DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS PARA INTERNET
Disciplina: Rede de Computadores
Facilitador: Alisson Cleiton
[email protected]
Apresentação
Quem sou eu?
Nome: Alisson Cleiton dos Santos
Profissão: Analista de Sistema
Trabalho: Analista Programador da SEFIN-RO
Como me encontrar... Alguns sites programados.
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Msn:
[email protected]
Site:
http://www.alissoncleiton.com.br
• Rondoniaovivo.com
• FestasBrasil
• NorteFest
• EiBrasil
• Gente de Opinião
• Rondoniafest
• Dj kau gomes
• Dj Leudson
• Escritorio Iguaçu
• Amazoniadventure
• Rede Clube Cidade FM
Sistemas para Internet – 3º Período – Redes de computadores
O que já foi ministrado:
- Apresentação de Equipamentos e Periféricos
de Redes;
- Conceitos Básicos de Redes[Modelo de
Comunicação, Tipos de Redes, Topologia
Barra, Anel, Estrela e Malha];
- Transmissão de Sinais[Transmissão de
Sinais Banda Base, Banda Larga, Método
Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex, Potência,
Atenuação, Ruídos, Largura de Banco]
Sistemas para Internet – 3º Período – Redes de computadores
O que já foi ministrado:
- Meios de Transmissão[Cabo Coaxial Fino,
cabo Coaxial Grosso, Cabo de Par-Trançado
UTP e STP: Características, Vantagens,
Desvantagens, Categorias]
- Prática: [Confecção de Cabos Cross-Over,
Padrão T568-A e T568-B]
- Laboratório: [Teste de conectividade,
configuração de placa de rede: Atribuição de
n0 IP, Mascara de Sub-Rede e ferramentas de
diagnósticos].
Sistemas para Internet – 3º Período – Redes de computadores
O que já foi ministrado:
- Fibra Óptica [Definição, Funcionamento,
Tipos Monomodo, Multimodo, Comparação,
Conectores, Transmissores, Receptores e
Equipamentos]
- Vídeo Fusão de fibra
- Tecnologias de Redes[Token Ring, O Padrão
Ethernet, CSMA/CD, Pacotes, Redes Wireless:
802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.16a Wi-Max,
Bluettoth, ...
Sistemas para Internet – 3º Período – Redes de computadores
Tecnologias de Redes
Vantagens do uso da PLC
Uma das grandes vantagens do uso da PLC é
que, por utilizar a rede de energia elétrica,
qualquer "ponto de energia" pode se tornar um
ponto de rede, ou seja, só é preciso plugar o
equipamento de conectividade (que normalmente
é um modem) na tomada, e pode-se utilizar a rede
de dados. Além disso, a tecnologia suporta altas
taxas de transmissão, podendo chegar a até
200Mbps em faixas freqüência de 1,7Mhz a
30Mhz.
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Tecnologias de Redes
Desvantagens do uso da PLC
Uma das grandes desvantagens do uso da PLC (ou BPL),
é que qualquer "ponto de energia" pode se tornar um ponto
de interferência, ou seja, todos os outros equipamentos
que utilizam radiofreqüência, como receptores de rádio,
telefones sem fio, alguns tipos de interfone e, dependendo
da situação, até televisores, podem sofrer interferência. A
tecnologia usa a faixa de freqüências de 1,7MHz a 30MHz,
com espalhamento de harmônicos até freqüências mais
altas. Outra desvantagem é o fato de ser half-duplex sem
esquecer que é um sistema de banda partilhada. Estas
duas características fazem com que o débito seja reduzido
em comparação com outras tecnologias. Em alguns países,
existem movimentos e ações judiciais contra a sua
instalação.
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Tecnologias de Redes
Equipamentos da Rede PLC
- Modem (PNT): Usado para a recepção e transmissão dos
dados, o modem é instalado em um host (estação de
trabalho, servidor, etc.) que é ligado à tomada de energia.
Ele realiza a comunicação com o Demodulador Repetidor
(PNR).
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Tecnologias de Redes
Equipamentos da Rede PLC
-Demodulador Repetidor (PNR): Esse equipamento provê
acesso direto do usuário do sistema InDoor para o sistema
Outdoor. Cada residência tem um, e este se comunica com
o Concentrador Mestre (PNU).
Repetidor localizado junto ao
medidor residencial.
Repetidor localizado em um
gabinete outdoor.
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Tecnologias de Redes
Equipamentos da Rede PLC
- Concentrador Mestre (PNU): Controla o sistema Outdoor
e interconecta uma Célula de Energia (Power Cell) à rede
do backbone. Geralmente esta localizada no transformador.
Deste ponto em diante a comunicação pode ser feita pela
operadora de telecomunicações.
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Tecnologias de Redes
- OFDM : do inglês Orthogonal frequency-division multiplexing,
Multiplexação
e Modulação do PLC
também conhecido como discrete multitone modulation (DMT), é
uma técnica de modulação baseada na idéia de multiplexação
Tecnologia
PLC utiliza
a técnica
de modulação
de sinais
por -divisão
de frequência
(FDM)
onde múltiplos
sinais são
OFDMem
(Orthogonal
Frequency Division Multiplexing), pode
enviados
diferentes frequências
utilizar as modulações por QAM (Quadrature Amplitude
Modulation)
e PSK
(Phase Shift
Modulation).
