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Trabalho prático da disciplina de redes de computador com a resolução dos exercícios que se aborda sobre a camada física, camada enlane, Introducao- Internet- Parametros de Desempenho e Arquiteturas
Tipologia: Exercícios
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Não perca as partes importantes!
Universidade Privada de Angola - UPRA Campus: Talatona Curso: Tecnologia em Redes de Computadores Disciplina: Introdução às Redes de Computadores Professor: Laurindo António
das redes de computadores. R: À guisa de epílogo, adicionamos alguns dados sobre a história das redes no Brasil. A nosso ver o responsável pioneiro pelo rápido progresso inicial das redes no Brasil foi o Professor Oscar Sala da Universidade de São Paulo, único ex-presidente tanto da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência quanto da Academia Brasileira de Ciências. Ele fez chegar ao Brasil a rede BITNET em fins de 1988
computadores. R: Rede de computadores na informática e na telecomunicação é um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos de computação (ou módulos processadores ou nós da rede) interligados por um sistema de comunicação digital (ou link de dados), guiados por um conjunto de regras (protocolo de rede) para compartilhar entre si informação, serviços e, recursos físicos e lógicos Pesquise sobre as definições mais difundidas sobre redes de computadores. De uma maneira geral, como é definida uma rede de computadores? Quais elementos sempre fazem parte dessas definições? Defina cada uma desses elementos. R: As redes de computadores podem ser definidas como um conjunto de equipamentos, que além de compartilhar dos mesmos recursos, também podem trocar informações entre si. O modelo dos equipamentos que serão conectados a ela; A distância que esses equipamentos se encontram um do outro
simples mostrando a correlação entre esses componentes. R: Servidor, Placas de interface de rede, Estações de trabalho
Uma rede geograficamente distribuída, ou WAN ( wide area network ), abrange uma grande área geográfica , com freqüência um país ou continente. Ela contém um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas (ou seja, as aplicações) do usuário
R: A topologia lógica refere-se ao fluxo de dados através da rede, à maneira como os sinais agem sobre os meios e são transmitidos através da rede a partir de um dispositivo para outro sem interligação física vantagem de custo reduzido e são de fácil implantação e bastante tolerantes a falhas
do HUB x Switch. R: A topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede, enquanto que a lógica descreve o fluxo dos dados através da rede. A topologia física representa como as redes estão conectadas (layout físico ) e o meio de conexão dos dispositivos de redes (nós ou nodos).
R: Protocolos são regras que permitem a comunicação entre computadores conectados na internet. Protocolos de rede são um conjunto de normas que permitem que qualquer máquina conectada à internet possa se comunicar com outra também já conectada na rede.
computadores. R:
Explique e exemplifique cada um dos modos.
R: Unicast n Também chamado de unidifusão n Transmissão ponto-a-ponto entre uma origem e um destino específico n Forma predominante nas redes locais n Ex.: HTTP, FTP, SMTP n Broadcast n Também chamado de difusão n Transmissão endereçada a todos os destinos de uma rede n Ex.: Consultas ARP e DHCP, Megafone aeroporto. Multcast n Também chamado de multidifusão n Transmissão para um subconjunto de destinos n Ex.: Videoconferência para uma reunião de negócios colaborativa
consideração itens como: distância, área de atuação, velocidade, meios-físicos, manutenção, etc. R:
de que outra forma podemos perceber a Internet? R:
rede gigantesca funcionar perfeitamente sem uma hierarquia? R:
R: O RFC é uma série de publicações que documenta padrões, serviços e protocolos oficiais da Internet que são mantidos pelo IETF (Internet Engineering Task Force). Alguns desses documentos existem com a única finalidade informativa. Comente, de maneira breve, sobre a estrutura de organização da Internet no Brasil.
21. Uma malha de roteadores interconectados n Basicamente, encaminham os pacotes até o seu destino n Questão fundamental: como os dados são transferidos através da rede? n Comutação de circuitos? n Ou Comutação de pacotes?
dessas partes.
características de cada uma e descreva o esquema típico de uma rede doméstica.
Internet.
computadores.
usuários.
avaliar o parâmetro de desempenho velocidade de uma rede.
relacionam? Faça um diagrama explicativo.
sanar seus efeitos.
perdas de pacotes , tempo de resposta e disponibilidade.
correlacionando a as camadas da arquitetura TCP/IP com as camadas da arquitetura RM-OSI.
localização , pacote e exemplos.
enviada por um caminho hospedeiro-switch-roteador(layer3)-servidor? O que acontece se o roteador(layer3) for substituído por um computador atuando como roteador? Explique.
