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Rede de Computadores: Rede de Computadores: Dispositivos Dispositivos Prof. Eduardo Maroñas Prof. Eduardo Maroñas Monks Monks 2012 2012 U Disciplina de Redes de Computadores Universidade Católica de Pelo Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores Unidade Curricular - Redes I Unidade Curricular - Redes I

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Rede de Computadores:Rede de Computadores:DispositivosDispositivos

Prof. Eduardo Maroñas MonksProf. Eduardo Maroñas Monks20122012

U

Disciplina de Redes de ComputadoresUniversidade Católica de PeloFaculdade de Tecnologia Senac PelotasFaculdade de Tecnologia Senac Pelotas

Curso Superior de Tecnologia em Redes de ComputadoresCurso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores

Unidade Curricular - Redes IUnidade Curricular - Redes I

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SumárioSumário

• Conceito de RedesConceito de Redes

• CamadasCamadas

• Tipos de EquipamentosTipos de Equipamentos

• FuncionamentoFuncionamento

• ExemplosExemplos

• ReferênciasReferências

Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks 22

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Conceito de Redes de Conceito de Redes de ComputadoresComputadores

– Uma rede de computadores é uma coleção Uma rede de computadores é uma coleção de de computadorescomputadores e e outros dispositivosoutros dispositivos, , que usam um que usam um protocoloprotocolo em comum para em comum para compartilhar recursoscompartilhar recursos entre si através de entre si através de um um meio de transmissãomeio de transmissão [GAL99]. [GAL99].

Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks 33

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Diagrama Simplificado de RedeDiagrama Simplificado de Rede

Software Software AplicativoAplicativo

Recursos de Recursos de Rede do Rede do Sistema Sistema

OperacionalOperacional

Interface de Interface de RedeRede

Software Software AplicativoAplicativo

Recursos de Recursos de Rede do Rede do Sistema Sistema

OperacionalOperacional

Interface de Interface de RedeRede

Meio Físico de Meio Físico de TransmissãoTransmissão

Host Host AAHost Host

BB

Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks 44

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Modelos: OSI x TCP/IPModelos: OSI x TCP/IP•Modelo de Referência OSI criado para estabelecer um padrão de Modelo de Referência OSI criado para estabelecer um padrão de compatibilidade e eficiência em redes de computadores. Composto por 7 compatibilidade e eficiência em redes de computadores. Composto por 7 camadascamadas

•Devido a complexidade e a demora no desenvolvimento de aplicações, o Devido a complexidade e a demora no desenvolvimento de aplicações, o modelo adotado de fato acabou sendo o TCP/IPmodelo adotado de fato acabou sendo o TCP/IP

•As camadas têm a função de simplificar o estudo e implantação dos As camadas têm a função de simplificar o estudo e implantação dos serviços e protocolos de redeserviços e protocolos de rede

Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks 55

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Camada FísicaCamada Física

• Trata dos aspectos físicos da transmissão de Trata dos aspectos físicos da transmissão de bits.bits.

• Não se preocupa com a correção dos dadosNão se preocupa com a correção dos dados• São definidos:São definidos:

– Taxa de transmissão (9600bit/s, 10Mbit/s, etc)Taxa de transmissão (9600bit/s, 10Mbit/s, etc)– Tipo de Transmissão (Banda base, larga)Tipo de Transmissão (Banda base, larga)– Tipo de codificação (Manchester, modulação)Tipo de codificação (Manchester, modulação)– Quantos pinos e qual a função de cada pino dos Quantos pinos e qual a função de cada pino dos

conectoresconectores– Outros procedimentos eletrônicos e mecânicosOutros procedimentos eletrônicos e mecânicos

• Exemplo:Exemplo:– RS-232, X-21, RS-485 , padrão IEEE 802.3RS-232, X-21, RS-485 , padrão IEEE 802.3

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Camada de Enlace de DadosCamada de Enlace de Dados• Transformar o canal de comunicação em uma linha livre Transformar o canal de comunicação em uma linha livre

de erros de transmissãode erros de transmissão• Controle de errosControle de erros• Controle de fluxoControle de fluxo• Mostra uma ligação ponto a ponto para a camada Mostra uma ligação ponto a ponto para a camada

superior (os bits são passados na mesma ordem desuperior (os bits são passados na mesma ordem desaída).saída).• Disciplina acesso ao meio físico em redes de difusão Disciplina acesso ao meio físico em redes de difusão

((broadcastbroadcast))• Responsável pela delimitação/sincronização de Responsável pela delimitação/sincronização de

quadros/caracteres = conjunto de bits da mesma quadros/caracteres = conjunto de bits da mesma mensagem que trafegam juntos pela rede.mensagem que trafegam juntos pela rede.