-QAM:
A modulação
de amplitude
em quadratura
(do inglês
Quadrature Amplitude Modulation (QAM)) é utilizada em TV
digital e outros sistemas que necessitam de alta taxa de
transferência de informação. É utilizada para transmissão via
cabo ou terrestre
- PSK: O Phase Shift Keying é um esquema de modulação
digital onde a fase da portadora é variada de modo a representar
os níveis 0 e 1, sendo que durante cada intervalo de bit esta
permanece constante. A amplitude e a freqüência permanecem
sempre inalteradas.
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Tecnologias de Redes
Interferência do PLC na rede elétrica
-A PLC eventualmente interfere em telefones sem fio e
receptores de rádio. A parte da banda de rádio de onda
média - 1,7 a 3 MHz - e toda a onda curta - 3 a 30 MHz ficam completamente prejudicadas e inutilizáveis. Outros
equipamentos podem causar interferências em uma rede
PLC, como motores de escova e os dimmers de luz. Entre
os motores domésticos, destacam-se os secadores de
cabelos, aspiradores e as furadeiras elétricas. Além
desses, chuveiros elétricos também podem interferir no
PLC.
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Tecnologias de Redes
Interferência do PLC na rede elétrica
- Outro ponto importante da PLC é a conexão com
equipamentos bloqueadores de freqüência (filtros de linha)
e os equipamentos isoladores (estabilizadores) ou que
sejam alimentados por fontes chaveadas (no-breaks): os
equipamentos PLC não podem ser ligados nestes.
- No caso dos no-breaks, a saída da rede elétrica é isolada,
e nos filtros de linha as altas freqüências são bloqueadas, o
que impossibilita o funcionamento da rede.
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Tecnologias de Redes
Interferência do PLC na rede elétrica
- A interferência da PLC ocorre na faixa de 1,6 a 30 MHz,
nos equipamentos de comunicação das forças armadas, no
controle de tráfego aéreo, nas comunicações navais,
radioamadores, ionosondas e pesquisas de
radioastronomia em HF. Estudos devem ser feitos para que
exista uma recomendação ou proibição do uso do PLC.
- O uso irregular da PLC pode trazer sérios problemas para
o serviço móvel aeronáutico e controle de tráfego aéreo
que usam a faixa de HF para estabelecer seus enlaces de
comunicações.
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Tecnologias de Redes
Segurança do PLC
-Toda comunicação do PLC é criptografada. Alguns
protocolos como o HomePlug 1.0 utilizam criptografia DES
de 56 bits. Os dados estão sempre em rede local porque
esta tecnologia não ultrapassa a caixa elétrica da casa.
Contém de fato muito mais segurança do que o Wi-Fi, que
pode ser visível pelos vizinhos e que necessita uma
identificação por usuário e senha.
- Embora os pacotes de conexão sejam seguros, as
conexões físicas são realizadas diretamente na tomada de
energia elétrica, deixando o hardware exposto às variações
de tensão e raios.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet
-Gigabit Ethernet (GbE ou 1 GigE) é o termo que descreve
várias tecnologias para transmissão de quadros em uma
rede a uma velocidade de Gibabit por segundo definido no
padrão IEEE 802.3-2005.
-É possível encontrar redes Gigabit Ethernet no mercado
usando HUB mas pela norma a rede só pode ser usada
através de um Switch.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Histórico
- A tecnologia Gigabit Ethernet começou a ser desenvolvida
em 1997 pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) nos Estados Unidos, e acabou por se ramificar
em quatro padrões diferentes. São eles: 1000baseLX,
1000baseSX, 1000baseCX e o 1000baseT.
-Os padrões 1000baseLX, 1000baseCX e 1000baseSX são
padronizados pelo IEEE 802.3z, já o padrão 1000baseT
está padronizado pelo IEEE 802.3ab.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Caracteristicas
- A tecnologia Gigabit Ethernet é apontada como uma ótima
opção para redes de telecomunicação de alta velocidade. A
migração das tecnologias Ethernet e Fast Ethernet para a
tecnologia Gigabit Ethernet não exige grande investimento,
já que as especificações técnicas são mantidas, em
especial o quadro ethernet que se mantém em virtude da
compatibilidade com as demais tecnologias ethernet.
-A rede Gigabit Ethernet suporta transmissões no modo
Half-duplex e Full-duplex. No geral, ela é compatível com
as suas antecessoras, mas algumas mudanças foram
necessárias para se suportar o modo Half-duplex.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
1000BASE-LX
-Esta é a tecnologia mais cara, pois atinge as maiores
distâncias. Se a rede for maior que 550 metros, ela é a
única alternativa. Ela é capaz de atingir até 5km utilizandose fibras ópticas com cabos de 9 mícrons.