Universidade Privada de Angola - UPRA Campus: Talatona Curso: Tecnologia em Redes de Computadores Disciplina: Introdução às Redes de Computadores Professor: Laurindo António
classificações são mais utilizadas na comunicação de dados?
sinalização e taxa de transferência) de um sinal.
um deles.
e energia eletromagnética.
a. Suas características de constituição b. Seu funcionamento de transmissão c. Suas classificações e/ou categorias
deles.
microondas e infravermelho.
sobre a finalidade de cada um deles.
que podemos encontrar dentro deles.
eles devem obedecer.
função.
características.
Universidade Privada de Angola - UPRA Campus: Talatona Curso: Tecnologia em Redes de Computadores Disciplina: Introdução às Redes de Computadores Professor: Laurindo António
deles.
R: Particionamento de canal: divide o canal em “pedaços menores” (intervalos de tempo, frequência, código), aloca pedaços para nó para uso exclusivo. Acesso aleatório: canal não dividido e permite colisões; “recupera-se” de colisões. “Revezamento”: nós revezam-se, mas nós com mais dados a enviar podem ocupar turnos maiores.
R: TDMA: (Time Division Multiple Access) acesso ao canal em "rodadas", se uma LAN, por exemplo, tem 6 estações, 1,3,4 têm pacote, já 2,5 e 6 são intervalos ociosos. FDMA: (Frequency Division Multiple Access) bandas do canal dividido em frequências, cada estação recebe bandas de frequências fixa, tem o funcionamento parecido com o TDMA mas usa frequência ao invés de estações, exemplo, uma LAN de 6 estações, 1,3,4 tem pacote, nadas de frequência 2,5 e 6 ficam ociosos. CDMA: (Code Division Multiple Access, ou Acesso Múltiplo por Divisão de Código), é uma forma de espalhamento de espectro, é utilizado tanto para a telefonia celular quanto para o rastreamento via satélite. O princípio básico do espalhamento de espectro está em utilizar portadoras semelhantes a ruído, e como o próprio nome diz uma faixa de frequência bem mais extensa para a mesma taxa de dados. O uso do CDMA em aplicações de rádio móveis no meio civil, por exemplo, o CDMA seria quando todos estivessem no meio da sala, falando ao mesmo tempo, sendo que cada par falaria em um idioma diferente. Portanto, a ideia do CDMA é ser capaz de extrair o sinal desejado enquanto rejeita todo o resto como um ruído randômico.
R: Cada estação tem direito de acessar o meio, sem ser controlada por outra estação; Não existe tempo predefinido para uma estação transmitir; A transmissão entre as estações é aleatória; As estações competem para acessar o meio; Para evitar conflitos, as estações seguem procedimentos definidos pelo protocolo.
R: CSMA (Carrier Sense Multiple Access): ouça antes de falar, analogia humana para não interromper os outros, se perceber canal ocioso: transmite quadro inteiro, se perceber canal ocupado, adia a transmissão. Podem ocorrer colisões como dois não ouvirem a transmissão do outro. CSMA/CD (Colision Detection): detecção de portadora, responsável por detectar colisões, fácil em LANs com fio: mede intensidades de sinal, compara sinais transmitidos, recebidos,
resumidamente os protocolos de polling e passagem de permissão. R: Polling (varredura): o nó mestre "convida" nós escravos a alterarem a transmissão, mas tem preocupações como ter latência, sobrecargas de escravos e único ponto de falha que é o próprio mestre. Passagem de Permissão: permissão de controle de um nó para o próximo sequencialmente, envia mensagens de permissão e também tem preocupações como ter também a latência, uma falha de serem as permissões e a sobrecarga de permissão.
