guia prático de redes_cabeamento e configuração_carlos e. morimoto
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8/6/2019 Guia Prtico de Redes_cabeamento e configurao_Carlos E. Morimoto
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Introduo: Porque ligar micros em rede?
A partir do momento em que passamos a usar mais de um micro, seja
dentro de uma empresa, escritrio, ou mesmo em casa, fatalmente surge
a necessidade de transferir arquivos e programas, compartilhar a
conexo com a Internet e compartilhar perifricos de uso comum entre osmicros. Certamente, comprar uma impressora, um modem e um drive de
CD-ROM para cada micro e ainda por cima, usar disquetes, ou mesmo
CDs gravados para trocar arquivos, no a maneira mais produtiva, nem
a mais barata de se fazer isso.
A melhor soluo na grande maioria dos casos tambm a mais simples:
ligar todos os micros em rede. Montar e manter uma rede funcionando,
tem se tornado cada vez mais fcil e barato. Cada placa de rede custaapartir de 35 reais, um Hub simples, 10/10 pode ser encontrado por 100
reais ou at um pouco menos, enquanto 10 metros de cabo de par
tranado no custam mais do que 6 ou 8 reais.
Se voc mesmo for fazer o trabalho, ligar 10 micros em rede, custaria
entre 500 e 800 reais, usando cabos de par tranado e um hub e placas
10/100 em todos os micros.
Com a rede funcionando, voc poder compartilhar e transferir arquivos,compartilhar a conexo com a Internet, assim como compartilhar
impressoras, CD-ROMs e outros perifricos, melhorar a comunicao
entre os usurios da rede atravs de um sistema de mensagens ou de
uma agenda de grupo, jogar jogos em rede, entre vrias outras
possibilidades.
Compartilhando arquivosNum grupo onde vrias pessoas necessitem trabalhar nos mesmos
arquivos (dentro de um escritrio de arquitetura, por exemplo, onde
normalmente vrias pessoas trabalham no mesmo desenho), seria muito
til centralizar os arquivos em um s lugar, pois assim teramos apenas
uma verso do arquivo circulando pela rede e ao abr-lo, os usurios
estariam sempre trabalhando com a verso mais recente.
Centralizar e compartilhar arquivos tambm permite economizar espaoem disco, j que ao invs de termos uma cpia do arquivo em cada
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mquina, teramos uma nica cpia localizada no servidor de arquivos.
Com todos os arquivos no mesmo local, manter um backup de tudo
tambm torna-se muito mais simples.
Simplesmente ligar os micros em rede, no significa que todos tero
acesso a todos os arquivos de todos os micros; apenas arquivos quetenham sido compartilhados, podero ser acessados. E se por acaso
apenas algumas pessoas devam ter acesso, ou permisso para alterar o
arquivo, basta proteg-lo com uma senha (caso esteja sendo usado o
Windows 95/98) ou estabelecer permisses de acesso, configurando
exatamente o que cada usurio poder fazer (caso esteja usando
Windows 2000, XP, Linux, Netware, ou outro sistema com este recurso).
Alm de arquivos individuais, possvel compartilhar pastas ou mesmo,uma unidade de disco inteira, sempre com o recurso de estabelecer
senhas e permisses de acesso.
A sofisticao dos recursos de segurana variam de acordo com o sistema
operacional utilizado. No Windows 98 as nicas formas de segurana so
pastas ocultas e senhas. Usando um servidor Windows NT, 2000 ou Linux
voc ter disposio configuraes muito mais complexas, como grupos
de usurios ou de domnios, vrios nveis de acesso, etc., mas emcompensao ter em mos um sistema muito mais difcil de configurar.
Ao longo deste livro iremos analisar os pontos fortes e fracos dos
principais sistemas de rede.
A Internet nada mais do que uma rede em escala mundial. Se por
exemplo voc abrir o cone redes no painel de controle, instalar o
compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft e
compartilhar suas unidades de disco, sem estabelecer uma senha deacesso, qualquer um que saiba localizar seu micro enquanto estiver
conectado, ter acesso irrestrito a todos os seus arquivos, j que eles
esto compartilhados com a rede (no caso a Internet inteira).
Ao longo desde livro veremos tambm como possvel compartilhar
arquivos entre mquinas Windows e Linux, utilizando o Samba, uma
software gratuto encontrado em todas as principais distribuies, que
oferece os mesmos recursos do Windows 2000 server. Voc saberia dizer
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quais dos micros no ambiente de redes do screenshot abaixo so
mquinas Linux e qual a mquina Windows? :-)
Compartilhando perifricos
Da mesma maneira que compartilhamos arquivos, podemos tambm
compartilhar perifricos, permitindo a qualquer micro da rede imprimir naimpressora ligada ao micro 2, ler um CD que est no drive do micro 4, ou
mesmo compartilhar a mesma conexo Internet estabelecida atravs do
modem instalado no micro 7.
Como no caso dos arquivos, possvel estabelecer senhas e permisses
de acesso para evitar, por exemplo, que a Maria do micro 5 use a
impressora Laser para imprimir seus rascunhos, ao invs de usar a
matricial.Atravs da rede voc pode at mesmo acessar seu micro remotamente,
tendo acesso a todos os seus programas e arquivos, utilizando o VNC,
SSH ou outro sistema de acesso remoto.
Sistema de mensagens e agenda de grupo
Um sistema que permita enviar mensagens a outros usurios da rede,
pode parecer intil numa pequena rede, mas numa empresa com vrias
centenas de micros, divididos entre vrios andares de um prdio, ou
mesmo entre cidades ou pases diferentes, pode ser muito til para
melhorar a comunicao entre os funcionrios. Alm de texto (que afinal
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de contas pode ser transmitido atravs de um e-mail comum) possvel
montar um sistema de comunicao viva voz, ou mesmo de vdeo
conferncia, economizando o dinheiro que seria gasto com chamadas
telefnicas.
Estas chamadas podem ser feitas tanto dentro da rede interna daempresa, quanto a outras filiais, localizadas em outras cidades ou mesmo
outros pases, via Internet. Este um recurso em moda atualmente, o
famoso voz sobre IP, que vem atraindo a ateno at mesmo da
empresas de telefonia, pois torna as chamadas muito mais baratas do
que so atravs do sistema comutado atual.
Via Internet, uma chamada para o Japo no custaria mais do que uma
chamada local comum, muito pouco. O maior problema estabelecerlinks rpidos o suficiente para manter uma boa qualidade.
Outro recurso til seria uma agenda de grupo, um programa que mantm
a agenda de todos ou usurios e pode cruzar os dados sempre que
preciso; descobrindo por exemplo um horrio em que todos estejam
livres para que uma reunio seja marcada.
Jogos em RedeMais um recurso que vem sendo cada vez mais utilizado, so os jogos
multiplayer como Quake 3 e Diablo II que podem ser jogados atravs da
rede. A maior vantagem neste caso, que a comunicao permitida pela
rede muito mais rpida que uma ligao via modem, evitando o famoso
LAG, ou lentido, que tanto atrapalha quando jogamos os mesmos jogos
via Internet.
Em geral, depois de configurada a rede, a configurao dentro do jogo bastante simples, basta verificar quais protocolos de rede so suportados.
Atualmente, a maioria dos jogos suporta multiplayer via TCP/IP. No
apenas os jogos, mas vrios outros recursos, como o compartilhamento
de conexo s funcionaro com este protocolo. Apenas alguns jogos
antigos, como o Warcraft II exigem IPX/SPX, ou mesmo o uso de um
cabo serial.
No Diablo II por exemplo, basta acessar a opo Multiplayer Game.Configure o PC mais rpido como host, ou seja, quem ir sediar o jogo e
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permitir a conexo dos outros PCs. Nos demais, basta escolher a opo
de conectar-se ao host e fornecer seu (do host) endereo IP, configurado
nas propriedades da conexo de rede, como por exemplo 192.168.0.1
Compartilhando a conexo com a InternetEste provavelmente o uso mais comum para as redes hoje em dia.
Antigamente se falava em uma proporo de 80/20 entre os dados que
trafegam entre os micros da rede local e os dados que vo para a
Internet. Hoje em dia esta proporo muito diferente, a maior parte dos
dados vai para a Internet.
Muita gente trabalha apenas usando o navegador e o cliente de e-mails e
cada vez mais as redes das empresas esto se integrando Web parapermitir que clientes e os prprios funcionrios tenham acesso s
informaes em qualquer lugar.
Hoje em dia muito simples compartilhar a conexo com a Internet e
veremos ao longo do livro tanto como compartilhar a conexo a partir de
um servidor Windows quanto a partir de um servidor Linux. Afinal, pra
qu ter um modem e uma linha telefnica para cada micro se voc pode
ter uma conexo de alta velocidade compartilhada entre todos a um customuito mais baixo?
Terminais leves
Este mais uma possibilidade interessante. Por que sofrer com a lentido
dos 486, ou gastar rios de dinheiro para substitu-los por micros novos se
voc pode interlig-los a um micro mais rpido e rodar os aplicativos a
partir do servidor, apenas direcionando a sada de tela para os terminais486? Com um Pentium III ou Duron como servidor voc ter potncia de
sobra para 10 ou at mesmo 20 terminais. Veremos como colocar esta
idia em prtica no final do livro.
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Captulo 1: Cabeamento e Topologias
Genericamente falando, existem dois tipos de rede, chamadas LAN e
WAN. A diferena que enquanto uma LAN (local area network, ou rede
local) uma rede que une os micros de um escritrio, prdio, ou mesmo
um conjunto de prdios prximos, usando cabos ou ondas de rdio, umaWAN (wide area network, ou rede de longa distncia) interliga micros
situados em cidades, pases ou mesmo continentes diferentes, usando
links de fibra ptica, microondas ou mesmo satlites. Geralmente uma
WAN formada por vrias LANs interligadas: as vrias filiais de uma
grande empresa por exemplo.