-Caso utilize-se nela cabos com núcleo de 50 ou 62.5
mícrons, com freqüências de, respectivamente, 400 e 500
MHz, que são os padrões mais baratos nesta tecnologia, o
sinal alcança somente até 550 metros, compensando mais
o uso da tecnologia 1000baseSX, que alcança a mesma
distância e é mais barata.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
1000BASE-LX
-Todos os padrões citados acima são compatíveis entre si a
partir da camada Data Link do modelo OSI. Abaixo da
camada Data Link fica apenas a camada física da rede,
que inclui o tipo de cabo e o tipo de modulação usada para
transmitir os dados através deles. A tecnologia 1000baseLX
é utilizado com fibra do tipo monomodo, por este motivo
que ela pode alcançar uma maior distância em comparação
com o padrão 1000basesx.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
1000BASE-SX
-Nesta tecnologia entra o uso de fibras ópticas nas redes, e é
recomendada nas redes de até 550 metros. Ela possui a mesma
tecnologia utilizada nos CD-ROMs, por isso é mais barata que a
tecnologia 1000baseLX, outro padrão que utiliza fibras ópticas.
-Ela possui quatro padrões de lasers. Com lasers de 50 mícrons e
freqüência de 500 MHz, o padrão mais caro, o sinal é capaz de
percorrer os mesmos 550 metros dos padrões mais baratos do
1000BaseLX. O segundo padrão também utiliza lasers de 50 mícrons,
mas a freqüência cai para 400 MHz e a distância para apenas 500
metros. Os outros dois padrões utilizam lasers de 62.5 mícrons e
freqüências de 200 e 160 MHz, por isso são capazes de atingir apenas
275 e 220 metros, respectivamente. Pode utilizar fibras do tipo
monomodo e multimodo, sendo a mais comum a multimodo (mais
barata e de menor alcance).
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
1000BASE-CX
-1000baseCX é o padrão inicial para Gigabit Ethernet sobre
fio de cobre com alcance de até, no máximo, 25 metros.
Nela o cabeamento é feito com cabos STP (Shielded
Twisted Pair ou Par Trançado Blindado). Ainda é usado
para aplicações específicas onde o cabeamento não é feito
por usuários comuns, por exemplo o IBM BladeCenter usa
1000BASE-CX para conexão ethernet entre os servidores
blade e os módulos de comutação. O preço dos modems e
cabos do padrão 1000baseCX são menores, mas menos
usuais, devido à curta distância por ele atingida.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
1000BASE-T
-É a tecnologia mais viável, caso a rede possua menos de
100 metros, pois ela utiliza os mesmos cabos par-trançado
categoria 5 que as redes de 100 Mbps atuais. Além de não
necessitar a compra de cabos, não são necessários ajustes
maiores para suportar esta tecnologia, e com a utilização
de switches compatíveis a essa tecnologia, podem ser
combinados nós de 10, 100 e 1000 megabits, sem que os
mais lentos atrapalhem no desempenho dos mais rápidos.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
1000BASE-T
-Mas também há o problema da resistência dos cabos de
par-trançado. Eles são muito frágeis, tendo por vários
motivos a perda de desempenho; e como a taxa de
transmissão é maior, o índice de pacotes perdidos acaba
sendo muito maior que nas redes de 100 megabits.
-No Padrão 1000baseT o número de pares de cabos
usados difere dos demais utilizados em padrões anteriores,
ele utiliza os quatros pares disponíveis no par trançado, por
este motivo que ele consegue transmitir a 1000 mbps
diferente das demais que utilizam somente dois pares
desse cabo.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
A Rede 10-Gigabit Ethernet
-A tecnologia 10 Gigabit Ethernet foi padronizada em 2002
com o IEEE 802.3ae. Dentre suas características básicas,
exclui-se o algoritmo CSMA/CD do subnível MAC, uma vez
que ela opera apenas ponto a ponto. O seu modo de
transmissão é somente Full-Duplex, e o cabeamento
somente de fibra óptica – multímodo e monomodo.
-Devido à grande distância atingida pelo cabeamento de
fibra óptica monomodo – 40 Km – ela já está sendo usada
em redes metropolitanas.
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
A Rede 10-Gigabit Ethernet
-Uma desvantagem da rede 10 Gigabit Ethernet é que ela
pode ser somente ponto-a-ponto, o que significa que ela
não possui tecnologia cliente/servidor, então ela tem usos
bastante específicos, como em backbones.
-A tecnologia utilizada é a 10GbaseX e o padrão IEEE é o
802.3ae. As tecnologias e produtos para o 10 Gigabit
Ethernet são desenvolvidos por uma associação que conta
com cerca de 80 membros, a 10GEA (10 Gigabit Ethernet
Alliance).
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Tecnologias de Redes
Gigabit Ethernet: Tecnologias
A Rede 10-Gigabit Ethernet
- Atualmente a tecnologia já está implantada no projeto
Internet2 (o projeto Internet2 é uma iniciativa do governo
dos EUA, onde estão sendo montados e interligados vários
backbones em todo o mundo. O objetivo da Internet2 é
desenvolver e aprimorar tecnologias para a Internet). No
backbone Abilene, o principal do projeto a tecnologia já foi
implantada.
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