• Exemplos:Exemplos:– Padrão IEEE 802.3, protocolo PPPPadrão IEEE 802.3, protocolo PPP

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Camada de RedeCamada de Rede

• Cria uma independência em relação as Cria uma independência em relação as tecnologias empregas para transmissão e tecnologias empregas para transmissão e interconexão entre sistemasinterconexão entre sistemas

• Abstração de rede lógicaAbstração de rede lógica• Responsável pelo estabelecimento de rotas Responsável pelo estabelecimento de rotas • Determina como os pacotes acham o caminho Determina como os pacotes acham o caminho

até seu destinoaté seu destino• Trata dos problemas de congestionamento e de Trata dos problemas de congestionamento e de

conversão de endereços entre sub-redes conversão de endereços entre sub-redes diferentesdiferentes

• Exemplos:Exemplos:– Protocolo IP, Protocolo IPX, Padrão X.25Protocolo IP, Protocolo IPX, Padrão X.25

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Camada de TransporteCamada de Transporte

• Camada fim a fimCamada fim a fim• Comunicação entre entidades de um Comunicação entre entidades de um

mesmo nível nos sistemas finaismesmo nível nos sistemas finais• Garantir que a informação chega Garantir que a informação chega

correta ao destino, oferecendo:correta ao destino, oferecendo:• Controle de fluxoControle de fluxo• SegurançaSegurança• TransparênciaTransparência• Controle de erroControle de erro• Exemplos:Exemplos:

– Protocolos TCP, UDP, SPXProtocolos TCP, UDP, SPX

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Camada de SessãoCamada de Sessão

• Mecanismo de controle de diálogo Mecanismo de controle de diálogo entre processos dos sistemas entre processos dos sistemas finaisfinais

• Estabelece, mantém e sincroniza a Estabelece, mantém e sincroniza a interação entre sistemas de interação entre sistemas de computaçãocomputação

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Camada de ApresentaçãoCamada de Apresentação

• Oferece uma independência as Oferece uma independência as aplicações quanto a representação aplicações quanto a representação interna de dadosinterna de dados

• Tratamento da sintaxe e da semântica Tratamento da sintaxe e da semântica dos dados transmitidos:dos dados transmitidos:

• Conversão de formatos de dados (big Conversão de formatos de dados (big endian, little endian, ASCII, Unicode)endian, little endian, ASCII, Unicode)

• Mecanismos de compactação de dadosMecanismos de compactação de dados• CriptografiaCriptografia

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Camada de AplicaçãoCamada de Aplicação

• Os serviços de aplicação ao usuárioOs serviços de aplicação ao usuário• Definição dos protocolos que serão Definição dos protocolos que serão

implementados pelo software aplicativoimplementados pelo software aplicativo• Exemplo:Exemplo:

– Transferência de arquivos (ex: ftp, scp, etc)Transferência de arquivos (ex: ftp, scp, etc)– Correio eletrônico (ex: smtp, pop, imap, etc)Correio eletrônico (ex: smtp, pop, imap, etc)– WWW, news (ex: http)WWW, news (ex: http)– Compartilhamento de arquivos e recursos (ex: Compartilhamento de arquivos e recursos (ex:

smb, cifs)smb, cifs)

Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks 1212

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Classificação de RedesClassificação de Redes

• Classificadas de acordo com a abrangência Classificadas de acordo com a abrangência geográfica:geográfica:

– WAN WAN (Wide Area Networks) (Wide Area Networks) • Nacional/InternacionalNacional/Internacional

– MAN MAN (Metropolitan Area Networks) / (Metropolitan Area Networks) / WMAN WMAN (Wireless MAN) (Wireless MAN) • Centenas de quilômetrosCentenas de quilômetros

– LAN LAN (Local Area Networks) / (Local Area Networks) / WLAN WLAN (Wireless LAN)(Wireless LAN)• Alguns quilômetrosAlguns quilômetros

– PAN/WPAN PAN/WPAN (Personal Area Network/Wireless PAN)(Personal Area Network/Wireless PAN)• Alguns metrosAlguns metros

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Classificação de RedesClassificação de Redes

Tipo de RedeTipo de Rede CoberturaCobertura MeiosMeios Taxas TípicasTaxas Típicas PadrõesPadrões

PAN ou WPANPAN ou WPAN Alguns metrosAlguns metros Canais de RFCanais de RF 2 Mbit/s2 Mbit/s Bluetooth (IEEE Bluetooth (IEEE 802.15)802.15)

LAN ou WLANLAN ou WLAN Alguns KmsAlguns Kms Par trançado, Par trançado, fibra ótica e fibra ótica e canais de RFcanais de RF

