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Faculdade Integrada do Ceará – FIC Graduação em Redes de Computadores Disciplina – Redes de Banda Larga Prof. Andrey Halysson Lima Barbosa Aula 0 – Fatos e tendências

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Faculdade Integrada do Ceará – FICGraduação em Redes de Computadores

Disciplina – Redes de Banda LargaProf. Andrey Halysson Lima Barbosa

Aula 0 – Fatos e tendências

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Sumário

• Fatos e tendências;• Arquitetura de redes banda larga;• Estrutura de redes de públicas de

telecomunicações;• Subdivisão da rede pública de telecomunicações.

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• Mais de 1.8 bilhões de assinantes em 2012

Fatos e tendências - Crescimento da barda larga

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Fatos e tendências – Evolução da banda larga móvel

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Fatos e tendências – Evolução da banda larga fixa

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Fatos e tendências – Fatores de crescimento• Benefícios a pessoas, empresas e a sociedade▫ Entreterimento, socialização, oportunidade de

novos negócios, sustentabilidade etc.• Dispositivos com maior capacidade▫ TV digital, smartfones, PDAs etc.

• Maior aceitação dos assinantes• Melhorias nas características da rede como

velocidade, latência etc▫ GPRS, 3G, HSPA, HSPA Evolved, LTE

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Fatos e tendências – O poder dos usuário• Mais de 5 bilhões de músicas baixas pelo iTunes

Store;• Mais de 32 milhões de vídeos foram baixados no

SeeMeTV e LookAtMe! Com mais 60 mil clips de vídeo;

• Mais de 110 milhões de usuário ativos no Facebook. 4º maior tráfego da internet com mais 30 milhões de fotos baixadas por dia!

• Milhares de milhões de vídeos são inseridos no YouTube. Por minuto, 10 horas de vídeos são baixados!

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Fatos e tendências – Padrões de utilização

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Fatos e tendências – Diferentes serviços

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Fatos e tendências – Tudo em um só lugar• Isto é “Full Service Broadband” na visão do

usuário.

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Fatos e tendências – Transformação da rede

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Fatos e tendências – Transformação do acesso físico

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Fatos e tendências – Evolução do acesso móvel

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Fatos e tendências – TV – Novos conceitos

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Arquitetura de redes banda larga• Podemos definir genericamente redes de

comunicação como sistemas compostos por hardware (nós), softwares e informações compartilhadas, que são interligadas por meios de comunicação (enlaces) locais ou de longa distância, permitindo a troca organizada de informações entre sistemas, ou o compartilhamento de periféricos, capacidade de programas ou informações contidas em banco de dados.

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Arquitetura de redes banda larga• Podemos definir topologia como a disposição física

dos nós e enlaces na rede;• Podemos conceituar protocolos de enlace como um

conjunto de regras estabelecidas para permitir a transmissão ordenada e automática de dados entre dispositivos terminais, interligados por um enlace físico;

• O controle do enlace ocasiona um overhead ou sobrecarga de dados não efetivos, que serve apenas para controle, mas não acrescenta informações aos usuários, ocasionando inclusive uma perda de rendimento no protocolo, quanto maior for o overhead.

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• O termo banda larga pode apresentar diferentes significados em diferentes contextos. A recomendação I.113 do setor de Padronização da UIT (Union Internationale desTélécommunications) ou ITU define banda larga como a capacidade de transmissão que é superior àquela primária do ISDN (IntegratedService Digital Network) ou RSDI de 1.5 ou 2 Megabits por segundo.

Arquitetura de redes banda larga

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Arquitetura de redes banda larga

• O significado já sofreu várias modificações conforme o tempo. Inicialmente, banda larga era o nome usado para definir qualquer conexão à internet acima da velocidade padrão dos modems analógicos (56 Kbps).

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• A primeira grande rede de telecomunicações que mundo conheceu foi a telefonia que fora iniciada ainda no século XIX;

• As principais razões para seu sucesso foram a simplicidade de utilização e possibilidade de permitir comunicações simultânea;

• As redes públicas modernas derivam diretamente da rede telefônica e principalmente dos avanços tecnológicos ocorridos desde o início da digitalização nos anos 60.

Estrutura de redes de públicas de telecomunicações

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Estrutura de redes de públicas de telecomunicações• Digitalização da transmissão de sinais entre

centrais públicas▫ No ano de 1962, a AT&T inaugurou o primeiro

trecho de transmissão digital entre duas centrais telefônicas locais utilizando multiplexação por divisão de tempo determinístico (TDM) que foi denominado Transmission One, e passou para a história como simplesmente T1;

▫ Os europeus fizeram um sistema similar e chamaram de European One ou simplesmente E1;

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Estrutura de redes de públicas de telecomunicações• Digitalização da transmissão de sinais entre centrais

públicas▫ Este foi o início de um hierarquia de transmissão

digital TDM, que passou a ser chamada de Plesiocronous Digital Hierachy (PDH);

▫ A principal vantagem dos multiplexadores (MUXs) que utilizavam a digitalização era a recuperação (regeneração) e sincronização da cadência de bits;

▫ Tornou-se então possível a transmissão de sinal sem degradação significativa por distâncias indefinidas.

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Estrutura de redes de públicas de telecomunicações• Digitalização da transmissão de sinais entre

centrais públicas▫ O grande passo seguinte ocorreu em meados dos

anos 70 quando foi lançado a central de comutação de circuitos temporal-espacial-temporal, integrando a transmissão digital à comutação;

▫ Desta forma, as vantagens do tratamento de sinais digitais puderam ser estendidas até a comutação;

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Estrutura de redes de públicas de telecomunicações• Digitalização da transmissão de sinais entre

centrais públicas▫ A rede pública de telefonia digital suportou as

aplicações da década de 80 e 90 fornecendo canais comutados por circuitos de 56Kbps e 64 Kbps e seus fracionais até 1.544Kbps e 2048Kbps.

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Estrutura de redes de públicas de telecomunicações• Digitalização da transmissão de sinais entre

centrais públicas▫ Outras vantagens: Menor ruído – podem apresentar níveis definidos de

sinais; Maior confiabilidade – Podem conter bits extras

para verificação de integridade; Maior eficiência; Maior segurança – podem utilizar protocolos de

criptografia; Temporização – utilização mais eficaz do canal.

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Subdivisão da rede pública de telecomunicações• As redes públicas se dividem em:▫ Sub-rede de acesso▫ Sub-rede de comutação▫ Sub-rede de transmissão

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Subdivisão da rede pública de telecomunicações - Acesso• Formada pelos meios físicos de interligação

entre assinantes ou usuários da rede e as portas de acesso delas;

• Originalmente formada por pares de cabos metálicos (residencial e comercial);▫ No acesso corporativo a opção mais utilizada e

com maior capacidade é a feita com enlaces de fibras óticas;

▫ Nos acessos residenciais (anos 80) passou-se a utilizar a Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI) ou ISDN;

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Subdivisão da rede pública de telecomunicações - Acesso

▫ A RSDI utilizam multiplexado no tempo dois canais de 64Kbps comutados por circuitos e um terceiro canal de 16Kbps orientado a pacotes que tem como finalidade o transporte concorrente de pacotes de sinalização e dados dos usuários;

▫ Ficou conhecido como Basic Rate Interface (BRI) ou 2B+D.

▫ A versão corporativa do RSDI deriva dos enlaces T1 e E1 e são denominados Primary Rate Interface (PRI), ou 30B+D, que suporta 30 canais de 64Kbps comutados por circuitos e um canal de 32Kbps orientado por pacotes.

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Subdivisão da rede pública de telecomunicações - Acesso• As operadoras revitalizaram as antigas redes de

pares telefônicos com o uso dos modens xDSL(principalmente o ADSL) que permitem enlaces compartilhados de canais de voz e canais de internet a taxas de transmissão que variam de 128 Kbps a 8Mbps;

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Subdivisão da rede pública de telecomunicações - Comutação• A mais reconhecida como rede de

telecomunicações, cujo objetivo principal na rede de telefonia era “chavear” os terminais chamadores, que sinalizam para a rede, com os terminais chamados, que serão os receptores da chamada;

• Nos anos 90 surgiram as redes de roteamento de quadros Frame Relay e os roteadores IP.

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Subdivisão da rede pública de telecomunicações - Transmissão• Constituído por enlaces entre as centrais

telefônicas locais originalmente constituídos por pares metálico que trabalhavam em uma faixa de frequência de 3,4Khz;

• Com a evolução das redes de transmissão passaram a ser utilizados os SynchronousDigital Hierarchy (SDH) que suporta enlaces óticos de 2Mbps até dezenas de Gbps.

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Arquitetura de redes banda larga

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Arquitetura de redes banda larga