Placas de Rede e CabosO primeiro componente de uma rede justamente a placa de rede. Alm
de funcionar como um meio de comunicao, a placa de rede
desempenha vrias funes essenciais, como a verificao da integridade
dos dados recebidos e a correo de erros. A placa de rede dever ser
escolhida de acordo com a arquitetura de rede escolhida (Ethernet,
802.11b, etc.) e tambm de acordo com o tipo de cabo que ser usado.
Atualmente, as placas mais comuns so as placas Ethernet 10/100, queutilizam cabos de par tranado e vm em verso PCI:
Placa de rede Fast Ethernet
Para haver comunicao entre as placas de rede necessrio algum meio
fsico de comunicao. Apesar dos cabos de cobre serem de longe os mais
utilizados, podemos tambm usar fibra ptica ou mesmo ondas de rdio
de alta frequncia.
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Em matria de cabos, os mais utilizados so os cabos de par tranado,
cabos coaxiais e cabos de fibra ptica. Cada categoria tem suas prprias
vantagens e limitaes, sendo mais adequado para um tipo especfico de
rede. Os cabos coaxiais permitem que os dados sejam transmitidos
atravs de uma distncia maior que a permitida pelos cabos de partranado sem blindagem (UTP), mas por outro, lado no so to flexveis
e so mais caros que eles. Os cabos de fibra ptica permitem
transmisses de dados a velocidades muito maiores e so completamente
imunes a qualquer tipo de interferncia eletromagntica, porm, so
muito mais caros e difceis de instalar, demandando equipamentos mais
caros e mo de obra mais especializada. Apesar da alta velocidade de
transferncia, as fibras ainda no so uma boa opo para pequenasredes devido ao custo.
Cabo de par tranado e cabo coaxial
Topologias
Temos em seguida, a topologia da rede, ou seja, de que forma os micros
so interligados. Como quase tudo em computao, temos aqui uma
diviso entre topologias fsicas e topologias lgicas. A topologia fsica a
maneira como os cabos conectam fisicamente os micros. A topologia
lgica, por sua vez, a maneira como os sinais trafegam atravs dos
cabos e placas de rede.
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As redes Ethernet, por exemplo, usam uma topologia lgica de
barramento, mas podem usar topologias fsicas de estrela ou de
barramento. As redes Token Ring, por sua vez, usam uma topologia
lgica de anel, mas usam topologia fsica de estrela. No se preocupe
pois vamos ver tudo com detalhes mais adiante :-)Temos trs tipos de topologia fsica, conhecidas como topologia de
barramento, de estrela e de anel. A topologia de barramento a mais
simples das trs, pois nela um PC ligado ao outro, usando cabos
coaxiais. Na topologia de estrela, os micros no so ligados entre s, mas
sim a um hub, usando cabos de par tranado. O Hub permite que todos
os micros conectados se vejam mutuamente. Finalmente temos a
topologia de anel, onde apenas um cabo passa por todos os micros evolta ao primeiro, formando um anel fechado. A topologia de anel fsico
praticamente apenas uma teoria, pois seria complicado e problemtico
demais montar uma rede deste tipo na prtica. Sempre que ouvir falar
em uma rede com topologia de anel, pode ter certeza que na verdade se
trata de uma rede Token Ring, que usa uma topologia de anel lgico, mas
que ao mesmo tempo usa topologia fsica de estrela.
Topologia de barramento
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Topologia de estrela
Topologia de anel
Arquiteturas
Ethernet, Token Ring e Arcnet so trs arquiteturas de rede diferentes,
que exigem placas de rede diferentes, e possuem exigncias diferentes a
nvel de cabeamento, que iremos examinar mais adiante.
Uma arquitetura de rede define como os sinais iro trafegar atravs da
rede. Todo o trabalho feito de maneira transparente pela placa de rede,
que funciona de maneira diferente de acordo com a arquitetura para a
qual tenha sido construda.
Por isso, existem tanto placas de rede padro Ethernet, quanto padro
Token Ring e Arcnet. Uma vez que decida qual arquitetura de rede ir
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utilizar, voc ter que usar apenas placas compatveis com a arquitetura:
30 placas Ethernet para os 30 micros da rede, por exemplo.
Claro que atualmente as redes Ethernet so de longe as mais usadas,
mas nem por isso vamos deixar de conhecer as opes.
Protocolos
Cabos e placas de rede servem para estabelecer uma ligao fsica entre
os micros, a fim de permitir a transmisso de dados. Os protocolos, por
sua vez, constituem um conjunto de padres usados para permitir que os
micros falem a mesma lngua e possam se entender. Os protocolos
mais usados atualmente so o TPC/IP (protocolo padro na Internet),
NetBEUI e IPX/SPX.Podemos fazer uma analogia com o sistema telefnico: veja que as
linhas, centrais, aparelhos, etc. servem para criar uma ligao que
permite a transmisso de voz. Mas, para que duas pessoas possam se
comunicar usando o telefone, existem vrios padres. Por exemplo, para
falar com um amigo voc discar seu nmero, ele atender e dir al
para mostrar que est na linha. Vocs se comunicaro usando a lngua
Portuguesa, que tambm um conjunto de cdigos e convenes e,finalmente, quando quiser terminar a conversa, voc ir despedir-se e
desligar o telefone.
Os protocolos de rede tm a mesma funo: permitir que um pacote de
dados realmente chegue ao micro destino e que os dados sejam
inteligveis para ele. Para existir comunicao, preciso que todos os
micros da rede utilizem o mesmo protocolo (voc nunca conseguiria
comunicar-se com algum que falasse Chins, caso conhecesse apenas oPortugus, por exemplo).
possvel instalar vrios protocolos no mesmo micro, para que ele torne-
se um poliglota e possa se entender com micros usurios de vrios
protocolos diferentes. Se voc usa o protocolo NetBEUI em sua rede, mas
precisa que um dos micros acesse a Internet (onde utilizado o protocolo
TCP/IP), basta instalar nele os dois protocolos. Assim ele usar o TCP/IP
para acessar a Internet e o NetBEUI para comunicar-se com os outros
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dois servidores no dedicados, respectivamente de impresso e de
arquivos.
Outro vocbulo bastante usado no ambiente de redes o termo estao
de trabalho. Qualquer micro conectado rede, e que tenha acesso aos
recursos compartilhados por outros micros da rede, recebe o nome deestao de trabalho. Voc tambm ouvir muito o termo n de rede.
Um n qualquer aparelho conectado rede, seja um micro, uma
impressora de rede, um servidor ou qualquer outra coisa que tenha um
endereo na rede.
N.O.S.
Finalmente chegamos ao ltimo componente da rede, o NOS, ouNetwork Operational System. Qualquer sistema operacional que possa
ser usado numa rede, ou seja, que oferea suporte redes pode ser
chamado de N.O.S. Temos nesta lista o Windows 3.11 for Workgroups, o
Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Novell Netware, Linux,
Solaris, entre vrios outros. Cada sistema possui seus prprios recursos e
limitaes, sendo mais adequado para um tipo especfico de rede.
Hoje em dia, os sistemas mais usados como servidores domsticos ou empequenas empresas so o Windows 2000 Server (ou NT Server) e o
Linux, que vm ganhando espao. O mais interessante que possvel
misturar PCs rodando os dois sistemas na mesma rede, usando o Samba,
um software que acompanha a maior parte das distribuies do Linux que
permite que tanto uma mquina Linux acesse impressoras ou arquivos de
um servidor Windows, quanto que um servidor Linux substitua um
servidor Windows, disponibilizando arquivos e impressoras para clientesrodando Windows.
O Samba no to fcil de configurar quanto os compartilhamentos e
permisses de acesso do Windows, mas em termos de funcionalidade e
desempenho no deixa nada a desejar. Voc pode encontrar maiores
informaes sobre ele no http://www.samba.org/
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http://www.samba.org/http://www.samba.org/ -
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Cabeamento
At agora tivemos apenas uma viso geral sobre os componentes e
funcionamento das redes. Vamos agora estudar tudo com mais detalhes,
comeando com os sistemas de cabeamento que voc pode utilizar em
sua rede.Como j vimos, existem trs tipos diferentes de cabos de rede: os cabos
coaxiais, cabos de par tranado e os cabos de fibra ptica.
Cabo coaxial
Os cabos coaxiais so cabos constitudos de 4 camadas: um condutor
interno, o fio de cobre que transmite os dados; uma camada isolante de
plstico, chamada de dieltrico que envolve o cabo interno; uma malhade metal que protege as duas camadas internas e, finalmente, uma nova
camada de revestimento, chamada de jaqueta.
Se voc envolver um fio condutor com uma segunda camada de material
condutor, a camada externa proteger a primeira da interferncia
externa. Devido a esta blindagem, os cabos coaxiais (apesar de
ligeiramente mais caros que os de par tranado) podem transmitir dados
a distncias maiores, sem que haja degradao do sinal. Existem 4 tipos
diferentes de cabos coaxiais, chamados de 10Base5, 10Base2, RG-59/U e
RG-62/UO cabo 10Base5 um tipo mais antigo, usado geralmente em redes
baseadas em mainframes. Esta cabo muito grosso, tem cerca de 0.4
polegadas, ou quase 1 cm de dimetro e por isso muito caro e difcil de
instalar devido baixa flexibilidade. Outro tipo de cabo coaxial pouco
usado atualmente o RG62/U, usado em redes Arcnet. Temos tambm
o cabo RG-59/U, usado na fiao de antenas de TV.
Alm da baixa flexibilidade e alto custo, os cabos 10Base5 exigem umatopologia de rede bem mais cara e complicada. Temos o cabo coaxial
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dos cabos serem parecidos, nunca tente usar cabos de antena em redes
de micros. fcil diferenciar os dois tipos de cabo, pois os de redes so
pretos enquanto os para antenas so brancos.
O 10 na sigla 10Base2, significa que os cabos podem transmitir dados a
uma velocidade de at 10 megabits por segundo, Base significa bandabase e se refere distncia mxima para que o sinal pode percorrer
atravs do cabo, no caso o 2 que teoricamente significaria 200 metros,
mas que na prtica apenas um arredondamento, pois nos cabos
10Base2 a distncia mxima utilizvel de 185 metros.