10 Mbit/s a 10 10 Mbit/s a 10 Gbits/sGbits/s

Ethernet, Token Ethernet, Token Ring, IEEE Ring, IEEE 802.11802.11

MAN ou MAN ou WMANWMAN

Centenas de Centenas de KmsKms

Fibra ótica, Fibra ótica, Canais de RFCanais de RF

155 Mbit/s a 155 Mbit/s a 10Gbit/s10Gbit/s

ADSL, WiMAXADSL, WiMAX

WANWAN Nacional e Nacional e InternacionalInternacional

Fibra óticaFibra ótica 64 Kbit/s a 64 Kbit/s a Tbit/sTbit/s

PDH, SDH, PDH, SDH, Sonet, MPLS, Sonet, MPLS, Redes ÓticasRedes Óticas

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Topologia de RedeTopologia de Rede

• Definição: “O layout lógico de uma rede é Definição: “O layout lógico de uma rede é denominado topologia da rede. Há várias denominado topologia da rede. Há várias formas nas quais se pode organizar a formas nas quais se pode organizar a interligação entre cada um dos nós (nodos) da interligação entre cada um dos nós (nodos) da rede”.rede”.

• Tipos: Tipos: – Ponto-a-ponto Ponto-a-ponto – MultipontoMultiponto

• BarramentoBarramento• Anel Anel • Estrela ou Árvore. Estrela ou Árvore.

– Totalmente Conectada (Full Mesh)Totalmente Conectada (Full Mesh)Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks 1515

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Ponto-a-Ponto (Peer-to-Peer)Ponto-a-Ponto (Peer-to-Peer)• É um tipo de configuração física de enlaces (links) de comunicação de dados, É um tipo de configuração física de enlaces (links) de comunicação de dados,

onde existem apenas dois pontos de dispositivos de comunicação em cada uma onde existem apenas dois pontos de dispositivos de comunicação em cada uma das extremidades dos enlaces. das extremidades dos enlaces.

• Com o uso de cabos coaxiais, todos os computadores estão conectado um a Com o uso de cabos coaxiais, todos os computadores estão conectado um a um, sendo que um cabo entra em um computador de um lado e sai de outro um, sendo que um cabo entra em um computador de um lado e sai de outro através de um conector de rede coaxial. As informações correm a rede toda através de um conector de rede coaxial. As informações correm a rede toda de sua origem até seu destino, ou seja, ela não vai diretamente de um ponto a de sua origem até seu destino, ou seja, ela não vai diretamente de um ponto a outro.outro.

• Pode ser utilizada com cabos par trançados entre apenas dois computadores.Pode ser utilizada com cabos par trançados entre apenas dois computadores.

• A grande desvantgem dessa rede é que, se um cabo se desconectar por algum A grande desvantgem dessa rede é que, se um cabo se desconectar por algum motivo, a rede toda cai.motivo, a rede toda cai.

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Barramento (Bus)Barramento (Bus)• Na topologia em barra pode ser empregada a comunicação com Na topologia em barra pode ser empregada a comunicação com

caminhos bidirecionais. Todos os nós são conectados caminhos bidirecionais. Todos os nós são conectados diretamente na barra de transporte, sendo que o sinal gerado por diretamente na barra de transporte, sendo que o sinal gerado por uma estação propaga-se ao longo da barra em todas as direções.uma estação propaga-se ao longo da barra em todas as direções.

• Cada host atende por um endereço na barra de transporte, Cada host atende por um endereço na barra de transporte, portanto, quando uma estação conectada no barramento portanto, quando uma estação conectada no barramento reconhece o endereço de uma mensagem, esta a aceita reconhece o endereço de uma mensagem, esta a aceita imediatamente, caso contrário, a despreza.imediatamente, caso contrário, a despreza.

• Tem como característica tipica, a possibilidade de todas as Tem como característica tipica, a possibilidade de todas as estações escutarem o meio de transmissão simultaneamente.estações escutarem o meio de transmissão simultaneamente.

• O princípio de funcionamento é bem simples: - se uma estação O princípio de funcionamento é bem simples: - se uma estação deseja transmitir, ela verifica se o meio está ocupado. - se estiver deseja transmitir, ela verifica se o meio está ocupado. - se estiver desocupado, a estação inicia sua transmissão. - se apenas aquela desocupado, a estação inicia sua transmissão. - se apenas aquela estação desejava transmitir, a transmissão ocorre sem estação desejava transmitir, a transmissão ocorre sem problemas.problemas.

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Anel (Ring)Anel (Ring)

A topologia em anel se assemelha a um círculo utilizando A topologia em anel se assemelha a um círculo utilizando em geral, ligações ponto-a-ponto que opera em um único em geral, ligações ponto-a-ponto que opera em um único sentido de transmissão. O sinal circula o anel até chegar sentido de transmissão. O sinal circula o anel até chegar ao destino. É uma topologia confiável, mas com grande ao destino. É uma topologia confiável, mas com grande limitação quanto a sua expansão pelo aumento de limitação quanto a sua expansão pelo aumento de “retardo de transmissão” (intervalo de tempo entre inicio “retardo de transmissão” (intervalo de tempo entre inicio e chegada do sinal ao nóe chegada do sinal ao nó

