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1.0. PROTOCOLO TCP/IP Criado em 1974 é o: i. Protocolo mais utilizado em redes locais ii. Protocolo utilizado na Internet iii. Possui arquitetura aberta iv. Qualquer fabricante pode adotar a sua versão de TCP/IP em seu sistema operacional; v. Não há necessidade de pagamento de direitos autorais; vi. A conectividade entre dois computadores não depende do sistema operacional de rede; O TCP/IP é na verdade um conjunto de protocolos e o seu nome é em função dos dois principais protocolos: TCP e IP. i. TCP – Transmission Control Protocol – Camada de Transporte ii. IP – Internet Protocol – Camada de Internet Os protocolos da pilha TCP/IP possuem diversas funções: i. Resolver nomes do computadores em endereços IP ii. Determinar a localização do computador de destino; iii. Empacotar, endereçar e rotear os dados para que chegue no destino com êxito; As tarefas a serem executadas por esse protocolo são distribuídas entre os protocolos da pilha; Cada protocolo da pilha tem uma função diferente no processo de comunicação; Todos os protocolos do TCP/IP são documentados nos RFCs i. RFC - Documentos descritivos do protocolo TCP/IP Número de RFC - Protocolo ii. 768 - User Datagram Protocol (UDP) iii. 791 - Internet Protocol (IP) iv. 792 - Internet Control Message Protocol (ICMP) v. 793 - Transmission Control Protocol (TCP)

Resumo de Redes de Computadores - II Unidade

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Resumo do conteúdo da disciplina Redes de Computadores - II unidade.

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1.0. PROTOCOLO TCP/IP

Criado em 1974 o: i. Protocolo mais utilizado em redes locaisii. Protocolo utilizado na Internetiii. Possui arquitetura abertaiv. Qualquer fabricante pode adotar a sua verso de TCP/IP em seu sistema operacional;v. No h necessidade de pagamento de direitos autorais;vi. A conectividade entre dois computadores no depende do sistema operacional de rede;O TCP/IP na verdade um conjunto de protocolos e o seu nome em funo dos dois principais protocolos: TCP e IP. i. TCP Transmission Control Protocol Camada de Transporte ii. IP Internet Protocol Camada de Internet Os protocolos da pilha TCP/IP possuem diversas funes: i. Resolver nomes do computadores em endereos IP ii. Determinar a localizao do computador de destino; iii. Empacotar, enderear e rotear os dados para que chegue no destino com xito; As tarefas a serem executadas por esse protocolo so distribudas entre os protocolos da pilha; Cada protocolo da pilha tem uma funo diferente no processo de comunicao;Todos os protocolos do TCP/IP so documentados nos RFCsi. RFC - Documentos descritivos do protocolo TCP/IPNmero de RFC - Protocoloii. 768 - User Datagram Protocol (UDP)iii. 791 - Internet Protocol (IP)iv. 792 - Internet Control Message Protocol (ICMP)v. 793 - Transmission Control Protocol (TCP)vi. 854 - Telnet Protocol (TELNET)vii. 894 - IP over Ethernetviii. 959 - File Transfer Protocol (FTP)ix. 1035 - Domain Names - Implementation and Specification

1.1. Camada de AplicaoExiste vrios protocolos que operam nesta camada:i. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)ii. SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol)iii. FTP (File Transfer Protocol)iv. DNS (Domain Name System)v. TelnetPrograma de e-mail se comunica com a camada de aplicao atravs do protocolo SMTP. O Browser se comunica com a camada de aplicao atravs do protocolo HTTP.A camada de Aplicao se comunica com a camada de transporte atravs de portas. As portas so numeradas e as aplicaes padres sempre usam a mesma porta:i. SMTP porta 25ii. HTTP porta 80iii. FTP porta 20 (transmisso de dados) e porta 21 (transmisso de controle)O uso do nmero de porta permite ao protocolo de transporte (TCP) saber o contedo do pacote de dados e consequentemente no receptor saber para qual protocolo de aplicao dever ser entregue o pacote;Exemplo:Ao receber um pacote destinado a porta 25, o protocolo TCP ir entregar ao protocolo que estiver conectado a essa porta (SMTP), que por sua vez ir entregar o dado a aplicao que o solicitou (programa de e-mail).

