Padrão Ethernet

  • quando foi inventado era utilizado barramento com cabo coaxial
  • começou com a ideia de ser suportado por qualquer computador
  • começou como uma transmissão simplex (um envia o resto aguarda)
  • Ethernet checa em certos períodos de tempo se o pacote foi entregue, caso não tenha ele retransmite
  • Padrão Ethernet é 802
  • camadas física e de enlace
  • cada pacote tem de 64 – 1518bytes
  • não é possível enviar pacotes maiores do que isso, para enviar mais dados é necessário adicionar mais pacotes
  • MAC → 3 primeiros é o fabricante e o resto é a placa
  • ao usar DHCP, se queremos enviar um pacote para a mesma máquina sempre é necessário usar o endereço MAC
  • MAC controla a transmissão e recepção com o meio físico
  • CSMA/CD → controla se pode ou não transmitir no half duplex, também checa colisão e retransmite (usando um intervalo de tempo aleatório).
  • possui um formato especifico para o pacote (quadro Ethernet)

Quadro Ethernet

  • destination address → MAC do destinatário
  • source address → MAC do remetente
  • Type/Length → tamanho do campo Data
  • Data → dados (de 46–1500 bytes)
  • FCS → CRC

Estados CSMA/CD

  • transmitindo
  • disputando → houve colisão
  • inativo → ninguém está transmitindo

Rádio amador

  • é Simplex
  • A palavra câmbio era usado como uma palavra chave para dizer que um lado pararia de enviar para o outro então para de receber e começar a enviar

Simplex

  • apenas um lado transmite e o outro recebe
  • assim que ninguém está enviando, o outro lado pode começar a enviar e o outro receber

Camada de Enlace

  • camada que fecha a conexão entre as partes

Fast Ethernet

  • mudou a velocidade de transmissão de 10 → 100mbps e o modo que agora pode ser half ou full duplex
  • em full duplex foi criado os passive trans → avisa a uma máquina de que deve pausar a transmissão por um tempo, removendo assim o CSMA/CD. Com isso, o Fast Ethernet não precisa ficar checando se há silêncio na rede para outro dispositivo começar a enviar dados

Cabos de par trançado

  • Unshielded Twisted Pair (UTP) → cabo sem blindagem. 4 pares de fios entrelaçados e revestidos com PVC (verão mais barata) (possui 100R)
  • Shielded Twisted Pair(STP) → cabo com blindagem. Possui uma malha envolta que protege. Necessita de aterramento. Diminui a interferência. Mais caro.

Categoria de cabos

  • cat. 5 → frequência até 100Mhz e 100Mbps
  • Cat. 5e → frequência até 125Mhz para redes 1000Base-T GigaEthernet
  • Cat. 6 → frequência até 250Mhz até Gigabit (norma ANSI TIA/EIA 568B-2 ← cabo não pode ser feito manualmente, deve ser comprado de uma fábrica)
  • Cat. 6A → até 10Gb/s para redes 10GBase-T
  • Cat. 7 → até 10Gb/s para 100m com frequência até 600Mhz

Cores dos fios

  • par 1 → azul e branco; azul
  • par 2 → laranja e branco; laranja
  • par 3 → verde e branco; verde
  • par 4 → marrom e branco; marrom
  • Padrão T568A → B-V; V; B-L; A; B-A; L; B-M; M
  • Padrão T568B → B-L; L; B-V; A; B-A; V; B-M; M

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  • para ligar direto à um switch, utilize o mesmo padrão para ambas as pontas
  • Para ligação crossover um deve ser do tipo A e outro do B
  • cabos 4,5,7 e 8 não fazem nada (azul, branco, branco e marrom) o resto é TX e RX
  • 1 → TX+ (branco)
  • 2 → TX- (verde)
  • 3 → RX+ (branco)
  • 6 → RX- (laranja)

Fibra óptica

  • para fibra é necessário no mínimo 1 par
  • pode chegar até 64 pares ou mais

Bluetooth

  • vai de 2.4 a 2.483 Ghz
  • dispositivos trocam informações entre si para parear (apenas uma vez)
  • o que faz a conexão é o master, os demais são slaves

Padrões

  • padrão de WLAN é IEEE 802.11
  • cabo Ethernet é padrão IEEE 802.3
  • IEEE 802.11a → frequência 5Ghz e velocidade até 54mbps (não penetra barreiras, era caro e foi o primeiro a ser implementado)
  • IEEE 802.11b → 2.4Ghz até 11mbps (mais acessível)
  • IEEE 802.11g → 2.4Ghz até 54mbps (compatível com o 802.11b) (ao se comunicar com 802.11b a velocidade é limitada à 11mpbs)
  • IEEE 802.11n → 2.4Ghz ou 5Ghz de 100–210mbps até 400m indoor
  • IEEE 802.11ac → 5Ghz a 1300mbps, não opera a 2.4Ghz mas é compatível com 802.11n a 450mbps

Wifi (WLAN)

  • geralmente os receptores ficam mais baixos que o transmissores ou vice versa
  • Para evitar interferência o wifi possui canais com range de frequências
  • tem CSMA/CD
  • roteador wireless não envia sinais de forma uniforme para todos os lados, mas na verdade envia o sinal de forma localizada para regiões que ele sabe que existem dispositivos conectados(beam forming)
  • rede mesh se assemelha com a troca de torres em telefonia