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Estrela (Star)Estrela (Star)

É o arranjo em que um dispositivo concentrador (É o arranjo em que um dispositivo concentrador (HubHub), ), serve de ponte entre o servidor e as estações, serve de ponte entre o servidor e as estações, podendo existir mais de um concentrador, isto é, no podendo existir mais de um concentrador, isto é, no ponto de conexão de um ponto de conexão de um HubHub, pode-se acrescentar , pode-se acrescentar mais um mais um HubHub e assim sucessivamente, podendo-se e assim sucessivamente, podendo-se expandir a rede. Quando isto ocorre, dizemos que a expandir a rede. Quando isto ocorre, dizemos que a rede possuí uma topologia estrela distribuída.”rede possuí uma topologia estrela distribuída.”

Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks Disciplina de Redes de Computadores – Prof. Eduardo Monks 1919

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Tipos de EquipamentosTipos de Equipamentos

• Dois tipos básicos:Dois tipos básicos:– Equipamentos Passivos: não possuem Equipamentos Passivos: não possuem

componentes eletrônicos ativos.componentes eletrônicos ativos.• Exemplos:Exemplos:

– Cabos;Cabos;

– Conectores;Conectores;

– Antenas.Antenas.

– Equipamentos Ativos: possuem elementos Equipamentos Ativos: possuem elementos eletrônicos ativos.eletrônicos ativos.

• Exemplos:Exemplos:– Interfaces de rede;Interfaces de rede;

– Comutadores;Comutadores;

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Tipos de Equipamentos: Tipos de Equipamentos: ServiçosServiços

• Terminais (Terminais (hostshosts):):– são responsáveis pela interação do são responsáveis pela interação do

usuário com os recursos da rede. usuário com os recursos da rede. Possuem, no mínimo, uma interface de Possuem, no mínimo, uma interface de rede e algum software para acesso aos rede e algum software para acesso aos recursos compartilhados.recursos compartilhados.

• Servidores (Servidores (serversservers) :) :– são responsáveis por fornecer serviços são responsáveis por fornecer serviços

na rede, tais como na rede, tais como e-maile-mail, impressão e , impressão e firewallfirewall. .

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Equipamentos PassivosEquipamentos Passivos

Funcionam na camada física do Funcionam na camada física do modelo de referência OSI.modelo de referência OSI.

• CabosCabos– Serial;Serial;– Coaxial;Coaxial;– Par Trançado; Par Trançado; – Fibra Ótica;Fibra Ótica;– USB.USB.

• ConectoresConectores– V.35V.35– SerialSerial– RJ-11RJ-11– RJ-45RJ-45– BNCBNC

• Patch PanelsPatch Panels

Cabos UTP categoria 5 de terminação (Patch Cables).

Conectores V.35 usados em roteadores com interface síncrona.

Patch Panels usados na organização de cabeamento em armário.

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Equipamentos PassivosEquipamentos Passivos

• CabeamentoCabeamento• Importância do cabeamento na estrutura de Importância do cabeamento na estrutura de

uma redeuma rede

• O cabeamento tem o maior ciclo de vida de todosos O cabeamento tem o maior ciclo de vida de todosos componentes de uma redecomponentes de uma rede

• O custo do cabeamento é a menor parcela do O custo do cabeamento é a menor parcela do orçamento global de uma redeorçamento global de uma rede

• O custo de manutenção da rede é menor O custo de manutenção da rede é menor

• O custo de ampliações é menorO custo de ampliações é menor

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CabeamentoCabeamento“ O cabeamento é um fator crítico no desempenho de uma O cabeamento é um fator crítico no desempenho de uma

rede de computadores. A elevada freqüência de rede de computadores. A elevada freqüência de alteração da posição das estações, a inclusão de novas alteração da posição das estações, a inclusão de novas estações, a desativação de estações, tudo isso, com o estações, a desativação de estações, tudo isso, com o decorrer do tempo, faz com que a escolha do decorrer do tempo, faz com que a escolha do cabeamento se torne um elemento crucial na definição cabeamento se torne um elemento crucial na definição da qualidade do serviço prestado por uma rede. “da qualidade do serviço prestado por uma rede. “

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Equipamentos Passivos: Equipamentos Passivos: ExemploExemplo

• Cabo par trançado não-blindado Cabo par trançado não-blindado UTP (UTP (Unshielded Twisted PairUnshielded Twisted Pair):):– Possui 8 fios condutores de cobre, Possui 8 fios condutores de cobre,

organizados em 4 pares;organizados em 4 pares;– Padrão para redes locais do tipo Padrão para redes locais do tipo

Ethernet (802.3);Ethernet (802.3);• 10BaseT, 100BaseT, 100BaseT4 e 10BaseT, 100BaseT, 100BaseT4 e

Gigabit.Gigabit.– Desempenho baseado em Desempenho baseado em

categorias, de 1 a 7 (mais comum categorias, de 1 a 7 (mais comum categoria 5 e 6);categoria 5 e 6);

– Usa conectores padrão RJ-45;Usa conectores padrão RJ-45;– Conectorização por pressão Conectorização por pressão

(crimpagem) e padronizada como (crimpagem) e padronizada como TIA 568A/TIA568B*.TIA 568A/TIA568B*.

