Après le microprocesseur, le disque dur est l'élément le plus important de votre ordinateur car c'est lui qui stocke toutes vos données et tous vos programmes. Un disque dur est composé :
- de disques (ou plateaux), de 1 à 8. Chacun de ces plateaux peut être double face.
- d'un premier moteur permettant la rotation des plateaux (de 5400 à 10000 trs/min).
- d'un ensemble de bras portant les têtes, une tête par face.
- d'un second moteur pour déplacer tous les bras.
C'est là la partie mécanique de votre disque dur. L'ensemble est intégré dans un boitier hermétique, à cause de la poussière, mais il n'est pas sous vide. Toutefois, ne l'ouvrez jamais !L'enregistrement des données est magnétique. Chaque face est composée d'une fine pellicule dont on peut orienter les particules, grâce à une sorte d'aimant (très sophistiqué et très petit) qui se situe au bout de chaque bras. Ce sont les têtes de lecture / écriture. En orientant les particules dans un sens, on obtient un 1, dans l'autre un 0. L'ensemble du disque se code finalement par des 0 et des 1.Pour gérer une grande quantité d'informations, il faut l'organiser. L'organisation est la suivante :
- Chaque face d'un plateau est composée de pistes.
- Une piste forme un cercle sur la face d'un plateau. Il y en a plusieurs milliers. L'ensemble des pistes forme une suite de cercles concentriques allant du bord au centre.
- Afin d'avoir une organisation encore plus fine, on découpe les pistes en secteurs.
- Chaque secteur contient 512 octets de données.
Un disque dur est une mécanique de précision, ce qui explique sa fragilité, mais pour communiquer avec l'ordinateur, il faut un contrôleur de disque (IDE u-dma, SCSI) qui va se charger de recevoir les commandes d'accès au disque dur, provenant des programmes.Un disque dur se caractérise d'une part par sa capacité de stockage. Celle-ci s'exprime en Go (Giga-octet). D'autre part, par ses performances. Il existe trois chiffres clés pour un disque dur :
- son temps d'accès.
- sa vitesse de rotation.
- sa densité d'information.
La durée de vie d'un disque se calcule en MTBF. Un disque vital ne doit pas avoir plus de 3 ans, et après 10 ans il faut le jeter.
dimanche 3 décembre 2006
Un ordinateur
Un ordinateur est une machine ayant pour fonction d'exécuter des programmes et de permettre d'en stocker les résultats.Son principal intérêt est dans ses capacités à traiter de grandes quantités de données de façon répétitive et à grande vitesse en minimisant les erreurs. Son défaut est son manque d'aptitude à prendre des décisions. Mais tout bien considéré, c'est mieux ainsi ;-) .On utilise parfois le terme de micro-ordinateur pour désigner, non plus les petits ordinateurs, mais tout ordinateur personnel.Trois éléments maîtres définissent un ordinateur :
- Le chipset : Ensemble de composants qui gèrent, du point de vue matériel, l'ensemble des périphériques que vous pouvez connecter à votre ordinateur. De sa qualité dépend la compatibilité de votre ordinateur avec les périphériques et de leurs performances.
- Le système d'exploitation : C'est lui qui organise et gère vos programmes et définit comment les informations sont organisées. De lui dépend le bon fonctionnement des périphériques et de leur performances.
- Le microprocesseur : Il permet d'une part d'exécuter les programmes et d'autre part de faire le lien entre la partie logiciel et la partie matériel. De lui dépendent les performances générales de la machine.
- Le chipset : Ensemble de composants qui gèrent, du point de vue matériel, l'ensemble des périphériques que vous pouvez connecter à votre ordinateur. De sa qualité dépend la compatibilité de votre ordinateur avec les périphériques et de leurs performances.
- Le système d'exploitation : C'est lui qui organise et gère vos programmes et définit comment les informations sont organisées. De lui dépend le bon fonctionnement des périphériques et de leur performances.
- Le microprocesseur : Il permet d'une part d'exécuter les programmes et d'autre part de faire le lien entre la partie logiciel et la partie matériel. De lui dépendent les performances générales de la machine.
Langage Informatique
Les langages informatiques permettent de construire des programmes qui seront exécutés par un ordinateur. On distingue deux grandes familles :
Langages compilés :
- Un programmeur écrit d'abord du texte. Ce texte contient l'ensemble des fonctions et variables que doit utiliser le programme. Tel quel, ce n'est pas compréhensible par le microprocesseur, on utilise un programme spécial - le compilateur - qui va transformer une fois pour toute le texte en instructions binaires directement compréhensibles par le microprocesseur.
Langages interprétés :
- Le programmeur écrit toujours un fichier texte, mais le laisse tel quel. Pour exécuter le programme, il faut exécuter un autre programme - l'interpréteur - qui va lire le fichier texte, et transcrire en instructions binaires, les instructions incluses dans le fichier texte, au fur et à mesure de l'exécution.
Un programme compilé :(c'est-à-dire traduit une fois pour toute en langage binaire) s'exécutera plus rapidement qu'un programme dont les instructions à exécuter doivent d'abord être décodées.La technique des langages interprétés a quasiment disparu, mais était couramment utilisée pour le langage BASIC. Les différents langages sont :
- C : performant et complet, excellent pour les développements délicats
- C++ : une version objet du langage C.
- Pascal : très semblable au C, il est plus strict dans son utilisation.
- Fortran : semblable au Pascal, il est orienté pour les applications scientifiques.
- Lisp : ce langage est celui des spécialistes en intelligence artificielle.
- Prolog : quasiment disparu, il est le langage des systèmes experts.
- BASIC : très facile d'apprentissage, il n'est pas conçu pour de grands programmes.
- Assembleur : permet de faire un programme directement en langage binaire.
La grande évolution dans les langages a été l'apparition de la notion d'objet. Un objet est composé d'un ensemble de fonctions et variables. En plus, on définit comment chaque élément (fonctions et variables) peut interagir avec d'autres objets. L'avantage de la programmation objet est d'être adaptée aux grands projets et travail de groupe, mais en étant moins performant que la C.Les principaux compilateurs sont Visual C++, Visual Basic de Microsoft C++ 5.02 et Builder de Borland et le compilateur C d'Intel (le plus performant).