Usando cabos 10Base2, o comprimento do cabo que liga um micro ao
outro deve ser de no mnimo 50 centmetros, e o comprimento total do
cabo (do primeiro ao ltimo micro) no pode superar os 185 metros. permitido ligar at 30 micros no mesmo cabo, pois acima disso, o grande
nmero de colises de pacotes ir prejudicar o desempenho da rede,
chegando ao ponto de praticamente impedir a comunicao entre os
micros, em casos extremos.
Conectamos o cabo coaxial fino placa de rede usando conectores BCN,
que por sua vez so ligados a conectores T ligados na placa de rede.
Usando cabos coaxiais os micros so ligados uns aos outros, com um
cabo em cada ponta do conector T.
Conector BCN desmontado
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Conector T na placa de rede
So necessrios dois terminadores para fechar o circuito. Os
terminadores so encaixados diretamente nos conectores T do primeiro e
ltimo micro da rede. Pelo menos um dos terminadores, dever ser
aterrado.
Terminador
Se voc no instalar um terminador em cada ponta da rede, os sinaisretornaro quando chegarem s pontas do cabo, embora um pouco mais
fracos, formando os chamados pacotes sombra. Estes pacotes atrapalham
o trfego e corrompem pacotes bons que estejam trafegando,
praticamente inutilizando a rede.
Em redes Ethernet os terminadores devem ter impedncia de 50 ohms (a
mesma dos cabos), valor que geralmente vem estampado na ponta do
terminador.
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Para prender o cabo ao conector BCN, precisamos de duas ferramentas:
um descascador de cabo coaxial e um alicate de crimpagem. O
descascador serve para retirar o dieltrico do cabo, deixando exposto o
fio de cobre, enquanto o alicate para crimpagem serve para prender o
cabo ao conector, impedindo que ele se solte facilmente. O alicate decrimpagem possuir sempre pelo menos dois orifcios, o menor, com
cerca de 1 mm de dimetro serve para prender o pino central do conector
BCN ao fio central do cabo. A maior serve para prender o anel de metal.
Para crimpar os cabos coaxiais indispensvel ter o alicate de
crimpagem. No d para fazer o servio com um alicate comum pois ele
no oferece presso suficiente. Um alicate de crimpagem de cabos
coaxiais custa partir de 45 reais; entretanto, a maioria das lojas quevendem cabos tambm os crimpam de acordo com a necessidade do
cliente.
Descascador de cabos coaxiais ( esquerda) e alicate de crimpagem.
Cabo de par tranadoOs cabos de par tranado vm substituindo os cabos coaxiais desde o
incio da dcada de 90. Hoje em dia muito raro algum ainda utilizar
cabos coaxiais em novas instalaes de rede, o mais comum apenas
reparar ou expandir redes que j existem. Mais adiante teremos um
comparativo entre os dois tipos de cabos.
O nome par tranado muito conveniente, pois estes cabos so
constitudos justamente por 4 pares de cabos entrelaados. Veja que oscabos coaxiais usam uma malha de metal que protege o cabo de dados
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contra interferncias externas; os cabos de par tranado por sua vez,
usam um tipo de proteo mais sutil: o entrelaamento dos cabos cria um
campo eletromagntico que oferece uma razovel proteo contra
interferncias externas.
Cabo de par Tranado
Alm dos cabos sem blindagem (como o da foto) conhecidos como UTP
(Unshielded Twisted Pair), existem os cabos blindados conhecidos como
STP (Shielded Twisted Pair). A nica diferena entre eles que os cabos
blindados alm de contarem com a proteo do entrelaamento dos fios,
possuem uma blindagem externa (assim como os cabos coaxiais), sendo
mais adequados a ambientes com fortes fontes de interferncias, como
grandes motores eltricos e estaes de rdio que estejam muito
prximas. Outras fontes menores de interferncias so as lmpadas
fluorescentes (principalmente lmpadas cansadas que ficam piscando),
cabos eltricos quando colocados lado a lado com os cabos de rede e
mesmo telefones celulares muito prximos dos cabos.
Quanto maior for o nvel de interferncia, menor ser o desempenho da
rede, menor ser a distncia que poder ser usada entre os micros e
mais vantajosa ser a instalao de cabos blindados. Em ambientes
normais porm os cabos sem blindagem funcionam perfeitamente bem.
Existem no total, 5 categorias de cabos de par tranado. Em todas as
categorias a distncia mxima permitida de 100 metros. O que muda
a taxa mxima de transferncia de dados e o nvel de imunidade a
interferncias .
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Categoria 1: Este tipo de cabo foi muito usado em instalaes
telefnicas antigas, porem no mais utilizado.
Categoria 2: Outro tipo de cabo obsoleto. Permite transmisso de dados
a at 4 mbps.
Categoria 3: Era o cabo de par tranado sem blindagem usado em redesat alguns anos atrs. Pode se estender por at 100 metros e permite
transmisso de dados a at 10 Mbps. A diferena do cabo de categoria 3
para os obsoletos cabos de categoria 1 e 2 o numero de tranas.
Enquanto nos cabos 1 e 2 no existe um padro definido, os cabos de
categoria 3 (assim como os de categoria 4 e 5) possuem atualmente de
24 a 45 tranas por metro, sendo muito mais resistente a rudos
externos. Cada par de cabos tem um nmero diferente de tranas pormetro, o que atenua as interferncias entre os cabos. Praticamente no
existe a possibilidade de dois pares de cabos terem exatamente a mesma
disposio de tranas.
Categoria 4: Por serem blindados, estes cabos j permitem
transferncias de dados a at 16 mbps, e so o requisito mnimo para
redes Token Ring de 16 mbps, podendo ser usados tambm em redes
Ethernet de 10 mbps no lugar dos cabos sem blindagem.Categoria 5: Este o tipo de cabo de par tranado usado atualmente,
que existe tanto em verso blindada quanto em verso sem blindagem, a
mais comum. A grande vantagem sobre esta categoria de cabo sobre as
anteriores a taxa de transferncia, at 100 mbps.
Categoria 5e: Os cabos de par tranado categoria 5e tambm so
certificados para o uso em redes de 10 e 100 megabits, mas tambm nas
redes Gigabit Ethernet, que transmitem (como o nome sugere :-) dados a1 gigabit por segundo. Os cabos categoria 5e so os mais comuns
atualmente, com uma qualidade um pouco superior aos Cat 5.
Alm destes, temos ainda os cabos de categoria 6 e 7, que ainda esto
em fase de popularizao:
Categoria 6: Suporta frequncias de at 550 MHz e utiliza cabos de 4
pares, semelhantes ao cabos de categoria 5 e 5e. Este padro no est
completamente estabelecido, mas o objetivo usa-lo (assim como os 5e)nas redes gigabit Ethernet. Resta saber se este padro ter flego para
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substituir os cabos cat 5, que tambm suportam Gigabit Ethernet e ao
mesmo tempo resistir investida dos cabos de fibra ptica.
Categoria 7: Capazes de trabalhar com frequncias de 600 MHz, em
contraste com os cabos cat 5 e cat 5e que suportam frequncias de at
400 MHz. Os cabos cat 7 tambm utilizam 4 pares de fios, porm utilizamconectores mais sofisticados e so muito mais caros. Este padro de
cabos tambm deve ser suportado em algum padro de rede Gigabit
Ethernet, ou talvez venha a ser utilizado em alguma arquitetura de rede
ainda mais rpida.
Os cabos de categoria 5e so praticamente os nicos que ainda podem
ser encontrados venda, mas em caso de dvida basta checar as
inscries decalcadas no cabo, entre elas est a categoria do cabo, comona foto abaixo:
Category 5e
Independentemente da categoria, todos os cabos de par tranado usam omesmo conector, chamado RJ-45. Este conector parecido com os
conectores de cabos telefnicos, mas bem maior por acomodar mais
fios. Uma ponta do cabo ligada na placa de rede e a outra no hub.
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Para crimpar o cabo, ou seja, para prender o cabo ao conector, usamos
um alicate de crimpagem. Aps retirar a capa protetora, voc precisar
tirar as tranas dos cabos e em seguida arruma-los na ordem correta
para o tipo de cabo que estiver construindo (veremos logo adiante)
Veja que o que protege os cabos contra as interferncias externas so
justamente as tranas. A parte destranada que entra no conector o
ponto fraco do cabo, onde ele mail vulnervel a todo tipo de
interferncia. Por isso, recomendvel deixar um espao menor possvel
sem as tranas, se possvel menos de 2,5 centmetros.
Para isso, uma sugesto que voc destrance um pedao suficiente do
fio, para ordena-los confortavelmente e depois corte o excesso, deixando
apenas os 2 centmetros que entraro dentro do conector
Finalmente, basta colocar os fios dentro do conector e pressiona-lo
usando um alicate de crimpagem.
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A funo do alicate fornecer presso suficiente para que os pinos do
conector RJ-45, que internamente possuem a forma de lminas,
esmaguem os fios do cabo, alcanando o fio de cobre e criando o contato.
Voc deve retirar apenas a capa externa do cabo e no descascar
individualmente os fios, pois isto ao invs de ajudar, serviria apenas paracausar mau contato, deixado o encaixe com os pinos do conector
frouxo.
Os alicates para crimpar cabos de par tranado so um pouco mais
baratos que os usados para crimpar cabos coaxiais. Os alicates mais
simples custam a partir de 40 reais, mas os bons alicates custam bem
mais. Existem alguns modelos de alicates feitos de plstico, com apenasas pontas de metal. Estes custam bem menos, na faixa de 15 reais, mas
so muito ruins, pois quebram muito facilmente e no oferecem a
presso adequada. Como no caso dos coaxiais, existe tambm a opo de
comprar os cabos j crimpados, o ideal caso voc no pretenda montar
apenas sua rede domstica ou da empresa e no trabalhar
profissionalmente com redes.
Um problema bvio em trabalhar com cabos j crimpados que serquase impossvel pass-los atravs das paredes, como seria possvel
fazer com cabos ainda sem os conectores.
Existe uma posio certa para os cabos dentro do conector. Note que
cada um dos fios do cabo possui uma cor diferente. Metade tem uma cor
slida enquanto a outra metade tem uma cor mesclada com branco. Para
criar um cabo destinado a conectar os micros ao hub, a seqncia tanto
no conector do micro quanto no conector do hub ser o seguinte:
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1- Branco mesclado com Laranja
2- Laranja
3- Branco mesclado com verde
4- Azul5- Branco mesclado com Azul
6- Verde
7- Branco mesclado com marrom
8- Marrom
A mesma pinagem dos dois lados
possvel tambm criar um cabo para ligar diretamente dois micros, sem
usar um hub, chamado de cabo cross-over. Logicamente este cabo s
poder ser usado caso a sua rede tenha apenas dois micros. Neste tipo
de cabo a posio dos fios diferente nos dois conectores, de um dos
lados a pinagem a mesma de um cabo de rede normal, enquanto no
outro a posio dos pares verde e laranja so trocados. Da vem o nome
cross-over, que significa, literalmente, cruzado na ponta:- Conector da esquerda:
1- Branco com Laranja
2- Laranja
3- Branco com Verde
4- Azul
5- Branco com Azul6- Verde
7- Branco com Marrom
8- Marrom
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Existe um teste simples para saber se o cabo foi crimpado corretamente:
basta conectar o cabo placa de rede do micro e ao hub. Tanto o LED da
placa quanto o do hub devero acender. Naturalmente, tanto o micro
quanto o hub devero estar ligados.
Existem tambm aparelhos testadores de cabos, que oferecem umdiagnstico muito mais sofisticado, dizendo por exemplo se os cabos so
adequados para transmisses a 10 ou a 100 megabits. Estes aparelhos
sero bastante teis caso voc v crimpar muitos cabos, mas so
dispensveis para trabalhos espordicos. Custam a partir de uns 200
reais.
Os cabos de rede so um artigo bem barato, que representam apenas
uma pequena porcentagem do custo total da rede. Os cabos de partranado podem ser comprados por at 60 centavos o metro e centavos
de real, no de dlar, enquanto os conectores custam 50 ou 60 centavos
cada. O nico artigo relativamente caro o alicate de crimpagem.
Par tranado x Coaxial
Disse anteriormente que cada uma destas categorias de cabos possui
algumas vantagens e desvantagens. Na verdade, o coaxial possui bemmais desvantagens do que vantagens em relao aos cabos de par
tranado, o que explica o fato dos cabos coaxiais serem cada vez mais
raros. Numa comparao direta entre os dois tipos de cabos teremos:
Distncia mxima: o cabo coaxial permite uma distncia mxima entre
os pontos de at 185 metros, enquanto os cabos de par tranado
permitem apenas 100 metros.
Resistncia a interferncias: Os cabos de par tranado sem blindagem
so muito mais sensveis interferncias do que os cabos coaxiais, mas
os cabos blindados por sua vez apresentam uma resistncia equivalente
ou at superior.
Mau contato: Usando cabo coaxial, a tendncia a ter problemas na rede muito maior, pois este tipo de cabo costuma ser mais suscetvel a mau
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contato do que os cabos de par tranado. Outra desvantagem que
usando o coaxial, quando temos problemas de mau contato no conector
de uma das estaes, a rede toda cai, pois as duas metades no
contam com terminadores nas duas extremidades. Para complicar, voc
ter que checar PC por PC at encontrar o conector com problemas,imagine fazer isso numa rede com 20 micros...
Usando par tranado, por outro lado, apenas o micro problemtico ficaria
isolado da rede, pois todos os PCs esto ligados ao hub e no uns aos
outros. Bastaria ento verificar qual o PC conectado entrada do Hub
onde a luz est apagada e substituir o cabo. Este j uma argumento
forte o suficiente para explicar a predominncia das redes com cabo de
par tranado.
Custo: Os cabos coaxiais so mais caros que os cabos de par tranado
sem blindagem, mas normalmente so mais baratos que os cabos
blindado. Por outro lado, usando cabos coaxiais voc no precisar de um
hub. Atualmente j existem hubs de 8 portas por menos de 100 reais,
no mais um artigo caro como no passado.
Velocidade mxima: Se voc pretende montar uma rede que permita o
trfego de dados a 100 mbps, ento a nica opo usar cabos de par
tranado categoria 5, pois os cabos coaxiais so limitados apenas 10
mbps. Atualmente complicado at mesmo encontrar placas de rede com
conectores para cabo coaxial, pois apenas as placas antigas, ISA de 10
megabits possuem os dois tipos de conector. As placas PCI 10/100
possuem apenas o conector para cabo de par tranado.
Fibra ptica
Ao contrrio dos cabos coaxiais e de par tranado, que nada mais so do
que fios de cobre que transportam sinais eltricos, a fibra ptica
transmite luz e por isso totalmente imune a qualquer tipo de
interferncia eletromagntica. Alm disso, como os cabos so feitos de
plstico e fibra de vidro (ao invs de metal), so resistentes corroso.
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A distncia permitida pela fibra tambm bem maior: os cabos usados
em redes permitem segmentos de at 1 KM, enquanto alguns tipos de
cabos especiais podem conservar o sinal por at 5 KM (distncias maiores
so obtidas usando repetidores). Mesmo permitindo distncias to
grandes, os cabos de fibra ptica permitem taxas de transferncias de at155 mbps, sendo especialmente teis em ambientes que demandam uma
grande transferncia de dados. Como no soltam fascas, os cabos de
fibra ptica so mais seguros em ambientes onde existe perigo de
incndio ou exploses. E para completar, o sinal transmitido atravs dos
cabos de fibra mais difcil de interceptar, sendo os cabos mais seguros
para transmisses sigilosas.
As desvantagens da fibra residem no alto custo tanto dos cabos quantodas placas de rede e instalao que mais complicada e exige mais
material. Por isso, normalmente usamos cabos de par tranado ou
coaxiais para fazer a interligao local dos micros e um cabo de fibra
ptica para servir como backbone, unindo duas ou mais redes ou mesmo
unindo segmentos da mesma rede que estejam distantes.
O cabo de fibra ptica formado por um ncleo extremamente fino de
vidro, ou mesmo de um tipo especial de plstico. Uma nova cobertura defibra de vidro, bem mais grossa envolve e protege o ncleo. Em seguida
temos uma camada de plstico protetor chamada de cladding, uma nova
camada de isolamento e finalmente uma capa externa chamada bainha.
A luz a ser transmitida pelo cabo gerada por um LED, ou diodo emissor
de luz. Chegando ao destino, o sinal luminoso decodificado em sinais
digitais por um segundo circuito chamado de foto-diodo. O conjunto dos
dois circuitos chamado de CODEC, abreviao de
codificador/decodificador.
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Existem dois tipos de cabos de fibra ptica, chamados de cabos
monomodo e multimodo, ou simplesmente de modo simples e modo
mltiplo. Enquanto o cabo de modo simples transmite apenas um sinal de
luz, os cabos multimodo contm vrios sinais que se movem dentro do
cabo. Ao contrrio do que pode parecer primeira vista, os cabosmonomodo transmitem mais rpido do que os cabos multimodo, pois
neles a luz viaja em linha reta, fazendo o caminho mais curto. Nos cabos
multimodo o sinal viaja batendo continuamente mas paredes do cabo,
tornando-se mais lento e perdendo a intensidade mais rapidamente.
Ao contrrio do que costuma-se pensar, os cabos de fibra ptica so
bastante flexveis e podem ser passados dentro de condutes, sem
problemas. Onde um cabo coaxial entra, pode ter certeza que um cabo defibra tambm vai entrar. No necessrio em absoluto que os cabos
fiquem em linha reta, e devido s camadas de proteo, os cabos de fibra
tambm apresentam uma boa resistncia mecnica.
A velocidade de 155 mbps que citei a pouco, assim como as distncias
mximas dos cabos de fibra, referem-se s tecnologias disponveis para o
uso em pequenas redes, cujas placas e demais componentes podem ser
facilmente encontrados. Tecnologias mais caras e modernas podematingir velocidades de transmisso na casa dos Terabits por segundo,
atingindo distncia de vrios quilmetros. Alis, a velocidade de
transmisso nas fibras pticas vem evoluindo bem mais rpido que os
processadores, ou outros componentes, por isso difcil encontrar
material atualizado sobre as tecnologias mais recentes.
Placas de RedeA placa de rede o hardware que permite aos micros conversarem entre
s atravs da rede. Sua funo controlar todo o envio e recebimento de
dados atravs da rede. Cada arquitetura de rede exige um tipo especfico
de placa de rede; voc jamais poder usar uma placa de rede Token Ring
em uma rede Ethernet, pois ela simplesmente no conseguir comunicar-
se com as demais.
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Alm da arquitetura usada, as placas de rede venda no mercado
diferenciam-se tambm pela taxa de transmisso, cabos de rede
suportados e barramento utilizado.
Quanto taxa de transmisso, temos placas Ethernet de 10 mbps e 100
mbps e placas Token Ring de 4 mbps e 16 mbps. Como vimos na trechoanterior, devemos utilizar cabos adequados velocidade da placa de
rede. Usando placas Ethernet de 10 mbps por exemplo, devemos utilizar
cabos de par tranado de categoria 3 ou 5, ou ento cabos coaxiais.
Usando uma placas de 100 mbps o requisito mnimo a nvel de
cabeamento so cabos de par tranado blindados nvel 5.
No caso de redes Token Ring, os requisitos so cabos de par tranado
categoria 2 (recomendvel o uso de cabos categoria 3) para placas derede de 4 Mbps, e cabos de par tranado blindado categoria 4 para placas
de 16 mbps. Devido s exigncia de uma topologia em estrela das redes
Token Ring, nenhuma placa de rede Token Ring suporta o uso de cabos
coaxiais.
Cabos diferentes exigem encaixes diferentes na placa de rede. O mais
comum em placas Ethernet, a existncia de dois encaixes, uma para
cabos de par tranado e outro para cabos coaxiais. Muitas placas maisantigas, tambm trazem encaixes para cabos coaxiais do tipo grosso
(10Base5), conector com um encaixe bastante parecido com o conector
para joysticks da placa de som.
Placas que trazem encaixes para mais de um tipo de cabo so chamadas
placas combo. A existncia de 2 ou 3 conectores serve apenas para
assegurar a compatibilidade da placa com vrios cabos de rede
diferentes. Naturalmente, voc s poder utilizar um conector de cadavez.
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Placa combo
As placas de rede que suportam cabos de fibra ptica, so uma exceo,
pois possuem encaixes apenas para cabos de fibra. Estas placas tambm
so bem mais caras, de 5 a 8 vezes mais do que as placas convencionaispor causa do CODEC, o circuito que converte os impulsos eltricos
recebidos em luz e vice-versa que ainda extremamente caro.
Finalmente, as placas de rede diferenciam-se pelo barramento utilizado.
Atualmente voc encontrar no mercado placas de rede ISA e PCI usadas
em computadores de mesa e placas PCMCIA, usadas em notebooks e
handhelds. Existem tambm placas de rede USB que vem sendo cada vez
mais utilizadas, apesar de ainda serem bastante raras devido ao preosalgado.
Naturalmente, caso seu PC possua slots PCI, recomendvel comprar
placas de rede PCI pois alm de praticamente todas as placas PCI
suportarem transmisso de dados a 100 mbps (todas as placas de rede
ISA esto limitadas a 10 mbps devido baixa velocidade permitida por
este barramento), voc poder us-las por muito mais tempo, j que o
barramento ISA vem sendo cada vez menos usado em placas me maismodernas e deve gradualmente desaparecer das placas me novas.
A nvel de recursos do sistema, todas as placas de rede so parecidas:
precisam de um endereo de IRQ, um canal de DMA e um endereo de
I/O. Bastando configurar os recursos corretamente.
O canal de IRQ necessrio para que a placa de rede possa chamar o
processador quando tiver dados a entregar. O canal de DMA usado para
transferir os dados diretamente memria, diminuindo a carga sobre oprocessador. Finalmente, o endereo de I/O informa ao sistema aonde
esto as informaes que devem ser movidas. Ao contrrio dos endereos
de IRQ e DMA que so escassos, existem muitos endereos de I/O e por
isso a possibilidade de conflitos bem menor, especialmente no caso de
placas PnP. De qualquer forma, mudar o endereo de I/O usado pela
placa de rede (isso pode ser feito atravs do gerenciador de dispositivos
do Windows) uma coisa a ser tentada caso a placa de rede
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misteriosamente no funcione, mesmo no havendo conflitos de IRQ e
DMA.
Todas as placas de rede atuais so PnP, tendo seus endereos
configurados automaticamente pelo sistema. Placas mais antigas por sua
vez, trazem jumpers ou DIP switches que permitem configurar osendereos a serem usados pela placa. Existem tambm casos de placas
de rede de legado que so configurveis via software, sendo sua
configurao feita atravs de um programa fornecido junto com a placa.
Para que as placas possam se encontrar dentro da rede, cada placa
possui tambm um endereo de n. Este endereo de 48 bits nico e
estabelecido durante o processo de fabricao da placa, sendo
inaltervel. O endereo fsico relacionado com o endereo lgico domicro na rede. Se por exemplo na sua rede existe um outro micro
chamado Micro 2, e o Micro 1 precisa transmitir dados para ele, o
sistema operacional de rede ordenar placa de rede que transmita os
dados ao Micro 2, porm, a placa usar o endereo de n e no o
endereo de fantasia Micro 2 como endereo. Os dados trafegaro
atravs da rede e ser acessvel a todas as os micros, porm, apenas a
placa do Micro 2 ler os dados, pois apenas ela ter o endereo de nindicado no pacote.
Sempre existe a possibilidade de alterar o endereo de n de uma placa
de rede, substituindo o chip onde ele gravado. Este recurso usado
algumas vezes para fazer espionagem, j que o endereo de n da rede
poder ser alterado para o endereo de n de outra placa da rede,
fazendo com que a placa clonada, instalada no micro do espio tambm
receba todos os dados endereados ao outro micro.
Hubs
Numa rede com topologia de estrela, o Hub funciona como a pea central,
que recebe os sinais transmitidos pelas estaes e os retransmite para
todas as demais. Existem dois tipos de hubs, os hubs passivos e os hubs
ativos.
Os hubs passivos limitam-se a funcionar como um espelho, refletindo ossinais recebidos para todas as estaes a ele conectadas. Como ele
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apenas distribui o sinal, sem fazer qualquer tipo de amplificao, o
comprimento total dos dois trechos de cabo entre um micro e outro,
passando pelo hub, no pode exceder os 100 metros permitidos pelos
cabos de par tranado.
Um Hub ativo por sua vez, alm de distribuir o sinal, serve como umrepetidor, reconstituindo o sinal enfraquecido e retransmitindo-o.
Enquanto usando um Hub passivo o sinal pode trafegar apenas 100
metros somados os dois trechos de cabos entre as estaes, usando um
hub ativo o sinal pode trafegar por 100 metros at o hub, e aps ser
retransmitido por ele trafegar mais 100 metros completos. Apesar de
mais caro, este tipo de hub permite estender a rede por distncias
maiores.
Hubs Inteligentes
Alm dos hubs comuns, que apenas distribuem os sinais da rede para os
demais micros conectados a ele, existe uma categoria especial de hubs,
chamados de smart hubs, ou hubs inteligentes. Este tipo de hub
incorpora um processador e softwares de diagnstico, sendo capaz de
detectar e se preciso desconectar da rede estaes com problemas,evitando que uma estao faladora prejudique o trfego ou mesmo
derrube a rede inteira; detectar pontos de congestionamento na rede,
fazendo o possvel para normalizar o trfego; detectar e impedir
tentativas de invaso ou acesso no autorizado rede e outros
problemas em potencial entre outras funes, que variam de acordo com
a sofisticao do Hub. O SuperStak II da 3Com por exemplo, traz um
software que baseado em informaes recebidas do hub, mostra umgrfico da rede, mostrando as estaes que esto ou no funcionando,
pontos de trfego intenso etc.
Usando um hub inteligente a manuteno da rede torna-se bem mais
simples, pois o hub far a maior parte do trabalho. Isto especialmente
necessrio em redes mdias e grandes.
Switchs
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Um Hub simplesmente retransmite todos os dados que chegam para
todas as estaes conectadas a ele, como um espelho. Isso faz com que o
barramento de dados disponvel seja compartilhado entre todas as
estaes e que apenas uma possa transmitir de cada vez.
Um switch tambm pode ser usado para interligar vrios hubs, ou mesmopara interligar diretamente as estaes, substituindo o hub. Mas, o switch
mais esperto, pois ao invs de simplesmente encaminhar os pacotes
para todas as estaes, encaminha apenas para o destinatrio correto.
Isto traz uma vantagem considervel em termos desempenho para redes
congestionadas, alm de permitir que, em casos de redes, onde so
misturadas placas 10/10 e 10/100, as comunicaes possam ser feitas na
velocidade das placas envolvidas. Ou seja, quando duas placas 10/100trocarem dados, a comunicao ser feita a 100 megabits. Quando uma
das placas de 10 megabits estiver envolvida, ser feita a 10 megabits. Os
switchs mais baratos, destinados a substituir os hubs so tambm
chamados de hub-switchs.
De maneira geral a funo do switch muito parecida com a de um
bridge, com a excesso que um switch tem mais portas e um melhor
desempenho. Usando bridges ou switches todos os segmentosinterligados continuam fazendo parte da mesma rede. As vantagens so
apenas a melhora no desempenho e a possibilidade de adicionar mais ns
do que seria possvel unindo os hubs diretamente. Os roteadores por sua
vez so ainda mais avanados, pois permitem interligar vrias redes
diferentes, criando a comunicao, mas mantendo-as como redes
distintas.
Conectando Hubs
A maioria dos hubs possuem apenas 8 portas, alguns permitem a
conexo de mais micros, mas sempre existe um limite. E se este limite
no for suficiente para conectar todos os micros de sua rede?
Para quebrar esta limitao, existe a possibilidade de conectar dois ou
mais hubs entre s. Quase todos os hubs possuem uma porta chamada
Up Link que se destina justamente a esta conexo. Basta ligar as portas
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Up Link de ambos os hubs, usando um cabo de rede normal para que os
hubs passem a se enxergar.
Como para toda a regra existe uma exceo, alguns hubs mais baratos
no possuem a porta Up Link, mas nem tudo est perdido, lembra-se do
cabo cross-over que serve para ligar diretamente dois micros sem usarum hub? Ele tambm serve para conectar dois hubs. A nica diferena
neste caso que ao invs de usar as portas Up Link, usaremos duas
portas comuns.
Note que caso voc esteja interligando hubs passivos, a distncia total
entre dois micros da rede, incluindo o trecho entre os hubs, no poder
ser maior que 100 metros, o que bem pouco no caso de uma rede
grande. Neste caso, seria mais recomendvel usar hubs ativos, queamplificam o sinal.
Caso voc precise unir dois hubs que estejam muito distantes, voc
poder usar um repetidor. Se voc tem, por exemplo, dois hubs
distantes 150 metros um do outro, um repetidor estrategicamente
colocado no meio do caminho servir para viabilizar a comunicao entre
eles.
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Captulo 2: Crescendo junto com a rede
O recurso de conectar hubs usando a porta Up Link, ou usando cabos
cross-over, utilizvel apenas em redes pequenas, pois qualquer sinal
transmitido por um micro da rede ser retransmitido para todos os
outros. Quanto mais micros tivermos na rede, maior ser o trfego emais lenta a rede ser.
Para resolver este problema, existem dois tipos de hubs especiais: os
hubs empilhveis e os concentradores (tambm chamados de hubs de
gabinete).
Os hubs empilhveis so a soluo mais barata; inicialmente produzidos
pela 3Com, so hubs normais que podem ser conectados entre s
atravs de um barramento especial, que aparece na forma de doisconectores encontrados na parte traseira do Hub. Temos ento, dois
barramentos de comunicao, um entre cada hub e os micros a ele
conectados, e outro barramento de comunicao entre os hubs. Caso o
micro 1 conectado ao hub A, precise transmitir um dado para o micro 22
conectado ao hub C, por exemplo, o sinal ir do Hub A diretamente para
o Hub C usando o barramento especial, e em seguida para o micro 22,
sem ser transmitido aos demais hubs e micros da rede.Os hubs empilhveis so conectados entre s atravs de conectores
localizados em sua parte traseira. Como um hub conectado ao outro,
voc poder ir interligando mais hubs conforme a rede for crescendo.
Hubs empilhveis da 3com
Os concentradores por sua vez, so grandes caixas com vrios slots de
barramento. Da mesma maneira que conectamos placas de expanso
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placa me do micro, conectamos placas de porta aos slots do
concentrador. Cada placa de porta na verdade um hub completo, com 8
ou 16 portas. O barramento principal serve para conectar as placas. Voc
pode comear com apenas algumas placas, e ir adicionando mais placas
conforme necessrio.Um concentrador pode trazer at 16 slots de conexo, o que permite a
conexo de at 256 micros (usando placas de 16 portas). Mas se este
nmero ainda no for suficiente, possvel interligar dois ou mais
concentradores usando placas de backbone, que so conectadas ao
ltimo slot de cada concentrador, permitindo que eles sejam interligados,
formando um grande concentrador. Neste ltimo caso possvel conectar
um nmero virtualmente ilimitado de micros.
10 ou 100?
Para que a sua rede possa transmitir a 100 mbps, alm de usar placas de
rede Ethernet PCI de 100 mbps e cabos de par tranado categoria 5,
preciso tambm comprar um hub que transmita a esta velocidade. A
maioria dos hubs venda atualmente no mercado, podem funcionar tanto
a 10 quanto a 100 mbps, enquanto alguns mais simples funcionam aapenas 10 mbps. No caso dos hubs 10/100 mais simples, possvel
configurar a velocidade de operao atravs de uma chave, enquanto
hubs 10/100 inteligentes freqentemente so capazes de detectar se a
placa de rede da estao e o cabo so adequados para as transmisses a
100 mbps sendo a configurao automtica.
Bridges, Roteadores e GatewaysMontar uma rede de 3 ou 4 micros bem fcil. Mas, e se ao invs de
apenas 4 PCs, forem um contingente de centenas de PCs divididos em
vrios prdios diferentes, algumas dezenas de Macs, e de brinde, meia
dzia de velhos mainframes, todos esperando algum (no caso voc ;-)
conseguir realizar o milagre de coloc-los para conversar?
Em redes maiores, alm de cabos e hubs, usamos mais alguns
dispositivos, um pouco mais caros: bridges (pontes) e Roteadores(routers). Todos estes podem ser tanto componentes dedicados,
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construdos especialmente para esta funo, ou PCs comuns, com duas
placas de rede e o software adequado para executar a funo.
Bridges (pontes)
Imagine que em sua empresa existam duas redes; uma rede Ethernet, eoutra rede Token Ring. Veja que apesar das duas redes possurem
arquiteturas diferentes e incompatveis entre s, possvel instalar nos
PCs de ambas um protocolo comum, como o TCP/IP por exemplo. Com
todos os micros de ambas as redes falando a mesma lngua, resta apenas
quebrar a barreira fsica das arquiteturas de rede diferentes, para que
todos possam se comunicar. justamente isso que um bridge faz.
possvel interligar todo o tipo de redes usando bridges, mesmo que osmicros sejam de arquiteturas diferentes, Macs de um lado e PCs do outro,
por exemplo, contanto que todos os micros a serem conectados utilizem
um protocolo comum. Antigamente este era um dilema difcil, mas
atualmente isto pode ser resolvido usando o TCP/IP, que estudaremos
fundo mais adiante.
Imagine que voc tenha duas redes, uma Ethernet e outra Token Ring,
interligadas por um bridge. O bridge ficar entre as duas, escutandoqualquer transmisso de dados que seja feita em qualquer uma das duas
redes. Se um micro da rede A transmitir algo para outro micro da rede A,
o bridge ao ler os endereos de fonte e destino no pacote, perceber que
o pacote se destina ao mesmo segmento da rede e simplesmente
ignorar a transmisso, deixando que ela chegue ao destinatrio atravs
dos meios normais. Se, porm, um micro da rede A transmitir algo para o
micro da rede B, o bridge detectar ao ler o pacote que o endereodestino pertence ao outro segmento, e encaminhar o pacote.
Caso voc tenha uma rede muito grande, que esteja tornando-se lenta
devido ao trfego intenso, voc tambm pode utilizar um bridge para
dividir a rede em duas, dividindo o trfego pela metade.
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Existem tambm alguns bridges mais simples (e mais baratos) que no
so capazes de distinguir se um pacote se destina ou no ao outro lado
da rede. Eles simplesmente encaminham tudo, aumentando
desnecessariamente o trfego na rede. Estes bridges so chamados debridges de encaminhamento, servem para conectar redes diferentes, mas
no para diminuir o trfego de dados. A funo de bridge tambm pode
ser executada por um PC com duas placas de rede, corretamente
configurado.
Roteadores (routers)
Os bridges servem para conectar dois segmentos de rede distintos,transformando-os numa nica rede. Os roteadores por sua vez, servem
para interligar duas redes separadas. A diferena que usando
roteadores, possvel interligar um nmero enorme de redes diferentes,
mesmo que situadas em pases ou mesmo continentes diferentes. Note
que cada rede possui seu prprio roteador e os vrios roteadores so
interligados entre s.
Os roteadores so mais espertos que os bridges, pois no lem todos ospacotes que so transmitidos atravs da rede, mas apenas os pacotes
que precisam ser roteados, ou seja, que destinam-se outra rede. Por
este motivo, no basta que todos os micros usem o mesmo protocolo,
preciso que o protocolo seja rotevel. Apenas o TCP/IP e o IPX/SPX so
roteveis, ou seja, permitem que os pacotes sejam endereados outra
rede. Portanto, esquea o NetBEUI caso pretenda usar roteadores.
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Como vimos, possvel interligar inmeras redes diferentes usando
roteadores e no seria de se esperar que todos os roteadores tivessem
acesso direto a todos os outros roteadores a que estivesse conectado.
Pode ser que por exemplo, o roteador 4 esteja ligado apenas ao roteador
1, que esteja ligado ao roteador 2, que por sua vez seja ligado aoroteador 3, que esteja ligado aos roteadores 5 e 6. Se um micro da rede
1 precisar enviar dados para um dos micros da rede 6, ento o pacote
passar primeiro pelo roteador 2 sendo ento encaminhado ao roteador 3
e ento finalmente ao roteador 6. Cada vez que o dado transmitido de
um roteador para outro, temos um hop.
Os roteadores tambm so inteligentes o suficiente para determinar o
melhor caminho a seguir. Inicialmente o roteador procurar o caminho
com o menor nmero de hops: o caminho mais curto. Mas se por acaso
perceber que um dos roteadores desta rota est ocupado demais, o que
pode ser medido pelo tempo de resposta, ento ele procurar caminhos
alternativos para desviar deste roteador congestionado, mesmo que para
isso o sinal tenha que passar por mais roteadores. No final, apesar do
sinal ter percorrido o caminho mais longo, chegar mais rpido, pois no
precisar ficar esperando na fila do roteador congestionado.
A Internet na verdade uma rede gigantesca, formada por vrias sub-
redes interligadas por roteadores. Todos os usurios de um pequeno
provedor, por exemplo, podem ser conectados Internet por meio do
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mesmo roteador. Para baixar uma pgina do Yahoo por exemplo, o sinal
dever passar por vrios roteadores, vrias dezenas em alguns casos. Se
todos estiverem livres, a pgina ser carregada rapidamente. Porm, se
alguns estiverem congestionados pode ser que a pgina demore vrios
segundos, ou mesmo minutos antes de comear a carregar.O tempo que um pedido de conexo demora para ir at o servidor destino
e ser respondido chamado de Ping. Voc pode medir os pings de
vrios servidores diferentes usando o prompt do MS-DOS. Estando
conectado Internet basta digitar:
ping endereo_destino, como em: ping www.uol.com.br ou ping
207.167.207.78
Outra ferramenta til tanto para medir o tempo de resposta de umservidor qualquer, quanto para verificar por quantos e quais roteadores o
sinal est passando at chegar l o NeoTrace, m freeware para
Windows.
Ns de interconexo
Os bridges trabalham apenas checando o endereo destino dos pacotes
transmitidos atravs da rede e os encaminhando quando necessrio, parao outro segmento. Os roteadores so bem mais sofisticados, mas no
fundo fazem a mesma tarefa bsica: encaminhar os pacotes de dados.
Tanto os bridges quanto os roteadores trabalham lendo e transmitindo os
pacotes, sem alterar absolutamente nada da mensagem, por isso que
necessrio que todos os micros ligados a eles utilizem o mesmo
protocolo.
Mas, e se voc precisar interligar mquinas que no suportem o mesmoprotocolo: interligar PCs a um mainframe projetado para se comunicar
apenas com terminais burros, por exemplo?
O trabalho dos ns de interconexo justamente este, trabalhar como
tradutores, convertendo as informaes de um protocolo para outro
protocolo inteligvel ao destinatrio. Para cumprir esta tarefa so
utilizveis dois artifcios: o tunnelling e a emulao de terminal.
O tunnelling o mtodo mais simples e por isso mais usado. Ele consisteem converter a informao para um protocolo mutuamente inteligvel,
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que possa ser transportado atravs da rede, e em seguida novamente
converter o pacote para o protocolo usado na rede destino.
Se, por exemplo, preciso transmitir um pacote de dados Novell IPX de
uma rede de PCs para um Macintosh conectado a uma rede AppleTalk,
podemos do lado da Rede Novell envelopar os dados usando o protocoloTPC/IP que inteligvel para ambas as redes, para que ele possa chegar
ao destino, e do lado da rede AppleTalk retirar o envelope para obter os
dados reais.
A emulao de terminal j um processo um pouco mais trabalhoso e se
destina a permitir a conexo de PCs com mainframes antigos, como os
ainda muito utilizados em bancos. Como os mainframes so capazes de
se comunicar apenas com terminais burros e no com PCs, precisofazer com que o PC finja ser um terminal burro durante a conversao. O
fingimento feito atravs de um programa de emulao de terminal,
instalado em cada PC usurio do mainframe.
Para conectar vrios PCs ligados em rede a um mainframe, preciso
instalar uma placa de interconexo em um dos PCs da rede (para poder
conect-lo fisicamente ao mainframe), esta placa contm a interface que
permitir a conexo. Este PC passar a ser o servidor do n deinterconexo.
Aps estabelecer a conexo da rede com o mainframe, o acesso feito
usando o programa de emulao instalado em cada PC da rede, sendo a
comunicao feita atravs do micro que est atuando como n de
interconexo. Note que por ser realizado via software, o processo de
emulao relativamente lento, o que era um problema em micros 286
ou 386 usados antigamente, mas no nos PCs modernos, muitas vezesmais rpidos que o prprio mainframe :-).
Arquiteturas de rede
Como vimos no incio deste captulo, temos uma diviso entre topologias
fsicas de rede (a forma como os micros so interligados) e as topologias
lgicas (a forma como os dados so transmitidos).
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Quanto topologia fsica, temos topologias de barramento, onde usamos
um nico cabo coaxial para interligar todos os micros, e topologias de
estrela, onde usamos cabos de par tranado e um hub.
As redes com topologia de estrela so as mais usadas atualmente, pois
nelas a soluo de problemas muito mais simples. Se uma estao nofunciona, temos o problema isolado prpria estao. Basta ento
verificar se a estao est corretamente configurada e se a placa de rede
est funcionando, se o cabo que liga o micro ao hub est intacto, no
existe mau contato e se a porta do hub qual o micro est conectado
est funcionando.
As nicas vantagens da topologia de barramento fsico residem no custo,
j que geralmente usamos menos cabo para interligar os micros e noprecisamos de um hub. As desvantagens por sua vez so muitas: como
um nico cabo interliga todos os micros, uma nica estao com
problemas ser capaz de derrubar toda a rede. A soluo de problemas
tambm mais difcil, pois voc ter que examinar micro por micro at
descobrir qual est derrubando a rede. A possibilidade de mau contato
nos cabos tambm maior, e novamente, um nico encaixe com mau
contato pode derrubar toda a rede (e l vai voc novamente checandomicro por micro...). Finalmente, usando cabo coaxial, sua rede ficar
limitada a 10 mbps, enquanto usando cabos de par tranado categoria 5
numa topologia de estrela, podemos chegar a 100 mbps.
Por causa destas desvantagens, a topologia de barramento pode ser
utilizvel em redes de no mximo 5 ou 10 micros, acima disto voc deve
considerar apenas a topologia de estrela. Caso voc no se importe de
gastar alguns reais a mais num hub, aconselhvel j comear logo comuma rede com cabos de par tranado, que lhe dar menos dor de cabea
mais tarde.
Citei no incio a topologia fsica de anel, onde um nico cabo interligaria
todos os micros e voltaria ao primeiro formando um anel. Esta topologia
porm apenas uma teoria, j que o cabeamento seria muito mais difcil
e no teramos vantagens sobre a redes em barramento e estrela.
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Topologias Lgicas
A topologia lgica da rede, determina como os dados so transmitidos
atravs da rede. No existe necessariamente uma ligao entre a
topologia fsica e lgica; podemos ter uma estrela fsica e um barramento
lgico, por exemplo.Existem trs topologias lgicas de rede: Ethernet, Token Ring e Arcnet.
Como a topologia lgica determina diretamente o modo de funcionamento
da placa de rede, esta ser especfica para um tipo de rede. No
possvel usar placas Token Ring em Redes Ethernet, ou placas Ethernet
em Redes Arcnet, por exemplo.
As placas de rede Ethernet so de longe as mais utilizadas atualmente,
sobretudo em redes pequenas e mdias e provavelmente a nicaarquitetura de rede com a qual voc ir trabalhar. Numa rede Ethernet,
temos uma topologia lgica de barramento. Isto significa que quando
uma estao precisar transmitir dados, ela irradiar o sinal para toda a
rede. Todas as demais estaes ouviro a transmisso, mas apenas a
placa de rede que tiver o endereo indicado no pacote de dados receber
os dados. As demais estaes simplesmente ignoraro a transmisso.
Mais uma vez vale lembrar que apesar de utilizar uma topologia lgica debarramento, as redes Ethernet podem utilizar topologias fsicas de estrela
ou de barramento.
Como apenas uma estao pode falar de cada vez, antes de transmitir
dados a estao ir ouvir o cabo. Se perceber que nenhuma estao
est transmitindo, enviar seu pacote, caso contrrio, esperar at que o
cabo esteja livre. Este processo chamado de Carrier Sense ou sensormensageiro.
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Mas, caso duas estaes ouam o cabo ao mesmo tempo, ambas
percebero que o cabo est livre e acabaro enviando seus pacotes ao
mesmo tempo. Teremos ento uma coliso de dados.
Dois pacotes sendo enviados ao mesmo tempo geram um sinal eltrico
mais forte, que pode ser facilmente percebido pelas placas de rede. Aprimeira estao que perceber esta coliso irradiar para toda a rede um
sinal especial de alta freqncia que cancelar todos os outros sinais que
estejam trafegando atravs do cabo e alertar as demais placas que
ocorreu uma coliso.
Sendo avisadas de que a coliso ocorreu, as duas placas faladorasesperaro um nmero aleatrio de milessegundos antes de tentarem
transmitir novamente. Este processo chamado de TBEB truncated
exponencial backof. Inicialmente as placas escolhero entre 1 ou 2, se
houver outra coliso escolhero entre 1 e 4, em seguida entre 1 e 8
milessegundos, sempre dobrando os nmeros possveis at que consigam
transmitir os dados. Apesar de as placas poderem fazer at 16 tentativas
antes de desistirem, normalmente os dados so transmitidos no mximo
na 3 tentativa.
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Veja que apesar de no causarem perda ou corrupo de dados, as
colises causam uma grande perda de tempo, resultando na diminuio
do desempenho da rede. Quanto maior for o nmero de estaes, maior
ser a quantidade de colises e menor ser o desempenho da rede. Por
isso existe o limite de 30 micros por segmento numa rede de cabocoaxial, e recomendvel usar bridges para diminuir o trfego na rede
caso estejamos usando topologia em estrela, com vrios hubs
interligados (e muitas estaes).
Outro fator que contribui para as colises o comprimento do cabo.
Quanto maior for o cabo (isso tanto para cabos de par tranado quanto
coaxial) mais fraco chegar o sinal e ser mais difcil para a placa de redeescutar o cabo antes de enviar seus pacotes, sendo maior a possibilidade
de erro.
Usar poucas estaes por segmento e usar cabos mais curtos do que a
distncia mxima permitida, reduzem o nmero de colises e aumentam
o desempenho da rede. O ideal no caso de uma rede com mais de 20 ou
30 micros, dividir a rede em dois ou mais segmentos usando bridges,
pois como vimos anteriormente, isto servir para dividir o trfego narede.
Veja que todo este controle feito pelas placas de rede Ethernet. No
tem nada a ver com o sistema operacional de rede ou com os protocolos
de rede usados.
Pacotes
Todos os dados transmitidos atravs da rede, so divididos em pacotes.Em redes Ethernet, cada pacote pode ter at 1550 bytes de dados. A
estao emissora escuta o cabo, transmite um pacote, escuta o cabo44
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novamente, transmite outro pacote e assim por diante. A estao
receptora por sua vez, vai juntando os pacotes at ter o arquivo
completo.
O uso de pacotes evita que uma nica estao monopolize a rede por
muito tempo, e torna mais fcil a correo de erros. Se por acaso umpacote chegar corrompido, devido a interferncias no cabo, ou qualquer
outro motivo, ser solicitada uma retransmisso do pacote. Quanto pior
for a qualidade do cabo e maior for o nvel de interferncias, mais pacotes
chegaro corrompidos e tero que ser retransmitidos e,
consequentemente, pior ser o desempenho da rede. Os pacotes Ethernet
so divididos em 7 partes:
O prembulo serve para coordenar o envio dos demais dados do pacote,
servindo como um sinal de sincronismo. O byte de incio avisa as
estaes recebedoras que a transmisso ir comear (at aqui todas as
estaes da rede esto lendo o pacote). O endereo de destino indica a
qual estao o pacote est endereado. Apenas a placa de rede que
possuir o endereo indicado ir ler o restante do pacote, as demais
ignoraro o restante da transmisso. O endereo de origem indica qual
estao est enviando os dados.
Antes de comear o envio dos dados em s, temos mais um campo de 16
bits (2 bytes) que indica o tipo de dados que ser transmitido, algunsdos atributos so: imagem, texto ASCII e binrio. Finalmente temos
enviados os dados, sendo que cada pacote pode conter at 1550 bytes
de dados. Caso o arquivo seja maior que isso, ser dividido em vrios
pacotes. Finalizando o pacote temos mais 32 bits de verificao que
servem para a estao receptora checar se os dados do pacote chegaram
intactos, atravs de um processo de paridade. Caso o pacote chegue
corrompido ser solicitada sua retransmisso.
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Modo Full-Duplex
Para ativar o modo full duplex da placa, voc precisa apenas acessar as
propriedades da conexo de rede e clicar em configurar para abrir a
janela de opes da placa de rede. Voc encontrar a opo de ativar oFull-Duplex na sesso Avanado.