* TIA – Telecommunications Industry Association

Conector RJ-45

Cabo Par Trançado

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Categorias de Cabos UTPCategorias de Cabos UTP• Categoria 1: possui medida 26 AWG, é usado para radio e padronizado pela Categoria 1: possui medida 26 AWG, é usado para radio e padronizado pela

norma EIA/TIA-568B.norma EIA/TIA-568B.

• Categoria 2: muito usado antigamente nas redes token ring chegando a Categoria 2: muito usado antigamente nas redes token ring chegando a velocidade de 4Mbit/s.velocidade de 4Mbit/s.

• Categoria 3: cabo padronizado usado para transmissão de dados que utiliza Categoria 3: cabo padronizado usado para transmissão de dados que utiliza frequências até 16MHz. É muito usado em redes ethernet de 10 Mbit/s.frequências até 16MHz. É muito usado em redes ethernet de 10 Mbit/s.

• Categoria 4: pode ser utilizado para frequências até 20MHz e foi muito usado Categoria 4: pode ser utilizado para frequências até 20MHz e foi muito usado em redes token ring a uma taxa de 16Mbit/s.em redes token ring a uma taxa de 16Mbit/s.

• Categoria 5: usado muito em redes fast ethernet. Pode ser usado para Categoria 5: usado muito em redes fast ethernet. Pode ser usado para frequencias até 100MHz com uma taxa de 100Mbit/s.frequencias até 100MHz com uma taxa de 100Mbit/s.

• Categoria 5e: é uma melhoria da categoria 5. Pode ser usado para Categoria 5e: é uma melhoria da categoria 5. Pode ser usado para frequencias até 125MHz em redes 1000BASE-T gigabit ethernet.frequencias até 125MHz em redes 1000BASE-T gigabit ethernet.

• Categoria 6: definido pela norma ANSI TIA/EIA 568B-2.1 possui bitola 24 Categoria 6: definido pela norma ANSI TIA/EIA 568B-2.1 possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 Mhz e pode ser usado em redes gigabit AWG e banda passante de até 250 Mhz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000Mbit/s ou maior.ethernet a velocidade de 1.000Mbit/s ou maior.

• Categoria 7: ainda não existe padrão, mas diversos fabricantes possuem Categoria 7: ainda não existe padrão, mas diversos fabricantes possuem cabos com características superiores a categoria 6.cabos com características superiores a categoria 6.

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Processo de CrimpagemProcesso de Crimpagem

• Conectorização da ponteira de um Conectorização da ponteira de um cabo UTPcabo UTP

• Feita através de pressão mecânica do Feita através de pressão mecânica do alicate com o conector que faz o alicate com o conector que faz o contato com o cabocontato com o cabo

• Existem dois padrões de crimpagem Existem dois padrões de crimpagem definidos pelo EIA/TIA:definidos pelo EIA/TIA:– 568A568A– 568B 568B

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Processo de CrimpagemProcesso de Crimpagem

O alicate para fazer a conexão O alicate para fazer a conexão dos fios do cabo UTP com os dos fios do cabo UTP com os pinos do conector RJ-45 é o pinos do conector RJ-45 é o alicate de crimpagem com alicate de crimpagem com matriz RJ-45. O alicate dispõe matriz RJ-45. O alicate dispõe ainda de cortador e ainda de cortador e desemcapador de cabos UTP. A desemcapador de cabos UTP. A figura mostra o alicate de figura mostra o alicate de crimpagem com o conector RJ-crimpagem com o conector RJ-45.45.

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Processo de CrimpagemProcesso de Crimpagem

Par1 - azul - branco/azulPar1 - azul - branco/azul

Par2 - laranja - branco/laranjaPar2 - laranja - branco/laranja

Par3 - verde - branco/verdePar3 - verde - branco/verde

Par4 - marrom - branco/marromPar4 - marrom - branco/marrom

Padrão EIA/TIA 568A:branco/verde, verde, branco/laranja, azul, branco/azul, laranja, branco/marrom, marrom.

Padrão EIA/TIA 568B:branco/laranja, laranja, branco/verde, azul, branco/azul,verde, branco/marrom, marrom.

