui étaient ensuite transmis à un système de mémoire quantique qui stockait les photons dans un nuage d'atomes de rubidium. Un laser a activé et désactivé la mémoire, permettant aux photons d'être stockés et libérés à la demande. Non seulement la longueur d'onde de ces deux appareils correspondait, mais elle était également à la même longueur d'onde que celle des réseaux de télécommunications utilisés aujourd'hui, ce qui permettait de la transmettre avec des câbles à fibre optique classiques, familiers aux connexions Internet quotidiennes. L’équipe va maintenant chercher à améliorer le système, notamment en s’assurant que tous les photons sont produits à la même longueur d’onde, en améliorant la durée de stockage des photons et en réduisant la taille de l’ensemble du système. Cependant, en tant que preuve de concept, il s'agit d'un pas en avant important, déclare le co-auteur Dr Patrick Ledingham de l'Université de Southampton : « Les membres de la communauté quantique tentent activement d'établir ce lien depuis un certain temps. Cela inclut nous, qui avons déjà tenté cette expérience à deux reprises avec différents dispositifs de mémoire et de points quantiques, remontant à plus de cinq ans, ce qui montre à quel point c'est difficile à réaliser. "Cette fois, la percée a été de réunir des experts pour développer et exécuter chaque partie de l'expérience avec un équipement spécialisé et de travailler ensemble pour synchroniser les appareils."  
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