Langages compilés :
- Un programmeur écrit d'abord du texte. Ce texte contient l'ensemble des fonctions et variables que doit utiliser le programme. Tel quel, ce n'est pas compréhensible par le microprocesseur, on utilise un programme spécial - le compilateur - qui va transformer une fois pour toute le texte en instructions binaires directement compréhensibles par le microprocesseur.
Langages interprétés :
- Le programmeur écrit toujours un fichier texte, mais le laisse tel quel. Pour exécuter le programme, il faut exécuter un autre programme - l'interpréteur - qui va lire le fichier texte, et transcrire en instructions binaires, les instructions incluses dans le fichier texte, au fur et à mesure de l'exécution.
Un programme compilé :(c'est-à-dire traduit une fois pour toute en langage binaire) s'exécutera plus rapidement qu'un programme dont les instructions à exécuter doivent d'abord être décodées.La technique des langages interprétés a quasiment disparu, mais était couramment utilisée pour le langage BASIC. Les différents langages sont :
- C : performant et complet, excellent pour les développements délicats
- C++ : une version objet du langage C.
- Pascal : très semblable au C, il est plus strict dans son utilisation.
- Fortran : semblable au Pascal, il est orienté pour les applications scientifiques.
- Lisp : ce langage est celui des spécialistes en intelligence artificielle.
- Prolog : quasiment disparu, il est le langage des systèmes experts.
- BASIC : très facile d'apprentissage, il n'est pas conçu pour de grands programmes.
- Assembleur : permet de faire un programme directement en langage binaire.
La grande évolution dans les langages a été l'apparition de la notion d'objet. Un objet est composé d'un ensemble de fonctions et variables. En plus, on définit comment chaque élément (fonctions et variables) peut interagir avec d'autres objets. L'avantage de la programmation objet est d'être adaptée aux grands projets et travail de groupe, mais en étant moins performant que la C.Les principaux compilateurs sont Visual C++, Visual Basic de Microsoft C++ 5.02 et Builder de Borland et le compilateur C d'Intel (le plus performant).
C'est quoi un programme
Un programme est une suite d'instructions conçues pour être exécutées par le microprocesseur.Pour faire un programme, il faut disposer d'un langage de programmation qui définit les règles d'écriture des programmes (C, Pascal, Java, etc...).Le programme est soit stocké dans un fichier de type texte (langage interprété) ou dans un fichier contenant directement des instructions binaires pour le microprocesseur (langage compilé).Le bon déroulement d'un programme est contrôlé par le système d'exploitation.
Serveur
Le serveur est une machine destinée à stocker les fichiers de données et programmes, auxquels accèdent des ordinateurs individuels, par le biais d'une connexion réseau (ethernet par exemple) ou téléphonique (internet par exemple).
Lunix
Système d'exploitation multi-tâches, multi-postes. Il peut aussi bien faire office de serveur que de station de travail. En 1999, c'est un système en pleine croissance dont la particularité est d'être gratuit et libre. Vous ne payez que la documentation et les Cd-rom fournis.Il existe plusieurs distributeurs qui commercialisent Linux. Suze, Red-hat, Débian, etc... Mais il s'agit bien du même Linux, seuls changent les programmes d'installation et certains logiciels d'accompagnement.
Réseau
Faire un réseau consiste à mettre en relation des machines par une liaison cablée, parfois par infrarouge ou satellite. Le principe général consiste à dédier une machine (le serveur) servant à contrôler les échanges sur le réseau, et à centraliser sur lui certaines tâches, comme le stockage des fichiers, l'impression, l'exécution de programmes, etc...Sur la machine serveur, vous devrez disposer d'un logiciel spécial, Windows NT, Linux, Novell, etc...Physiquement, chaque ordinateur sera équipé d'une carte réseau, sur laquelle on pourra connecter un câble le reliant par différents intermédiaires (généralement des hub) au serveur. Actuellement la majorité des cartes sont de type ethernet (attention pas internet !)Une fois vos machines connectées, vous devrez choisir la méthode de communication (le protocole) qui déterminera la façon dont les informations seront gérées pour être acheminées d'une machine au serveur et réciproquement. Actuellement, le protocole le plus répandu est TCP/IP. Il permet à la fois de mettre en place un réseau interne qu'on nomme intranet et de se connecter au réseau mondial internet.Attention un paramétrage sécurisé et optimisé d'un serveur est une chose très complexe, ne la sous-estimez pas. De plus, n'oubliez jamais l'entretien d'un serveur (sauvegarde, contrôle des disques, des temps d'accès, de la bande passante, etc...) et confiez-la à une personne de confiance.
IBM
International Business Machines. Le nom d'IBM apparaît officiellement en 1924. Mais la société existait déjà depuis 1911 sous le nom de CTR (Computing Tabulating raconding).De 1911 à 1944, IBM fabrique des machines destinées à la comptabilité. Ce sont des tabulateurs, dont le fonctionnement est mi-mécanique, mi-électrique. Les programmes et les données sont stockés sur des cartes perforées.Le premier calculateur électronique, apparaît en 1994 : la MARK I. Un calculateur se distingue d'un tabulateur par sa capacité à mémoriser le résultat des calculs intermédiaires. Avec un tabulateur, on découpait le calcul en plusieurs étapes. Pour passer d'une étape à l'autre, une intervention humaine était nécessaire.1952 : Première machine IBM (IBM 701) à utiliser des tubes à la place des relais électromécaniques.1957 : Création de la première machine disposant d'un système de stockage permanent de type disque. La technologie utilisée est RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control), sur l'IBM 305.Introduction d'un des premiers langages machine existant encore aujourd'hui le FORTRAN (FORmula TRANslation) destiné essentiellement au calcul technique et scientifique.1959 : Première machine à utiliser des transistors (IBM 7090). Les transistors permettent de diminuer de manière drastique la taille des machines, d'augmenter leur vitesse de fonctionnement et leur fiabilité.1964 : Introduction de la première machine évolutive l'IBM 360. On peut faire évoluer les logiciels sans changer la machine.1971 : Invention du premier disque magnétique souple (format 8 pouces)1981 : Commercialisation du premier ordinateur personnel d'IBM le Personnal computer, qui deviendra un standard et donnera le nom générique de PC aux micro-ordinateurs.1985 : Commercialisation de la technologie de réseaux token-ring, dont le principal concurrent et vainqueur sera ethernet.Depuis plus de cinquante ans, IBM est un des leaders mondial de l'informatique. Cette réussite, elle le doit essentiellement à une culture d'entreprise très forte et à des investissements importants dans la recherche fondamentale.