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Cabo UTP CrossoverCabo UTP Crossover

CROSSOVERCROSSOVERPara interligação de dois Para interligação de dois equipamentos ativos, basta equipamentos ativos, basta trocar a posição do BV com trocar a posição do BV com o BL e o V com o L. Esta é a o BL e o V com o L. Esta é a polaridade polaridade

EIA/TIA-568B. Na foto ao EIA/TIA-568B. Na foto ao lado esta a polaridade lado esta a polaridade EIA/TIA-568AEIA/TIA-568A

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Outros tipos de cabosOutros tipos de cabos• CABO COAXIAL FINO

(10Base 2)“Possui um custo maior que o

Par Trançado devido a uma malha externa que serve para proteger de indução magnética, que permite uma transmissão em velocidade e alcance maior que o Par Trançado, alcançando 185m de comprimento e 30 nós por segmentos. Em inglês também conhecido como cabo Cheapernet ou cabo Thin.”

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Outros tipos de cabosOutros tipos de cabos

Cabo Coaxial Fino - Cabo Coaxial Fino - Conectores BNCConectores BNC

As estações se conectam ao cabo coaxial fino As estações se conectam ao cabo coaxial fino através do conector BNC tipo T. Além disso, através do conector BNC tipo T. Além disso, as estações nas extremidades do cabo devem as estações nas extremidades do cabo devem ter terminadores. Os conectores BNC e o ter terminadores. Os conectores BNC e o terminador são mostrados nas figuras ao terminador são mostrados nas figuras ao lado.lado.

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Outros tipos de cabosOutros tipos de cabos

• Desvantagens– O cabo fica

segmentado– Baixa

confiabilidade quanto a desligamento e defeitos de conexão

– Limitado a 10Mbit/s

• Vantagens– A instalação

final dos cabos tem um custo baixo

– Dispensa hubs e repetidores

– Maior imunidade a ruído

– CABO COAXIAL FINO (10Base 2)

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Outros Tipos de CabosOutros Tipos de Cabos

Um sistema de transmissão Um sistema de transmissão ótica consiste, basicamente ótica consiste, basicamente em um LED ou num diodo a em um LED ou num diodo a laser como elemento laser como elemento transmissor, num filamento transmissor, num filamento de sílica como meio de de sílica como meio de transmissão e num transmissão e num fotodiodo como elemento fotodiodo como elemento receptor.receptor.

Fibra ÓticaFibra Ótica

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Outros tipos de cabosOutros tipos de cabos

• FIBRA ÓPTICA - FIBRA ÓPTICA - 10Base F10Base F

A fibra óptica é composta de 3 seções: o A fibra óptica é composta de 3 seções: o núcleo, o revestimento secundário e núcleo, o revestimento secundário e o revestimento externo. Como o o revestimento externo. Como o próprio nome já diz, o núcleo é o próprio nome já diz, o núcleo é o centro da fibra de vidro. O centro da fibra de vidro. O revestimento secundário envolve o revestimento secundário envolve o núcleo e ajuda a manter a luz dentro núcleo e ajuda a manter a luz dentro do mesmo. O revestimento externo é do mesmo. O revestimento externo é um material termo plástico retardante um material termo plástico retardante à chama, geralmente poliamida à chama, geralmente poliamida (nylon).(nylon).

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Interligação dos backbones Interligação dos backbones por meio de fibra óticapor meio de fibra ótica

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Projeto de cabeamento Projeto de cabeamento estruturadoestruturado

Estruturação baseada no padrão EIA/TIA 568AEstruturação baseada no padrão EIA/TIA 568A

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Projeto de cabeamento Projeto de cabeamento estruturadoestruturado

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Projeto de cabeamento Projeto de cabeamento estruturadoestruturado

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Projeto de cabeamento Projeto de cabeamento estruturadoestruturado

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Equipamentos AtivosEquipamentos Ativos

• Categorizados conforme a camada de Categorizados conforme a camada de atuação no modelo TCP/IP:atuação no modelo TCP/IP:– Camada física: concentradores (Camada física: concentradores (hubshubs), ),

modems, amplificadores, placas de rede, modems, amplificadores, placas de rede, conversores de mídia (conversores de mídia (transceiverstransceivers),),

– Camada de enlace de dados: comutadores Camada de enlace de dados: comutadores ((switchesswitches), pontes (), pontes (bridgesbridges))

– Camada de rede: roteadores (Camada de rede: roteadores (routersrouters))

– Camada de transporte: firewallsCamada de transporte: firewalls

– Camada de aplicação: Camada de aplicação: gatewaysgateways, , proxies, proxies, firewallsfirewalls

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace de Dados

Física

Modelo TCP/IP

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Equipamentos Ativos: Camada Equipamentos Ativos: Camada FísicaFísica

• Tem a função de Tem a função de interagir com o meio interagir com o meio físico e o host;físico e o host;

• Maior parte das Maior parte das funcionalidade são funcionalidade são em em hardwarehardware para para obter melhor obter melhor desempenho.desempenho.

Hub padrão Ethernet 10BaseT

Conversor interface AUI para fibra ótica.