R: MAC (Media Access Control), ou endereço físico, é um endereço físico associado à interface de comunicação, que conecta um dispositivo à rede, e é um endereço único na sua máquina, ou seja, não haverá um endereço igual. O endereço MAC é como um RG da sua máquina, tem a função de identificar
R: Só tem um endereço único, que não se repete, possui 48, formado por um conjunto de 6 bytes separados por dois pontos (“:”) ou hífen (“-”), sendo cada byte representado por dois algarismos na forma hexadecimal, como por exemplo, “00:0C:6E:3C:D1:6D”, tem um comando no Windows como : ipconfig/all e no Linux: ifconfig, tem 3 formas de endereçamento como: unicast, multicast e broadcast, sua padronização é de responsabilidade da IEEE 802, gravado fisicamente na memória Rom, o endereço MAC apresenta uma estrutura linear, placa de rede possui sempre o mesmo endereço MAC, independente da rede que esteja.
quando um adaptador quer se comunicar com todos os adaptadores da rede? R: Quando um adaptador quer enviar um quadro, ele coloca o MAC do adaptador de destino na estrutura do quadro e envia para o meio físico, numa LAN broadcast, todos os adaptadores irão receber o quadro, cada adaptador verifica se o MAC de destino do quadro é igual ao seu MAC. Se forem iguais, extrai o datagrama e sobe na pilha. Se forem diferentes, o datagrama descartado.
topologias são: Estrela: Todas as conexões partem de um ponto central (concentrador), normalmente um hub ou switch. É o modelo mais utilizado atualmente. Anel: Todos os computadores são conectados em um anel. É a topologia das redes Token Ring, popularizadas pela IBM nos anos 80. Hoje, esse modelo é mais utilizado em sistemas de automação industrial. Barramento: Os computadores são conectados num sistema linear de cabeamento em sequência. Esse arranjo era usado nas primeiras gerações de redes Ethernet. Está sendo lentamente abandonado.
R: O quadro Ethernet é um padrão e formatado pelo padrão IEEE 802.3. Cada algarismo em hexadecimal corresponde a uma palavra binária de quatro bits, desta forma, os 12 algarismos que formam o endereço totalizam 48 bits. Exemplo= C9-9C-DC-4C-46-67(em formato hexadecimal). Os três primeiros dígitos são de padrão IEEE e já os últimos três são do fabricante.
R: As colisões de pacotes que ocorrem sempre que duas (ou mais) estações tentam transmitir dados ao mesmo tempo. O sistema CSMA/CD minimiza este problema através de um conjunto de medidas. Antes de transmitir seu pacote, a estação "escuta" o cabo, para verificar se outra estação já está transmitindo. Caso o cabo esteja ocupado ela espera, caso esteja livre ela transmite. Mesmo assim, como o sinal demora algum tempo para atingir todas as estações, existe uma possibilidade considerável de que outra estação "escute" o cabo antes de o sinal chegar até ela, pense que o cabo está livre e também transmita dados. Neste caso as duas transmissões colidirão em algum ponto do cabo. A estação que estiver mais próxima, a primeira a detectar a colisão, emitirá um sinal de alta frequência que anula todos os sinais que estiverem trafegando através do cabo e alerta as demais estações sobre o problema. Ao receberem o sinal, todas as estações param de transmitir dados por um período de tempo aleatório. Com isto, os dados voltam a ser transmitido, um pacote por vez.
R: Padrão IEEE 802. Tecnologia de LAN mais utilizada atualmente, Primeira tecnologia de LAN utilizada em larga escala, Mais barata e mais simples que outras tecnologias. Exemplo como: Token Ring (usa topologia anel, cabo par trançado e a arquitetura opera em 4 Mbps ou 16 Mbps), FDM(banda entre os 26 e os 132 kHz para o canal, dada banda para o canal upstream, retorno (downstream) e outra para o canal de envio (upstream).
R: Resumidamente as redes sem fio surgiram inicialmente como complemento às redes utilizando cabeamento convencional, possibilitando dessa maneira um maior alcance para as redes locais, através das chamadas Wireless Local Área Networks (W-LANs). Atualmente o que vemos é a competição entre as redes sem fio e as redes cabeadas nas aplicações em redes locais (LAN’s), nas redes metropolitanas (MAN’s) e mesmo nas redes de cobertura nacional (WAN’s), com objetivo comum: a implantação de inúmeras redes de comunicação, tantas quanto forem necessárias, para criar uma rede de âmbito mundial e proporcionar a inclusão total das pessoas, em todos os lugares, no ciberespaço. Sua importância se dá pela facilidade no uso que é só abrir um dispositivo com acesso e acessar, baixo custo, possibilidade de comunicação mundial, tanto para civis como para militares, etc.