1.2. Camada de TransporteEquivalente a camada de transporte do modelo OSI. A utilizao de portas permite que seja possvel transmitir simultaneamente dados de diferentes aplicaesNesta camada operam dois diferentes protocolosTCP:i. Verifica se o dado chegou ao destinoii. Garante a entrega dos dadosUDPi. No verifica se o dado chegou ao destinoii. Fornece a entrega rpida dos dadosEssa camada recebe os dados enviados da camada de Internet e os coloca em ordem e verifica se todos chegaram corretamente;

1.3. Camada de InternetEquivalente a camada 3 do modelo OSI. Protocolos dessa camada:i. IPii. ICMP (Internet Control Protocol)iii. ARP (Address Resolution Protocol)iv. RARP (Reverse Address Resolution Protocol)Nesta camada os pacotes recebidos pela camada de Transporte so divididos em quadros. Esta camada no verifica se os quadros chegaram ao destino, essa funo da camada de transporte (TCP);Essa camada responsvel pelo roteamento do pacote Caminho que ele deve percorrer.

1.4. Camada Fsica Interface de redei. Equivalente a camada 1 e 2 do modelo OSIii. Responsvel por inserir e receber dados da mdia de rede;iii. Essa camada no contm o tipo de protocolos baseados em software que esto includos nas outras camadas, contm protocolos como os de rede Ethernet e ATM;

2.0. PROTOCOLO ARPARP (Address Resolution Protocol): Protocolo responsvel por fazer a converso entre os endereos IPs e os endereos MAC da rede;Exemplo:Em uma rede grande, os pacotes TCP/IP so encaminhados at a rede de destino atravs dos roteadores; Estando na rede de destino, o protocolo ARP tem a funo de detectar qual o endereo da placa de rede (MAC) de destino;Funcionamento do protocolo: O ARP envia uma mensagem de broadcast para a rede, perguntando qual responde ao endereo IP para o qual pretende transmitir o pacote; A mquina corresponde ao endereo responde informando o seu endereo MAC para que a transmisso de dados entre essa mquina possa ser estabelecida;Exemplo: A camada Ethernet da mquina A recebe um pacote IP com destino 10.0.0.4 para ser transmitido. Este pacote IP dever ser colocado em quadros Ethernet para ser transmitido na rede local. Problema: No se sabe o endereo Ethernet (MAC) da mquina de destino; (Ilustrao de uma mquina perguntado o end. MAC)Para no ocupar a rede diversas vezes o dispositivo emissor armazena (tabela) os endereos IPs recentemente acessados e seus endereos MACs correspondentes;Cada entrada nesta tabela possui um tempo de vida (varia entre os sistemas);2.1. PROTOCOLO RARP (Reverse Address Resolution Protocol)i. Permite que uma mquina descubra um endereo IP atravs de um endereo MAC;ii. Utilizado por estaes diskless no momento de boot;iii. Estaes que usam de boot remoto (Consiste em carregar o sistema operacional atravs da prpria rede em vez de carreg-lo atravs do seu disco rgido);iv. No sabem qual o seu endereo IP (No tem com iniciar uma comunicao TCP/IP);v. As redes que possurem esse tipo de equipamento devero possuir um servidor RARPvi. Possui uma tabela contendo os endereos MACs e os seus respectivos IPs.