Interface de rede padrão 100BaseT

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Placas de RedePlacas de Rede

As placas de rede tem dois As placas de rede tem dois tipos de interfaces, uma com tipos de interfaces, uma com a rede e outra com o a rede e outra com o barramento do computador. barramento do computador. Para interface com a rede, Para interface com a rede, tem-se um ou mais tem-se um ou mais conectores de cabo de rede conectores de cabo de rede no painel metálico. As no painel metálico. As seguintes combinações de seguintes combinações de conectores são possíveis: conectores são possíveis: BNC com AUI, RJ-45 com BNC com AUI, RJ-45 com AUI, BNC com RJ-45, BNC AUI, BNC com RJ-45, BNC comcom

RJ-45 e AUI entre outras.RJ-45 e AUI entre outras.

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Placas de RedePlacas de Rede

USBUSB

PCI ExpressPCI ExpressPCMCIAPCMCIA

ISAISA

BarramentosBarramentos

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Hubs Ethernet e SwitchesHubs Ethernet e Switches

• Hub – qualquer quadro enviado por um computador Hub – qualquer quadro enviado por um computador em qualquer porta do hub será repassado para as em qualquer porta do hub será repassado para as outras portas. Este também é o comportamento de outras portas. Este também é o comportamento de um AP (Acess Point) de redes sem fios.um AP (Acess Point) de redes sem fios.

• Switch – possui a capacidade de aprender em qual Switch – possui a capacidade de aprender em qual porta cada computador está conectado e transmite porta cada computador está conectado e transmite os quadros somente para a porta onde se encontra o os quadros somente para a porta onde se encontra o computador destinatário. Ele aprende por meio dos computador destinatário. Ele aprende por meio dos endereços físicos (MAC Address) das placas de endereços físicos (MAC Address) das placas de rede.rede.

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Equipamentos Ativos: Camada Equipamentos Ativos: Camada de Enlace de Dadosde Enlace de Dados

• Estes equipamentos Estes equipamentos tem a função principal tem a função principal de interligar diferentes de interligar diferentes tipos de redes em uma tipos de redes em uma rede lógica única.rede lógica única.

• Os Os switchesswitches isolam os isolam os domínios de colisões domínios de colisões em redes Ethernet.em redes Ethernet.

Switch Ethernet padrão 100BaseT, empilhável com 3 unidades.

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Domínios de ColisãoDomínios de Colisão

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HubHub• Associado ao emprego de cabeamento estruturado com cabos UTPAssociado ao emprego de cabeamento estruturado com cabos UTP• São essencialmente repetidoresSão essencialmente repetidores• Funcionamento:Funcionamento:

– Um sinal que chega em uma porta é retransmitido para as demais portaUm sinal que chega em uma porta é retransmitido para as demais porta– Define um único domínio de Define um único domínio de broadcastbroadcast– Opera no nível físicoOpera no nível físico– Sempre que dois ou mais nós transmitirem ao mesmo tempo haverá Sempre que dois ou mais nós transmitirem ao mesmo tempo haverá

colisãocolisão– Projeto com Projeto com hubs hubs multinível une os diferentes domínios em um sómultinível une os diferentes domínios em um só– Não permite interconexão de equipamentos que operam com diferentes Não permite interconexão de equipamentos que operam com diferentes

velocidades (e.g. 10baseT, 100baseT)velocidades (e.g. 10baseT, 100baseT)• Limitação do alcance geográfico da rede e de número de nósLimitação do alcance geográfico da rede e de número de nós

– As tecnologias (10baseT, 100baseT, etc) tem restrições:As tecnologias (10baseT, 100baseT, etc) tem restrições:– Número máximo de nós em um domínio de colisãoNúmero máximo de nós em um domínio de colisão– Distância máxima entre nós dentro de um domínio de colisãoDistância máxima entre nós dentro de um domínio de colisão– Número de máximo de hubs em um projeto multinívelNúmero de máximo de hubs em um projeto multinível

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SwitchesSwitches

• É uma É uma bridge bridge multiporta de alto desempenhomultiporta de alto desempenho– Define diferentes domínios de colisãoDefine diferentes domínios de colisão– Define um único domínio de difusão (broadcast)Define um único domínio de difusão (broadcast)

• Permite que dispositivos sejam conectados Permite que dispositivos sejam conectados diretamente a uma portadiretamente a uma porta

• Não executam protocolo de acesso ao meioNão executam protocolo de acesso ao meio• Permite conexão Permite conexão full-duplexfull-duplex• Ethernet é basicamente uma tecnologia Ethernet é basicamente uma tecnologia half-half-

duplexduplex

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SwitchesSwitches

• Técnicas para efetuar o redirecionamentoTécnicas para efetuar o redirecionamento• Store and forwardStore and forward

– Recebe quadro completamente antes de redirecioná-lo para Recebe quadro completamente antes de redirecioná-lo para saídasaída