Intel
Intel est une société concevant et fabriquant le plus grande nombre de microprocesseurs au monde. Les microprocesseurs de la famille Pentium (Pentium MMX, Pentium II, Pentium 3) sont implantés dans plus de 65% des machines vendues à travers le monde. Mais Intel commercialise aussi des processeurs pour carte-mère, qu'on appelle des chipset, pour carte graphique, carte réseau, ...Intel est l'inventeur du premier microprocesseur industriel le 4004. Mais son activité dans les microprocesseurs pour ordinateur a vraiment explosé avec le choix d'IBM de mettre un Intel 8086 dans ses PC. La suite est connue : Intel a produit toute une famille de microprocesseurs compatibles avec le 8086 :
- 1980 : 8086 et 8088
- 1983 : 80286
- 1986 : 80386
- 1989 : 80486
- 1993 : 80586 ou Pentium
- 1995 : Pentium Pro
- 1997 : Pentium MMX et Pentium II
- 1998 : Celeron (Pentium II bas de gamme)
- 1999 : Pentium 3
- 2001 : Pentium 4
A partir du 80286, Intel se voit concurrencer par des processeurs compatibles des sociétés AMD et CYRIX. Toutefois, Intel a toujours conservé l'initiative technologique et les autres devaient suivre. Intel a aussi commencé à concevoir, avec le Pentium Pro, des processeurs à destination des entreprises, en particulier pour les serveurs multi-processeurs.
- 1980 : 8086 et 8088
- 1983 : 80286
- 1986 : 80386
- 1989 : 80486
- 1993 : 80586 ou Pentium
- 1995 : Pentium Pro
- 1997 : Pentium MMX et Pentium II
- 1998 : Celeron (Pentium II bas de gamme)
- 1999 : Pentium 3
- 2001 : Pentium 4
A partir du 80286, Intel se voit concurrencer par des processeurs compatibles des sociétés AMD et CYRIX. Toutefois, Intel a toujours conservé l'initiative technologique et les autres devaient suivre. Intel a aussi commencé à concevoir, avec le Pentium Pro, des processeurs à destination des entreprises, en particulier pour les serveurs multi-processeurs.
Peripheral Component Interconnect
Peripheral Component Interconnect (PCI) : Composant périphérique interconnecté. Le bus PCI, conçu par Intel en 1993, se présente visuellement sous la forme de slots blancs dans lesquels s'enfichent des cartes électroniques. Les premières versions du bus PCI étaient au format 32 bits disposant d'une fréquence de 33 MHz (voir ISA). Depuis la version 2.0, le bus PCI peut fonctionner à 66 MHz au format 64 bits, mais seuls les serveurs haut de gamme en bénificient.
Busmaster
Le busmaster est une technique qui permet à un périphérique de devenir le seul utilisateur du bus PCI durant une fraction de seconde. Cela permet d'obtenir des débits réels très proches des débits théoriques. Attention, le busmaster n'est exploité qu'à partir de la norme PCI 2.1 et plus (1998).Le busmaster DMA permet aux périphériques de type disque dur, CD-ROM, DVD d'avoir un accès direct à la mémoire en utilisant l'accès prioritaire du bus PCI.La fonction de busmaster DMA est activée par un driver. Les systèmes d'exploitation récents disposent de tels drivers, mais si vous possédez un système comme NT4, il vous faudra faire une manipulation pour que cela soit pris en compte (programme : dmachekck.exe).
Integrated Drive Electronics (IDE)
Integrated Drive Electronics (IDE - 1991) : quand on parle d'IDE, on fait référence soit au contrôleur IDE, soit au périphérique qui se connecte à ce contrôleur : disque dur, CD-ROM, DVD essentiellement, parfois imprimante ou scanner.Le contrôleur IDE est devenu un standard depuis 1997 et est intégré sur toutes les cartes mères. C'est dû à un excellent rapport 'coût de production / performance'.Il est composé de 2 canaux généralement nommés IDE0 et IDE1 sur les connecteurs de votre carte mère. Chacun de ces canaux peut gérer 2 périphériques IDE, par l'intermédiaire d'un câble plat appelé nappe, nommé master (maître) et slave (esclave).Le contrôleur IDE peut communiquer soit en mode PIO, soit en mode DMA. Historiquement, c'est le mode PIO qui a d'abord été utilisé, puis le mode DMA busmaster en 1995. En 1997, le mode DMA busmaster DMA a évolué vers l'ultra-DMA.
Serial-ATA : Interface haute performance pour disques durs IDE
Le SATA pour Serial-ATA, est une interface contrôleur destinée aux disques durs IDE, et qui succède à l'interface Ultra-DMA. Sa principale particularité est de transmettre les informations en série (bit à bit) et non par paquet complet comme le fait une interface parallèle de type Ultra-DMA ou PIO, qu'on regroupe sous le terme de PATA pour Parallel-ATA.La seconde modification importante du SATA est la topologie des connexions des disques durs à l'interface, c'est-à-dire la manière dont sont organisées les liaisons. Elle est de type étoile et non bus comme pour le PATA, c'est-à-dire que chaque périphérique est relié à un connecteur de l'interface par un câble qui lui est propre.D'un point de vue pratique, les périphériques SATA nécessitent un câble différent pour l'alimentation et la communication de ceux utilisés pour les périphériques PATA, mais des adaptateurs existent.La norme actuelle du SATA ou SATA-I permet des débit sur l'interface de 150 Mo/s. Ils passeront à 300 Mo/s avec le SATA-2, puis 600 Mo/s avec le SATA-3. Les câbles de communication peuvent avoir une taille de 1 mètre comparé aux 46 cm des interfaces PATA.
La fibre optique
On en parle pas mal ces derniers temps, donc, voila, il était temps de faire un petit point sur la fibre optique, de façon à expliquer un peu à tout le monde le fonctionnement de cette technologie.
La fibre optique est utilisée maintenant depuis plusieurs années et sert à transmettre des informations à très haut débit. Elle sert aussi par exemple à desservir un quartier d'une ville en ADSL.
Celle-ci peut aussi être aussi utilisés par les plus technophiles d'entre nous, mais elle est surtout convoitée par les entreprises, écoles supérieures ou divers rassemblements d'ordinateurs.
Cette technologie de pointe est donc assez récente et évolue un peu plus chaque jour, les débits de transmission deviennent de plus en plus élevés !
En bref, la fibre optique est un "tuyau", entouré d'une gaine, qui réfléchit la lumière à travers celui-ci.
La fibre optique permet grâce à la technologie actuelle de transporter des données et autres types d'informations, et par exemple, une connexion Internet.
Tout ceci est un aspect un peu superficiel, mais nous allons étudier dans les prochaines pages un aspect plus technique de ce moyen de transmission.
La création et les problémes
En 1966, l'idée émerge de faire passer grace à la lumiére, les informations. Le gros problémes de l'époque est la perte de données qui s'effectue à cause du manque de precision. Il aura fallut de nombreuses années pour la fibre optique soit à peu prés au point. Un autre probléme que les premiers chercheurs ont eu du mal à résoudre c'est le fonctionnement sur de longues distances. Aujourd'hui
Ce n'est seulement qu'avec l'amplification de la lumiére dans la fibre Optique que les problémes ont été résolus : Le laser. Ce dernier permet grace à cette amplitude de pouvoir être diffuser sur de grandes distances. Mais aussi la concentration des particules permet une meilleur direction et maniabilité d'ou la baisse des pertes de données contre les parois du cable.
La fibre optique, comme dit précédemment pose donc des problèmes lors de la transmission. Pour avoir le moins de pertes de lumière, il faut donc une fibre optique de diamètre très petit, dans laquelle seuls les rayons lasers pourront passer, ce qui coûte donc plus cher, mais les perte sont presque nules. Il existe trois principaux types de fibres optiques:
-La fibre à saut d'indice: la plus courament utilisée, c'est celle détaillée dans le schéma ci-dessus, où on rencontre le maximum de pertes. L'impulsion émise à l'entrée de la fibre est nettement réduite à la sortie.
-La fibre à gradient d'indice: Un diamètre bien plus fin que la fibre à saut d'indice, avec plusieurs couches de gaine qui permettent de petit à petit remettre dans le droit chemin les ondes lumineuses.
-La fibre mono mode : Le diamètre le plus petit, un angle d'incidence des rayons lumineux très faible(rayons laser necessaires dans ce type de fibre) et on y rencontre des pertes quasi-nules, mais comme dit précédemment, son prix s'en ressent aussi.
La sens de transmissionIl est possible d'utiliser une même fibre optique dans les deux sens, mais les convertisseurs aux extrémités doivent être modifiés, et cela rend alors l'installation plus coûteuse, c'est pourquoi la fibre optique est le plus souvent utilisée monodirectionnellement.
Avantages de la fibre optiqueLa fibre optique a de gros avantages par rapport à son concurent direct, le conducteur électrique. L'atténuation du signal dans celle-ci est bien inférieure à celle dans un câble cuivré. De même, les distances de couverture dans necessité d'amplificateur de puissance son bien plus élevées. Pour finir, le débit maximum de la fibre optique est très nettement supérieur à celui qui peut être obtenu dans un simple conducteur électrique.Vitesse de transmissionLa vitesse de transmission des données dans la fibre optique est bien supérieure aux quelques centaines de mégabits pouvant être transférés dans des câbles cuivrés. La vitesse maximale a été obtenue par Alcatel, et est de 10,2 Tb/s soit 10.200 Gb/s sur une distance limitée de 100 Km, mais sur une distance plus élevée, 7300 Km, la vitesse atteinte est de l'ordre de 3 Tb/s, soit 3.000 Gb/s !
La fibre optique est utilisée maintenant depuis plusieurs années et sert à transmettre des informations à très haut débit. Elle sert aussi par exemple à desservir un quartier d'une ville en ADSL.
Celle-ci peut aussi être aussi utilisés par les plus technophiles d'entre nous, mais elle est surtout convoitée par les entreprises, écoles supérieures ou divers rassemblements d'ordinateurs.
Cette technologie de pointe est donc assez récente et évolue un peu plus chaque jour, les débits de transmission deviennent de plus en plus élevés !
En bref, la fibre optique est un "tuyau", entouré d'une gaine, qui réfléchit la lumière à travers celui-ci.
La fibre optique permet grâce à la technologie actuelle de transporter des données et autres types d'informations, et par exemple, une connexion Internet.
Tout ceci est un aspect un peu superficiel, mais nous allons étudier dans les prochaines pages un aspect plus technique de ce moyen de transmission.
La création et les problémes
En 1966, l'idée émerge de faire passer grace à la lumiére, les informations. Le gros problémes de l'époque est la perte de données qui s'effectue à cause du manque de precision. Il aura fallut de nombreuses années pour la fibre optique soit à peu prés au point. Un autre probléme que les premiers chercheurs ont eu du mal à résoudre c'est le fonctionnement sur de longues distances. Aujourd'hui
Ce n'est seulement qu'avec l'amplification de la lumiére dans la fibre Optique que les problémes ont été résolus : Le laser. Ce dernier permet grace à cette amplitude de pouvoir être diffuser sur de grandes distances. Mais aussi la concentration des particules permet une meilleur direction et maniabilité d'ou la baisse des pertes de données contre les parois du cable.
La fibre optique, comme dit précédemment pose donc des problèmes lors de la transmission. Pour avoir le moins de pertes de lumière, il faut donc une fibre optique de diamètre très petit, dans laquelle seuls les rayons lasers pourront passer, ce qui coûte donc plus cher, mais les perte sont presque nules. Il existe trois principaux types de fibres optiques:
-La fibre à saut d'indice: la plus courament utilisée, c'est celle détaillée dans le schéma ci-dessus, où on rencontre le maximum de pertes. L'impulsion émise à l'entrée de la fibre est nettement réduite à la sortie.
-La fibre à gradient d'indice: Un diamètre bien plus fin que la fibre à saut d'indice, avec plusieurs couches de gaine qui permettent de petit à petit remettre dans le droit chemin les ondes lumineuses.
-La fibre mono mode : Le diamètre le plus petit, un angle d'incidence des rayons lumineux très faible(rayons laser necessaires dans ce type de fibre) et on y rencontre des pertes quasi-nules, mais comme dit précédemment, son prix s'en ressent aussi.