Uma mquina que necessite saber o seu prprio endereo IP envia para todas as mquinas esse pedido, mas somente o servidor RARP responde informando seu IP;

2.2. PROTOCOLO IPi. No orientado a conexoii. No verifica se os dados chegaram ao destinoiii. Isso feito pelo protocolo TCPFunes:i. Permitir roteamento de pacotesii. Criar mecanismo para que o pacote chegue o mais rapidamente ao seu destino. Isso possvel atravs do auxlio de roteadores de rede, que escolhem os caminhos mais rpidos entre a origem e o destino;Um pacote IP contm:i. Endereo de origemii. Endereo de destinoiii. Tempo de vidaiv. Protocolo de transporte (TCP ou UDP)Tempo de Vida:i. Tem como objetivo um pacote perdido no ficar circulando pela rede.ii. Quando um roteador recebe um pacote ele decrementa o seu tempo de vida e passa adiante.iii. Quando o tempo de vida chega a zero o pacote descartado.iv. Evita pacotes ficarem vagando eternamente pela Internet procura de seu destino caso eles encontrem problemas de rota;v. O receptor TCP ir verificar se est faltando algum pacote e pedir uma retransmisso do pacote que est faltando.2.3. PROTOCOLO ICMP (Internet Control Message Protocol)Protocolo utilizado juntamente com o protocolo IP para enviar mensagens entre os equipamentos envolvidos na comunicao (roteadores, computadores);Ex.: Um roteador no consiga passar adiante um pacote recebido por estar congestionado demais ou no por ter zerado o tempo de vida do pacote. Nesse caso necessrio informar ao transmissor que ocorreu um erro.Obs.: Este protocolo usado simplesmente para informar mquina transmissora da ocorrncia de um erro atravs de mensagens. No corrige o erro;As mensagens consistem de:i. Aviso de fluxo interrompido;ii. Congestionamento entre determinado roteador;iii. Tempo de resposta de um host;iv. Tempo de vida excedido;v. Aviso de destino inalcanvel;

2.4. PROTOCOLO UDPi. Protocolo de transporte no orientado a conexo;ii. No verifica se os dados chegaram ao seu destino;iii. Por esse motivo um protocolo que no usado para envio de dados importantes;Vantagem:i. Transmisso fica mais rpidaii. No existe o mecanismo de verificao do pacote(ACK)iii. Em redes onde existe um pequena perda de pacotes a utilizao deste tipo de protocolo se torna interessante.iv. Utilizado em aplicaes onde a velocidade mais importante que a integridade dos dados. Ex.: Vdeos e msica pela internetv. Por no exigir confirmao do receptor quanto a chegada do pacote, este protocolo no sobrecarrega a rede tanto como o TCP;2.5. PROTOCOLO TCP:i. Protocolo orientado a conexoii. S transmite aps o estabelecimento de uma conexo entre o emissor e receptor;iii. Garante a entrega dos pacotes atravs das confirmaes de recebimento por parte do computador de destino;a) Controle de fluxo de pacotes (atravs da numerao existente em cada pacote)b) Gerencia a entrega fora de ordem de pacotesc) Identifica a falta de um pacoted) Duplicidade de pacotee) Verifica se chegaram corretamente;Transmisso e Recepo de Pacotes:i. Ao receber um pacote o protocolo TCP envia uma mensagem de confirmao recebimento mquina transmissora (ACK)ii. Se o transmissor no receber uma confirmao de recebimento dentro de um determinado tempo, o pacote retransmitido;

3.0. PROTOCOLOS DA CAMADA DE TRANSPORTE:i. DNS (Domain Name System)ii. TELNETiii. FTP (File Transfer Protocol)iv. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)v. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

3.1. DNS:Usado para identificar mquinas atravs de nomes em vez de endereo IP. Ex.: www.meusite.com.br, em vez de 200.123.123.7O servidor DNS ser o responsvel por descobrir o endereo IP.Sem servidores DNS todas as mquinas conectadas a Internet teriam que ter uma tabela contendo todos os endereos IP e nomes das mquinas;Seria Impossvel pelo tamanho da Internet.Os endereos de Internet so resolvidos da direita para esquerda;

3.2. TELNET:Telnet um protocolo cliente-servidor usado para permitir a comunicao entre computadores ligados numa rede: LAN, Internet.Telnet um protocolo de login remoto;i. Permite obter um acesso remoto a um computador;ii. Atravs deste protocolo possvel manipular um servidor como se estivesse sentado em frente dele;iii. Utiliza o protocolo TCP na porta 23

3.3. FTP:Protocolo utilizado para transferncia de arquivos;Utiliza duas portas TCPi. Porta 21 circulam informaes de controle;ii. Porta 20 circulam os dados;Os clientes FTP necessitam de um software cliente FTP para terem acesso a um servidor FTP;

3.4. SMTP:Protocolo utilizado pelos programas de e-mail;A transferncia de mensagens (e-mails) tem que levarem considerao a possibilidade do servidor de destino est fora do ar;i. As mensagens so enviadas a um servidor de e-mail que trata de entregar as mensagens ao destino;ii. Caso destino esteja inalcanvel a mensagem ser armazenada e reenviada posteriormente;POP (Post Office Protocol)POP funciona atravs do download seu e-mail para o seu computador;IMAP (Internet Message acess Protocol)IMAP funciona mantendo mensagens no servidor;

3.5. HTTP:HTTP protocolo utilizado pelo browseri. URL www.meusite.com.brii. Utiliza a porta 80O browser responsvel por fazer a requisio da pgina e interpretar a linguagem e exibir;i. HTMLii. JavaScriptProxyCache

4.0. INDEREOS IP:Endereo IP um nmero de 32 bits, representado em decimal em forma de 4 nmeros de oito bits separados por um ponto;0.0.0.0 -255.255.255.255Classes de endereos IPClasse A O primeiro nmero identifica a rede, os demais trs nmeros indicam a mquina.16.177.216 mquinas por endereo de rede;Classe B Os dois primeiros nmeros identificam a rede, os dois demais indicam a mquina;65.536 mquinas por endereo de rede;Classe C Os trs primeiros nmeros identificam a rede, o ltimo nmero indica a mquina;256 mquinas por endereo de rede;Classe C 256 dispositivos (teoricamente)Classe C 254 dispositivos (Verdade)Endereo 0 e 255 so reservados;Se uma rede no for conectada a internet possvel definir qualquer IP para as mquinas, caso contrrio poder conflitar com os endereos de Internet;Endereos IPs reservados para redes privadas:i. Classe A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255ii. Classe B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255iii. Classe C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255192.168.0.0 indica que a rede comea por 192.168.010.0.0.0 indica que a rede comea por 10 classe AEndereo 255 reservado para broadcast: Ato de enviar um mesmo pacote de dados para diversas mquinas ao mesmo tempo;

4.1. MASCARA DE REDEA mscara formada por 32 bits no mesmo formato que o endereo IP.i. Classe A: 255.0.0.0ii. Classe B: 255.255.0.0iii. Classe C: 255.255.255.0

5.0. MEIOS DE TRANSMISSO:Cabos:Eltricosi. Coaxiaisii. Pares tranadospticosi. Fibras pticas

5.1. CABOS COAXIAIS:Um dos primeiros tipos de cabo a ser utilizado em redes;Caractersticas:i. Ncleo de cobre (D) envolvido com revestimento de plstico (C) malha de cobre (B) e capa plstica (A).ii. At 10 Mbpsiii. Padres:a) 10Base2 (Mais utilizado)b) 10Base5iv. A malha de cobre (B) funciona como uma blindagem contra interferncias eletromagnticasv. A impedncia do cabo de 50 ohms (redes ethernet);vi. O cabo coaxial utilizado por antenas de televiso de 75 ohms);vii. Vantagensa) Boa imunidade contra rudosb) Sua blindagem permite longas distnciasc) 185 m coaxial fino (10base2)d) 500 m coaxial grosso (10base5)e) Durvel x Pouco flexvelf) Fcil instalaog) Barato (comparado a fibra tica)Desvantagens:a) Por no ser flexvel suficiente apresenta mau contato com facilidadeb) Mais caro que o par tranado;c) Lento para rede com muitos microsd) Limite de 30 mquinas (10base2)viii. Uma soluo barata para trechos de rede que estejam sob forte interferncia eletromagntica (ambiente industrial).ix. Gradativamente vem sendo substitudo pela fibra tica, j que seu custo est cada vez menor.

O cabo coaxial mais utilizado (coaxial fino - 10base2) utiliza em sua extremidade conectores BNC e terminador resistivo de 50 ohms; * Possui uma espessura de 5mm.10base5:i. Possui blindagem dupla, diferente do 10base2 que possui apenas uma blindagem.ii. Menos flexvel comparado ao 10base2 - devido ser mais grosso;iii. Cabo utilizado antigamente em backbones;iv. Possui espessura de 10mmv. Utilizam um conector chamado transceptor em formato de vampiro (que morde o cabo)5.2. CABO PAR TRANADO:Mais utilizado atualmente;Utilizado em redes de computadores e redes telefnicas;Caractersticas:Fios de cobre envoltos por capa plstica, tranados aos pares com capa externa de plstico.Padres:UTP sem blindagemSTP com blindagemA vantagem do cabo com blindagem a proteo contra interferncias eletromagnticas;A blindagem nos cabos STP consiste em uma capa de material metlico papel laminadoVantagensi. Flexvelii. Fcil instalao mais fcil que o coaxial por ser flexveliii. BaratoDesvantagensi. Comprimento mximo de 100mii. Suscetvel interferncia eletromagnticaConectores RJ-45Padres de Crimpagem: T568A, T568B

Cabo Direto ou Cabo Normali. Esse cabo apresenta a mesma ordem dos fios internos em suas duas pontas (conectores RJ 45);ii. utilizado para conectar um computador a um equipamento de rede (hub, Switch, Roteador)Cabo Cross Over Cabo Cruzadoi. Quando h uma alterao na ordem de confeco dos pinos das duas extremidades;ii. utilizado quando se liga dois computadores diretamente um ao outro sem o uso de equipamentos de rede (hubs, Switchs)

5.3. FIBRA TICA:Transmite informaes atravs de sinais luminosos: Led ou LaserO cabo de fibra tica formado por:i. Um ncleo de vidro (local por onde o sinal transmitido);ii. Camada de Plstico que impede a passagem dos pulsos de luz;iii. Capa do Cabo: O que est visvelO cabo de fibra tica possui duas fibrasi. Uma para transmissoii. Uma para recepoiii. Comunicao Full-duplexVantagensi. Velocidadeii. Imune a rudosiii. Isolamento eltricoiv. Alta taxa de transfernciav. Maiores distncia (kms)Desvantagensi. Muito caroii. Difcil de instalariii. Quebra facilmenteiv. Difcil manutenoPadres (como a luz transmitida atravs da fibra)i. Fibras Monomodoii. Fibras MultimodoCabo de Fibra tica Multimodoi. As fibras Multimodo tm ncleos maiores (aproximadamente 62,5 micrmetros de dimetro);ii. Transmitem luz infravermelha a partir de dodos emissores de luz (LEDs);iii. Mais baratas (Possui melhor custo benefcio)Cabo de Fibra tica Monomodoi. As fibras de modo simples tm ncleos pequenos (aproximadamente 9 micrmetros de dimetro);ii. Transmitem luz laser infravermelha atravs de laser;iii. A largura de banda utilizvel maior do que em qualquer dos tipos de fibra multimodo;iv. Alcana distncias (at 50 Km s/ repetio)v. O conjunto (cabos, equipamentos, etc.) possui um valor bem acima dos sistemas multimodo;