– Introduz um atraso de armazenamento ( L/R; L=tamanho do Introduz um atraso de armazenamento ( L/R; L=tamanho do quadro, R=taxa de transmissão)quadro, R=taxa de transmissão)

• Cut-through switchingCut-through switching– Redireciona o quadro a seu destino (porta de saída) a Redireciona o quadro a seu destino (porta de saída) a

medida que vai sendo recebido (porta de entrada)medida que vai sendo recebido (porta de entrada)– Fast-forwardFast-forward: redireciona após ter recebido o end. MAC do : redireciona após ter recebido o end. MAC do

destinodestino– Fragment freeFragment free: redireciona após ter recebido 64 bytes: redireciona após ter recebido 64 bytes

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SwitchesSwitches

• Store and forwardStore and forward– VantagensVantagens

• Verifica o CRC do quadro antes de repassá-lo Verifica o CRC do quadro antes de repassá-lo descarta se houver errosdescarta se houver erros

• Adaptação de velocidades diferentes entre portasAdaptação de velocidades diferentes entre portas– Desvantagem:Desvantagem:

• Latência (e.g: 0,12 ms para FastEthernet)Latência (e.g: 0,12 ms para FastEthernet)

• Cut-throughCut-through– Vantagens:Vantagens:

• Baixa latência (latência (≈1/20 do tempo de um Baixa latência (latência (≈1/20 do tempo de um switch switch store-and-forwardstore-and-forward))

– Desvantagem:Desvantagem:• Propagar pacotes com errosPropagar pacotes com erros

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Wireless Wireless

• DispositivosDispositivos

Cabo PigtailCabo Pigtail Placa de RedePlaca de Rede

Access PointAccess Point

Access PointAccess Point

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WirelessWireless

• Instalação de APInstalação de AP

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WirelessWireless

• AntenasAntenas

14dbi Outdoor Sector Antenna (90°)14dbi Outdoor Sector Antenna (90°)

24dbi Outdoor Grid Antenna24dbi Outdoor Grid Antenna

12dbi Outdoor Omni Directional Antenna12dbi Outdoor Omni Directional Antenna

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WirelessWireless• Exemplo de rede wirelessExemplo de rede wireless

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WirelessWireless

• Exemplo de rede wirelessExemplo de rede wireless

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Equipamentos Ativos: Camada Equipamentos Ativos: Camada Transporte e AplicaçãoTransporte e Aplicação

• Nestas camadas, são encontrados Nestas camadas, são encontrados equipamentos que fornecem serviços equipamentos que fornecem serviços de mais alto nível.de mais alto nível.

• Os Os firewallsfirewalls podem trabalhar nas podem trabalhar nas camadas de rede, transporte e camadas de rede, transporte e aplicação do modelo TCP/IP.aplicação do modelo TCP/IP.

• Os proxies e servidores em geral (e-Os proxies e servidores em geral (e-mail, web, ftp) trabalham na camada de mail, web, ftp) trabalham na camada de aplicação.aplicação.

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Distribuição do ComponentesDistribuição do Componentes

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Disposição de dispositivos Disposição de dispositivos em camadas em camadas

•Núcleo (Core layer) Núcleo (Core layer) •provê o transporte entre localidades remotas dentro da redeprovê o transporte entre localidades remotas dentro da rede

•Distribuição (Distribution layer) Distribuição (Distribution layer) • provê a conectividade baseada em políticas de acessoprovê a conectividade baseada em políticas de acesso

•Acesso (Access layer)Acesso (Access layer)•provê para os usuários ou grupos de usuários acesso a redeprovê para os usuários ou grupos de usuários acesso a rede

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Exemplo: Localização dos Exemplo: Localização dos EquipamentosEquipamentos

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Exemplo de RedeExemplo de Rede

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Exemplo de RedeExemplo de Rede

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ReferênciasReferências

• [GAL99] GALLO, M; HANCOCK, W. Networking [GAL99] GALLO, M; HANCOCK, W. Networking Explained. Digital Press, 1999.Explained. Digital Press, 1999.

• NEWTON, Harry. Newton´s Telecom Dictionary. CMP NEWTON, Harry. Newton´s Telecom Dictionary. CMP Books, 2002.Books, 2002.

• SOARES, L.F.G; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. SOARES, L.F.G; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de Computadores – Das LANs, MANs, WANs Redes de Computadores – Das LANs, MANs, WANs às Redes ATM. Editora Campus, 1995.às Redes ATM. Editora Campus, 1995.

• TRUELOVE, James. LAN Wiring. McGraw-Hill, 1997.TRUELOVE, James. LAN Wiring. McGraw-Hill, 1997.• TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Editora TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Editora

Campus, 2003.Campus, 2003.• Site da RNP. Disponível em Site da RNP. Disponível em http://www.rnp.br/• Site da CAIDA. Disponível em http://www.caida.org/Site da CAIDA. Disponível em http://www.caida.org/

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