R: O Wi-Fi é um tipo de wireless desenvolvido para a criação de redes locais de computadores, smartphones e videogames, usando roteadores. O termo Wi-Fi significa “Wireless Fidelity”, sua é tecnologia WLAN (Wireless Local Área Network). As redes Wi-Fi funcionam através de ondas de rádios transmitidas por meio de um adaptador, o roteador, que recebe os sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena. Os sinais de Internet emitidos pelos roteadores podem chegar via cabo, linha telefônica ou ondas de rádio até os aparelhos que suportam essa tecnologia. Para que um dispositivo tenha acesso a esses sinais, é preciso que esteja dentro do “hotspot”, ou seja, dentro de um determinado raio de cobertura. Seus padrões são: O padrão 802.11a consegue atingir uma velocidade de transferência de 54 Mbps, e trabalha com uma frequência de 5 GHz,
R: Service set: é um conjunto que consiste de todos os dispositivos associados com uma rede de área local sem fio (wireless local área network ou WLAN) IEEE 802.11. O conjunto de serviço pode ser local, independente, estendido ou em malha e SSID é o “nome” da sua rede Wi-Fi, ou seja, aquele que aparece quando você visualiza as redes sem fio disponíveis em uma área. BBS: Uma rede BSS consiste de um simples Access Point (AP) que suporta um ou mais clientes sem fio. Essa rede é também conhecida como Infrastructure Wireless Network (Rede Infraestrutura). Nessa rede todas as estações se comunicam entre si através de um AP. Esse tipo de rede tem o inconveniente de consumir o dobro da banda, mas um dos grandes benefícios é o armazenamento dos dados enquanto as estações estão em modo de economia de energia (Power Save). O AP provê conectividade entre as estações e a rede cabeada e fornece também funcionalidade de bridge quando uma estação inicia a comunicação com outra estação ou com um nó do sistema de distribuição (Distribution System - DS). ESS: Uma rede ESS é constituída por dois ou mais AP’s conectados na mesma rede cabeada que pertencem ao mesmo segmento lógico (subnet), separado por um roteador. IBSS: Uma rede IBSS consiste de pelo menos duas estações, onde não há ponto de acesso que conecte a rede a um sistema de distribuição. Essa rede também é conhecida como uma rede sem fio Ad-hoc.
R: Canais: definem com qual a frequência o roteador ou Access Point vai usar. SSID no AP: dá nome a rede, se escolher no SSID o nome, por exemplo, “casa” esse vai ser o nome que qualquer pessoa verá quando for tentar acessar a rede.
formas como essa associação pode ocorrer. R: Dispositivo móvel autentica para um AP/Roteador e, em seguida, envia um pedido de associação. AP/Roteador processa a solicitação de associação. Os fornecedores de AP/Roteador podem ter implementações diferentes para decidir se uma solicitação de cliente deve ser permitida.
Quando um AP/Roteador concede associação, ele responde com um código de status de 0 (bem-sucedido) e o ID de associação (AID). O AID é usado para identificar a estação para a entrega de frames tamponados quando a economia de energia é permitida. As solicitações de associação com falha incluem apenas um código de status e o procedimento termina. AP/Roteador encaminha quadros de ou para o dispositivo móvel.
R:CSMA/CA - Carrier sense Multiple Access with collision avoidance (Acesso múltiplo com verificação de portadora com anulação/prevenção de colisão) é um método de transmissão que possui um grau de ordenação maior que o seu antecessor (CSMA/CD) e possui também mais parâmetros restritivos, o que contribui para a redução da ocorrência de colisões numa rede. As máquinas interligadas através de uma rede identificam uma colisão quando o nível de sinal aumenta no meio. Antes de transmitir efetivamente um pacote, a estação avisa sobre a transmissão e em quanto tempo a mesma irá realizar a tarefa. Dessa forma, as estações não tentarão transmitir, porque entendem que o canal está sendo usado por outra máquina, porém, o tempo que as máquinas esperam para que possam enviar os seus pacotes não é indeterminado ou aleatório, as mesmas irão detectar quando o meio estiver livre. Diferença: CSMA/CA é o Colision Avoidance (evita colisão) enquanto que o CSMA/CD é o Colision Detection (detecta a colisão). CSMA/CD é usado em redes Ethernet, enquanto que o CSMA/CA é usado em redes Wi-fi. O CSMA/CA "escuta" o meio (ao contrário do CSMA/CD que transmite sem escutar e caso detecte a colisão, ele retransmite), e se este estiver livre por determinado tempo (DIFS), transmite. Senão, backoff. O tempo de backoff é randômico para poder evitar colisões.
seu uso. R: Não é utilizado por que ele é apenas usado em redes cabeadas como ethernet. A intensidade do sinal recebido é abafada pela intensidade da transmissão local.
R: Transmissor: Canal desocupado: