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