La sens de transmissionIl est possible d'utiliser une même fibre optique dans les deux sens, mais les convertisseurs aux extrémités doivent être modifiés, et cela rend alors l'installation plus coûteuse, c'est pourquoi la fibre optique est le plus souvent utilisée monodirectionnellement.
Avantages de la fibre optiqueLa fibre optique a de gros avantages par rapport à son concurent direct, le conducteur électrique. L'atténuation du signal dans celle-ci est bien inférieure à celle dans un câble cuivré. De même, les distances de couverture dans necessité d'amplificateur de puissance son bien plus élevées. Pour finir, le débit maximum de la fibre optique est très nettement supérieur à celui qui peut être obtenu dans un simple conducteur électrique.Vitesse de transmissionLa vitesse de transmission des données dans la fibre optique est bien supérieure aux quelques centaines de mégabits pouvant être transférés dans des câbles cuivrés. La vitesse maximale a été obtenue par Alcatel, et est de 10,2 Tb/s soit 10.200 Gb/s sur une distance limitée de 100 Km, mais sur une distance plus élevée, 7300 Km, la vitesse atteinte est de l'ordre de 3 Tb/s, soit 3.000 Gb/s !
Virus ??
Itroduction

Familles de virus :
Rappelons les grandes variétés de virus : Il existe quatre grandes familles de virus.
Les vers capables de se propager dans le réseau
Les " chevaux de Troie " ou troyens créant des failles dans un système
Les bombes logiques se lançant suite à un événement du système (appel d'une primitive ou date spéciale)
Les hoax qui sont des canulars envoyés par mail. Les dégâts causés vont du simple programme qui affiche un message à la destruction de la carte mère en passant par l'écran au programme qui formate le disque dur après s'être multiplié. Les virus ne sont pas classés suivant les dégâts qu'ils causent mais selon leur mode de propagation et de multiplication.
Vers
Rappelons les grandes variétés de virus : Il existe quatre grandes familles de virus.
Les vers capables de se propager dans le réseau
Les " chevaux de Troie " ou troyens créant des failles dans un système
Les bombes logiques se lançant suite à un événement du système (appel d'une primitive ou date spéciale)
Les hoax qui sont des canulars envoyés par mail. Les dégâts causés vont du simple programme qui affiche un message à la destruction de la carte mère en passant par l'écran au programme qui formate le disque dur après s'être multiplié. Les virus ne sont pas classés suivant les dégâts qu'ils causent mais selon leur mode de propagation et de multiplication.
Vers
Un ver est un programme qui peut se reproduire et se déplacer sur le réseau sans l'intervention de l'utilisateur. Ils se développent surtout grâce à la messagerie en repérant l'ensemble des contacts. Il est alors transmis sous forme de pièce jointe à ceux-ci. Pour être infecté l'utilisateur doit ouvrir la pièce jointe, sinon aucun risque. Les extensions peuvent nous donner des pistes :Les fichiers .txt, .jpg, .gif, .bmp, .avi, … par exemple ne peuvent pas contenir de virus (car ils ne sont pas exécutés à l'ouverture). En revanche, les fichiers .exe, .com, .bat, .vbs, .pif peuvent contenir des virus. Attention également aux fichiers contenant des macros VB (Word, Excel, Power point…). Ils sont facilement infectables et infectés mais on les considère souvent comme inoffensifs ce qui est une erreur (sauf si on a désactivé les macros dans les programmes correspondants). Attention, certains fichiers possèdent deux extensions par exemple fichier.jpg.scr. Selon les logiciels de messagerie que vous utiliser, et la configuration de ceux-ci, il est possible que vous ne voyer pas la deuxième extension (ici .vbs) et donc Vous pouvez prendre ce fichier pour une image alors qu'il s'agit d'un script VB qui contient un virus.
Chevaux de Troie
Chevaux de Troie
Les chevaux de Troie (ou trojans en anglais) sont des programmes informatiques cachés dans d'autres. Le nom de cette famille de virus vient de la légende grecque de la prise de Troie à l'aide d'un cheval en bois rempli de soldats qui prirent la ville une fois à l'intérieur. Ils créent ainsi une porte d'entrée sur la machine pour que le créateur du cheval de Troie puisse ensuite pirater la machine. Il peut aussi voler des mots de passe, copier des données, exécuter des actions nuisibles...Il existe certains symptômes qui permettent leur détection : la machine est connectée au réseau et échange des données alors que l'on ne fait rien, réactions curieuses de la souris, ouverture automatique de programmes, plantages à répétition.Un moyen de les détecter est de vérifier les ports ouverts, la plupart en ouvrant. Un port ouvert en permanence alors qu'aucun programme ne tourne signifie certainement qu'un troyen est présent sur le disque. Tous les ports peuvent être ouverts par un cheval de Troie, même les ports 21 ou 80 utilisés d'habitude pour le ftp ou pour la navigation web.
Bombes logiques
Les bombes logiques sont des dispositifs programmés dont le déclenchement s'effectue à un moment déterminé en exploitant la date du système, le lancement d'une commande ou n'importe quel appel au système. Tant que les conditions ne se sont pas remplies, ces virus sont difficiles à repérer pour ne pas dire impossible. Son action peut être variée : consommation de ressources, destruction de fichiers, création de failles systèmes, récupération des numéros de licences...L'événement déclencheur peut lui aussi être très varié : délai de x jours après l'installation, date spécifique, disparition d'un compte, inactivité de l'ordinateur. Il existe par exemple une bombe appelée " Friday 13th " qui formate le disque le premier vendredi 13 qu'elle rencontre. Une bombe peut ainsi être cachée dans un économiseur d'écran et ne se lancer qu'après une heure de veille (l'utilisateur n'étant donc sûrement plus présent).
Bombes logiques
Les bombes logiques sont des dispositifs programmés dont le déclenchement s'effectue à un moment déterminé en exploitant la date du système, le lancement d'une commande ou n'importe quel appel au système. Tant que les conditions ne se sont pas remplies, ces virus sont difficiles à repérer pour ne pas dire impossible. Son action peut être variée : consommation de ressources, destruction de fichiers, création de failles systèmes, récupération des numéros de licences...L'événement déclencheur peut lui aussi être très varié : délai de x jours après l'installation, date spécifique, disparition d'un compte, inactivité de l'ordinateur. Il existe par exemple une bombe appelée " Friday 13th " qui formate le disque le premier vendredi 13 qu'elle rencontre. Une bombe peut ainsi être cachée dans un économiseur d'écran et ne se lancer qu'après une heure de veille (l'utilisateur n'étant donc sûrement plus présent).
Processeur

Dans nos PC (Personal Computer), il n'y a pas un mais des processeurs. En effet, il existe de nombreux processeurs qui gèrent indépendamment : la carte son, la carte graphique, la carte SCSI, etc... C'est le microprocesseur ou CPU (Central Processor Unit) qui est chargé de traiter toutes les informations de ces composants. Le microprocesseur est donc l'élément le plus important de tout PC.
Qu'est-ce que le Loi de Moore ? Comment fabrique-t-on un processeur ? Comment fonctionne-t-il ? De quoi est-il composé ? Quelles sont les limitations physiques actuelles ? Quelles en sont leurs solutions ? Quelles sont leurs principales innovations ?Ooouf ! Voilà beaucoup de questions auxquels je vais tenter d'apporter des réponses.
Qu'est-ce que le Loi de Moore ? Comment fabrique-t-on un processeur ? Comment fonctionne-t-il ? De quoi est-il composé ? Quelles sont les limitations physiques actuelles ? Quelles en sont leurs solutions ? Quelles sont leurs principales innovations ?Ooouf ! Voilà beaucoup de questions auxquels je vais tenter d'apporter des réponses.
LOI DE MOORE
Lors de la préparation de son discours en 1965, Gordon Moore (un des Présidents d'Intel) fit une remarque qui reste toujours d'actualité. Selon lui, le nombre de transistors des processeurs devrait doubler tous les 18 mois et permettre ainsi une croissance exponentielle régulière des performances. Cette loi s'est vérifiée au fil du temps, et elle permet d'avoir un bon ordre de grandeur des performances des futurs processeurs.
COMMENT LES FABRIQUE-T-ON ?
Lors de la préparation de son discours en 1965, Gordon Moore (un des Présidents d'Intel) fit une remarque qui reste toujours d'actualité. Selon lui, le nombre de transistors des processeurs devrait doubler tous les 18 mois et permettre ainsi une croissance exponentielle régulière des performances. Cette loi s'est vérifiée au fil du temps, et elle permet d'avoir un bon ordre de grandeur des performances des futurs processeurs.
COMMENT LES FABRIQUE-T-ON ?
La matière de base pour fabriquer un processeur est un semi-conducteur : le silicium (extrait du sable). Il est purifié et mis sous forme de galette (appelée Wafer, en photo à gauche) de très fine épaisseur. A partir de cette galette de silicium, on réalise une photolithographie :
- On sensibilise le silicium à la lumière grâce à une pellicule « photon-résistive ».- Les circuits électroniques sont ensuite dessinés et marqués sur le silicium par une source lumineuse.- On trempe l'ensemble dans un bain révélateur pour faire apparaître les circuits électroniques.- On répète l'opération autant de fois que le nombre de couches du processeur.- Enfin, le processeur est recouvert d'une protection céramique ou plastique.
Les microprocesseurs sont ensuite testés un par un et classés en fonction de leur aptitude à supporter une certaine fréquence de fonctionnement. C'est ainsi qu'on leurs attribut une fréquence.
FONCTIONNEMENT D'UN MICROPROCESSEUR
. Fonctionnement interne
Le microprocesseur est un composant électronique complexe composé de millions de transistors. Il gère les données et les commandes à exécuter de nos PC. Pour cela, il reçoit et renvoie ces données et ces commandes par du courant électrique. Les données et les commandes qui sont exécutées par les processeurs sont codées en langage binaire. Le langage binaire est composée de 0 et de 1. Ces 0 et 1 sont appelés des bits.
L'horloge interne (ou la fréquence) d'un processeur fait vibrer un quartz. Son unité de mesure est le Hertz (Hz). Un processeur dit cadencé à une fréquence de 500 MHz signifie donc que le quartz produit 500 millions d'impulsions par seconde. L'intervalle de temps entre chaque impulsion est appelé période. Pendant chaque impulsion, la naissance, ou non, d'un courant électrique permet au processeur de déterminer la valeur d'un bit : 0 signifiant que le courant ne passe pas, 1 que le courant passe. Ainsi, au bout de X périodes, le processeur crée un code composé d'une suite de X bits (suite de 0 et de 1).
Remarque : La période (en seconde) étant l'inverse de la fréquence (en Hz), il en résulte que cette période varie en fonction de la fréquence du processeur : la période est d'autant plus petite que la fréquence du processeur est grande.
. Fonctionnement externe
Le microprocesseur utilise un bus cadencé a une fréquence (dite externe) comprise actuellement entre 66 et 200 MHz, en fonction du microprocesseur. Le bus permet à celui-ci de communiquer avec les autres composants du PC. Mais, y a-t-il un rapport entre la fréquence externe et la fréquence interne ? Et bien oui, car c'est à partir de la fréquence externe et d'un coefficient multiplicateur (nombre compris généralement entre 3 et 8, augmentant par paliers de 0,5) qu'est déterminé la fréquence interne. Par exemples : pour obtenir 500 MHz avec un processeur utilisant un bus 100 MHz, il est nécessaire d'avoir le coefficient multiplicateur 5 (5 x 100 MHz = 500 MHz) ; pour obtenir 600 MHz avec un bus 133 MHz, il faut un coefficient multiplicateur de 4,5 (4,5 x 133 = 600 MHz).
- On sensibilise le silicium à la lumière grâce à une pellicule « photon-résistive ».- Les circuits électroniques sont ensuite dessinés et marqués sur le silicium par une source lumineuse.- On trempe l'ensemble dans un bain révélateur pour faire apparaître les circuits électroniques.- On répète l'opération autant de fois que le nombre de couches du processeur.- Enfin, le processeur est recouvert d'une protection céramique ou plastique.
Les microprocesseurs sont ensuite testés un par un et classés en fonction de leur aptitude à supporter une certaine fréquence de fonctionnement. C'est ainsi qu'on leurs attribut une fréquence.
FONCTIONNEMENT D'UN MICROPROCESSEUR
. Fonctionnement interne
Le microprocesseur est un composant électronique complexe composé de millions de transistors. Il gère les données et les commandes à exécuter de nos PC. Pour cela, il reçoit et renvoie ces données et ces commandes par du courant électrique. Les données et les commandes qui sont exécutées par les processeurs sont codées en langage binaire. Le langage binaire est composée de 0 et de 1. Ces 0 et 1 sont appelés des bits.
L'horloge interne (ou la fréquence) d'un processeur fait vibrer un quartz. Son unité de mesure est le Hertz (Hz). Un processeur dit cadencé à une fréquence de 500 MHz signifie donc que le quartz produit 500 millions d'impulsions par seconde. L'intervalle de temps entre chaque impulsion est appelé période. Pendant chaque impulsion, la naissance, ou non, d'un courant électrique permet au processeur de déterminer la valeur d'un bit : 0 signifiant que le courant ne passe pas, 1 que le courant passe. Ainsi, au bout de X périodes, le processeur crée un code composé d'une suite de X bits (suite de 0 et de 1).
Remarque : La période (en seconde) étant l'inverse de la fréquence (en Hz), il en résulte que cette période varie en fonction de la fréquence du processeur : la période est d'autant plus petite que la fréquence du processeur est grande.
. Fonctionnement externe
Le microprocesseur utilise un bus cadencé a une fréquence (dite externe) comprise actuellement entre 66 et 200 MHz, en fonction du microprocesseur. Le bus permet à celui-ci de communiquer avec les autres composants du PC. Mais, y a-t-il un rapport entre la fréquence externe et la fréquence interne ? Et bien oui, car c'est à partir de la fréquence externe et d'un coefficient multiplicateur (nombre compris généralement entre 3 et 8, augmentant par paliers de 0,5) qu'est déterminé la fréquence interne. Par exemples : pour obtenir 500 MHz avec un processeur utilisant un bus 100 MHz, il est nécessaire d'avoir le coefficient multiplicateur 5 (5 x 100 MHz = 500 MHz) ; pour obtenir 600 MHz avec un bus 133 MHz, il faut un coefficient multiplicateur de 4,5 (4,5 x 133 = 600 MHz).

Adam Osborne, l'inventeur de l'ordinateur portable, meurt à 64 ansPlusieurs lecteurs de BRANCHEZ-VOUS! qui pianotent en ce moment sur le clavier de leur ordinateur portable devraient avoir une petite pensée pour Adam Osborne, décédé hier à l'âge de 64 ans. En effet, c'est Osborne qui, avec peu de moyens mais beaucoup d'ingéniosité, a conçu le premier ordinateur portable.
Alors qu'il n'est pas rare de nos jours de voir des ordinateurs portables pesant moins de 3 livres, imaginez-vous un appareil pesant plus de 24 livres, de la grosseur d'une petite machine à coudre portative, et avec un écran noir et blanc d'à peine 5 pouces de diagonale, sans aucun disque dur et avec deux lecteurs de disquettes de 5,25 pouces.
Cet appareil qui, sans aucun doute, fait sourire aujourd'hui, est le premier ordinateur portable du monde, commercialisé en 1981 pour la somme de 1800$ US.Conçu par Adam Osborne, cet ordinateur portable a pavé la voie à d'autres sociétés comme Compaq, qui miseront sur la portabilité pour s'immiscer dans un marché qui ne connaissait que les ordinateurs fixes.En peu de temps, les ventes d'Osborne 1 atteignirent plus d'un million de dollars mensuellement. Malheureusement, des erreurs stratégiques firent qu'en 1983, la firme fondée par Adam Osborne fit faillite. Après quelques aventures malheureuses dans le marché du logiciel, Adam Osborne se retira des affaires
Alors qu'il n'est pas rare de nos jours de voir des ordinateurs portables pesant moins de 3 livres, imaginez-vous un appareil pesant plus de 24 livres, de la grosseur d'une petite machine à coudre portative, et avec un écran noir et blanc d'à peine 5 pouces de diagonale, sans aucun disque dur et avec deux lecteurs de disquettes de 5,25 pouces.
Cet appareil qui, sans aucun doute, fait sourire aujourd'hui, est le premier ordinateur portable du monde, commercialisé en 1981 pour la somme de 1800$ US.Conçu par Adam Osborne, cet ordinateur portable a pavé la voie à d'autres sociétés comme Compaq, qui miseront sur la portabilité pour s'immiscer dans un marché qui ne connaissait que les ordinateurs fixes.En peu de temps, les ventes d'Osborne 1 atteignirent plus d'un million de dollars mensuellement. Malheureusement, des erreurs stratégiques firent qu'en 1983, la firme fondée par Adam Osborne fit faillite. Après quelques aventures malheureuses dans le marché du logiciel, Adam Osborne se retira des affaires
La naissance d'Apple
1976 - 1984
Lorsque l'on parle de l'histoire d'Apple, deux noms d'inventeurs nous viennent à l'esprit. Celui de Steve Wozniak et Steve Jobs. Après leur étude au Lycée, Wozniak et Jobs ont toujours gardé contact et comme ils étaient également passionné d'électronique, ils trouvèrent tout deux un travail dans leur domaine soit chez Atari et l'autre chez Hewlett-Packard. Alors qu'il étudiait en même temps que son travail, Wozniak a conçu en 1976, ce que l'on allait appelé ''Apple''. Devant tant d'ingéniosité, Jobs insista pour que Wozniak vende son produit et c'est ainsi qu'Apple Computer est né. Au tout début, les amateurs d'informatique n'ont pas pris Apple I très au sérieux mais l'année suivante avec Apple II, les ventes ont commencé à décoller et depuis Apple n'a cessé d'évoluer.
Inventeur: Steve Wozniak
Lorsque l'on parle de l'histoire d'Apple, deux noms d'inventeurs nous viennent à l'esprit. Celui de Steve Wozniak et Steve Jobs. Après leur étude au Lycée, Wozniak et Jobs ont toujours gardé contact et comme ils étaient également passionné d'électronique, ils trouvèrent tout deux un travail dans leur domaine soit chez Atari et l'autre chez Hewlett-Packard. Alors qu'il étudiait en même temps que son travail, Wozniak a conçu en 1976, ce que l'on allait appelé ''Apple''. Devant tant d'ingéniosité, Jobs insista pour que Wozniak vende son produit et c'est ainsi qu'Apple Computer est né. Au tout début, les amateurs d'informatique n'ont pas pris Apple I très au sérieux mais l'année suivante avec Apple II, les ventes ont commencé à décoller et depuis Apple n'a cessé d'évoluer.
Inventeur: Steve Wozniak
Ipium
Le logiciel Ipium est une invention assez récente créée en 2001 par la société Laurion. Ce logiciel sert à vérifier toute reproduction illégale de document sur internet. En résumé c'est un moteur qui vieille au droit d'auteur. Avant le développement de leur logiciel, les deux inventeurs de Ipium étaient responsables du développement et architectes du moteur de recherche Wanadoo. Le logiciel Ipium a demandé un investissement estimé à 1 million de francs.
Inventeur: Société Laurion
Inventeur: Société Laurion
Clavier sans touche
Le premier clavier sans touche a été inventé en 2000 par la compagnie Keybowl. L'orbitouch élimine les mouvements des doigts et du poignet, donc idéal pour les personnes ayant des problèmes articulaires ou musculaires. Il est doté de deux dômes orientables dans huit directions, chacune comparable aux points cardinaux, mais malgré tous les avantages qu'il possède, il demeure dispendieux à l'achat comparativement au clavier conventionnel.
Inventeur: Compagnie Keybowl
Inventeur: Compagnie Keybowl
Systèmes d'exploitation pour ordinateur de marque Unix
Le système d'exploitation Unix est l'ensemble des logiciels nécessaires au lancement et à l'utilisation d'un ordinateur. Évidemment il n'existe pas que celui-ci, mais plusieurs ont bel et bien été développés par la suite. En ce qui concerne Unix, il serait le deuxième système d'exploitation à avoir été inventé. Inventé par Ken Thomson en 1970, Unix est actuellement le système d'exploitation standard de l'industrie.
Inventeur: Ken Thomson
Inventeur: Ken Thomson
World Wide Web
Le World Wide Web, ou si vous préférez l'Internet, que des millions de gens utilisent à tous les jours, a été inventé en Angleterre en 1990 par Tim Berners-Lee, un informaticien du Cern. Oui, l'Internet a pris de l'ampleur de façon très rapide, mais une chose est sure, le but premier a tout de même été atteint, soit d'échanger de l'information à travers le monde.
Inventeur: Tim Berners-Lee
Inventeur: Tim Berners-Lee
Système d'exploitation pour ordinateur de marque Windows
Le logiciel d'exploitation Windows a été inventé par la société Microsoft en 1985 avec la version 1.0. Malheureusement, cette version n'a pas connu le succès escompté, pas plus que sa version 2.0 développée en 87. Microsoft n'abandonne pas et c'est à partir de 1990, avec la version 3.0, et la 3.1 en 1992 qu'il commence à connaître le succès. Depuis ce temps, Windows n'a cessé d'évoluer, avec entre autre la version NT, 95, 98, 2000 et plus encore.
Inventeur: Microsoft
Inventeur: Microsoft
Système d'exploitation pour ordinateur de marque MS-DOS
Avant le MS-DOS il y a eu QDOS 0,10 inventé en août 1980. Ce logiciel d'exploitation était reconnu comme étant le logiciel rapide et sale, parce qu'il avait été créé en très peu de temps, mais malgré tout il fonctionnait assez bien. En juillet 1981 le géant Microsoft achète tout les droit de DOS et le baptise MS-DOS. Le premier ordinateur à avoir le système d'exploitation MS-DOS a été une ordinateur de marque IBM. En réalité, le DOS joue le rôle d'interprète des commandes demandées par l'utilisateur.
Inventeur: Microsoft
Inventeur: Microsoft
Langage informatique Pascal
Comme vous le savez, en informatique, il existe plusieurs langages que seuls les informaticiens comprennent, mais quand l'on parle du Langage Pascal, on doit reculer jusqu'en 1969. Il a été créé à Zurich par N. Wirth. En plus d'avoir fait son incursion dans le monde de la recherche et de l'université en 1975. Pascal est un des langages de développement les plus utilisés pour l'enseignement et un des plus utilisés en programmation professionnelle sur micro-ordinateur. D'une manière générale, il semblerait que PASCAL soit le langage des "amateurs" et le C celui des professionnels.
Inventeur: N. Wirth
Inventeur: N. Wirth
Langage informatique Basic
Le langage informatique de programmation Basic a été inventé par deux professeurs de mathématique du Dartmouth College en 1964. Ce langage, que l'on disait de haut niveau, était la plupart du temps interprété. Les versions les plus connues de Basic sont GW-Basic, XBasic, QBasic, QuickBasic, Basica, Visual Basic et Basic2. BASIC veut dire "Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code".
Inventeur: Thomas Kurtz et John Kemeny
Inventeur: Thomas Kurtz et John Kemeny
Langage informatique ( C )
Il existe plusieurs langages informatiques, mais le langage C est né quant à lui dans les laboratoires de Bell en 1972. Ce sont les ingénieurs Dennis Ritchie et Brian Keringhan qui l'ont inventé pour leur permettre de concevoir le système d'exploitation Unix portable. Le langage C a commencé à être populaire grâce aux caractéristiques suivantes: l'universalité, portabilité, modernité, rapidité et surtout simplicité.
Inventeur: Dennis Ritchie et Brian Kernighan.
Inventeur: Dennis Ritchie et Brian Kernighan.
CD-ROM
Quand on parle de l'invention du cd-rom, il ne faut pas confondre toutes les étapes pour se rendre au cd-rom. Dans un premier temps, la société Philips a inventé le simple CD en 1978 pour l'information numérisée, le CD-audio en 1982 en collaboration avec Sony que l'on appelait aussi CD-DA, et pour terminer le CD-ROM en 1985. Lorsque le CD-ROM sortit sur le marché, tout le monde s'entendait pour dire que la qualité sonore était impeccable, maintenant certains vous diront qu'il se grafignent vite, et maintenant que tout le monde a l'appareil nécessaire pour leurs CD-ROM, ils sont déjà rendus au DVD. Quand vont-ils s'arrêter?
Inventeur: Philips.
Inventeur: Philips.
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