Mas, existe uma pequena regra para ativar o full duplex.
Numa rede de 10 megabits 10Base-T ou de 100 megabits 100Base-TX, os
dois padres mais comuns, voc s pode usar o modo full duplex se
estiver usando um cabo cross over, apenas entre dois micros, ou ento
se estiver usando um switch.
As duas arquiteturas utilizam apenas dois pares dos 4 do cabo de par
tranado. Um par transmite dados e o outro transmite as notificaes de
colises de pacotes. No full duplex so utilizados os dois pares, um para
enviar e outro para receber, por isso no existe mais a deteco de
coliso de pacotes.
Se voc ativar o full duplex com mais de 2 PCs por segmento de rede
(usando um hub) o desempenho da rede vai diminuir ao invs de
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aumentar, pois o nmero de colises de pacotes vai aumentar muito e as
placas sero obrigadas a fazer muitas retransmisses.
Mas, no existe um ganho de desempenho muito grande ao usar o full
duplex ao invs do half-duplex (ou semi-duplex), pois s haver ganho
quando as duas estaes precisarem transmitir grandes quantidades dedados aos mesmo tempo. O cenrio mais comum uma das estaes
transmitindo dados e a outra apenas confirmando o recebimento dos
pacotes, onde o modo full-duplex no faz diferena.
As placas 10Base-2, as antigas, que utilizam cabo coaxial, no suportam
full duplex. Isso uma exclusividade das placas que utilizam par tranado
ou fibra ptica. As redes gigabit-over-cooper, que tambm utilizam cabos
de par tranado suportam um modo full duplex, que tambm pode serativado apenas ao ligar diretamente dois PCs ou utilizar um switch.
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Captulo 3: Tecnologias de rede
As redes Token Ring e mesmo as Arcnet j tiveram seus dias de glria,
mas acabaram caindo em desuso com a popularizao das redes
Ethernet. Ainda possvel encontrar algumas redes Token Ring,
sobretudo em grandes empresas e ainda possvel comprar placas ehubs, mas estamos vendo uma curva descendente, onde no so
montadas novas redes e as antigas so apenas reparadas, no
expandidas. So as Braslias e Fuscas entre as redes.
Redes Token Ring
Diferentemente das redes Ethernet que usam uma topologia lgica de
barramento, as redes Token Ring utilizam uma topologia lgica de anel.Quanto topologia fsica, utilizado um sistema de estrela parecido com
o 10BaseT, onde temos hubs inteligentes com 8 portas cada ligados entre
s. Tanto os hubs quanto as placas de rede e at mesmo os conectores
dos cabos tm que ser prprios para redes Token Ring. Existem alguns
hubs combo, que podem ser utilizados tanto em redes Token Ring quanto
em redes Ethernet.
O custo de montar uma rede Token Ring muito maior que o de umarede Ethernet, e sua velocidade de transmisso est limitada a 16 mbps,
contra os 100 mbps permitidos pelas redes Ethernet. Porm, as redes
Token Ring trazem algumas vantagens sobre sua concorrente: a
topologia lgica em anel quase imune a colises de pacote, e pelas
redes Token Ring obrigatoriamente utilizarem hubs inteligentes, o
diagnstico e soluo de problemas mais simples.
Devido a estas vantagens, as redes Token Ring ainda so razoavelmenteutilizadas em redes de mdio a grande porte. Contudo, no
recomendvel pensar em montar uma rede Token Ring para seu
escritrio, pois os hubs so muito caros e a velocidade de transmisso em
pequenas redes bem mais baixa que nas redes Ethernet.
Como disse, as redes Token Ring utilizam uma topologia lgica de anel.
Apesar de estarem fisicamente conectadas a um hub, as estaes agem
como se estivessem num grande anel. Disse anteriormente que as redes
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Token Ring so praticamente imunes a colises, curioso em saber como
este sistema funciona?
Se voc tem uma grande quantidade de pessoas querendo falar (numa
reunio por exemplo), como fazer para que apenas uma fale de cada vez?
Uma soluo seria usar um basto de falar: quem estivesse com o basto(e somente ele) poderia falar por um tempo determinado, ao final do qual
deveria passar o basto para outro que quisesse falar e esperar at que o
basto volte, caso queira falar mais.
justamente este o sistema usado em redes Token Ring. Um pacote
especial, chamado pacote de Token circula pela rede, sendo transmitido
de estao para estao. Quando uma estao precisa transmitir dados,
ela espera at que o pacote de Token chegue e, em seguida, comea atransmitir seus dados.
A transmisso de dados em redes Token tambm diferente. Ao invs de
serem irradiados para toda a rede, os pacotes so transmitidos de
estao para estao (da a topologia lgica de anel). A primeira estao
transmite para a segunda, que transmite para a terceira, etc. Quando os
dados chegam estao de destino, ela faz uma cpia dos dados para s,
porm, continua a transmisso dos dados. A estao emissora continuarenviando pacotes, at que o primeiro pacote enviado d uma volta
completa no anel lgico e volte para ela. Quando isto acontece, a estao
pra de transmitir e envia o pacote de Token, voltando a transmitir
apenas quando receber novamente o Token.
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O sistema de Token mais eficiente em redes grandes e congestionadas,
onde a diminuio do nmero de colises resulta em um maiordesempenho em comparao com redes Ethernet semelhantes. Porm,
em redes pequenas e mdias, o sistema de Token bem menos eficiente
do que o sistema de barramento lgico das redes Ethernet, pois as
estaes tm de esperar bem mais tempo antes de poder transmitir.
Redes Arcnet
Das trs topologias, a Arcnet a mais antiga, existindo desde a dcadade 70. claro que de l pra c tivemos muitos avanos, mas no o
suficiente para manter as redes Arcnet competitivas frente s redes
Token Ring e Ethernet. Para voc ter uma idia, as redes Arcnet so
capazes de transmitir a apenas 2.5 mbps e quase no existem drivers for
Windows para as placas de rede. Os poucos que se aventuram a us-las
atualmente normalmente as utilizam em modo de compatibilidade,
usando drivers MS-DOS antigos.Atualmente as redes Arcnet esto em vias de extino, voc dificilmente
encontrar placas Arcnet venda e mesmo que as consiga, enfrentar
uma via sacra atrs de drivers para conseguir faz-las funcionar.
Apesar de suas limitaes, o funcionamento de rede Arcnet bem
interessante por causa de sua flexibilidade. Como a velocidade de
transmisso dos dados bem mais baixa, possvel usar cabos coaxiais
de at 600 metros, ou cabos UTP de at 120 metros. Por serem bastantesimples, os hubs Arcnet tambm so baratos.
O funcionamento lgico de uma rede Arcnet tambm se baseia num
pacote de Token, a diferena que ao invs do pacote ficar circulando
pela rede, eleita uma estao controladora da rede, que envia o pacote
de Token para uma estao de cada vez.
No h nenhum motivo especial para uma estao ser escolhida como
controladora, geralmente escolhida a estao com o endereo de nformado por um nmero mais baixo.
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Apesar de completamente obsoletas, muitos dos conceitos usados nas
redes Arcnet foram usados para estabelecer os padres atuais de rede.
Novas tecnologias de rede
As redes Ethernet so extremamente acessveis, com placas de rede quechegam a custar 30 ou 35 reais, hubs de menos de 100 reais e cabos de
rede com preos simplesmente irrisrios. A velocidade tambm muito
boa: 100 megabits so suficientes para quase todo tipo de aplicao, com
exceo de redes muito congestionadas ou servidores de arquivos de alto
desempenho.
Excluindo apenas as limitaes em termos de flexibilidade, j que ainda
preciso sair passando cabos de rede pela casa, as redes Ethernet tmhoje um custo-benefcio simplesmente imbatvel.
Mas, atualmente, as opes de redes vo muito alm das redes Ethernet.
Padres de redes sem fio como o IEEE 802.11b e o IEEE 802.11atrazem
uma comodidade e facilidade de instalao atrativa principalmente em
ambientes onde predominam os notebooks e portteis em geral. O
bluetooth mais um padro de rede sem fio que promete servir como
complemento para as demais arquiteturas, permitindo interligar em redepequenos aparelhos, como Palms, cmeras digitais, celulares, etc. Isso
sem falar nos padres Home PNA e HomePlug Powerline, que utilizam
como mdia as extenses telefnicas e tomadas eltricas que todos temos
em casa, facilitando a instalao da rede.
Alm destes padres, destinados ao mercado domstico, temos padres
de rede muito mais rpidos que as redes Fast-Ethernet (100 megabits),
destinadas principalmente a interligar servidores de arquivos de altodesempenho.
Claro, voc no pode deixar de conhecer em primeira mo todas estas
tecnologias. Vamos ento analisar as caractersticas de cada opo:
IEEE 802.11b (Wi-Fi)
Esta a tecnologia de rede sem fio mais difundida atualmente e a que
tem maiores chances de tornar-se padro nos prximos um ou dois anos,
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passando a rivalizar com as redes Ethernet que j esto to bem
estabelecidas.
A topologia das redes 802.11b semelhante a das redes de par tranado,
com um Hub central. A diferena no caso que simplesmente no
existem os fios ;-) Existem tanto placas PC-Card, que podem serutilizadas em notebooks e em alguns handhelds, quanto placas para
micros de mesa.
No existe mistrio na instalao das placas. Basta deixar que o Windows
detecte o novo hardware e fornecer os drivers da placa, ou executar o
utilitrio de configurao. O Windows XP possui drivers para algumas
placas, facilitando a tarefa. As placas 802.11b so detectadas como
placas Ethernet, apenas uma forma que os fabricantes encontraram parafacilitar a compatibilidade com os vrios sistemas operacionais.
Existem muitos casos de fabricantes que optaram por produzir apenas
placas PC-Card (presumindo que a maior parte das vendas seria feita
para usurios de notebooks) e que oferecem como complemento um
adaptador opcional que pode ser usado para encaixar os cartes em
micros de mesa. Lembre-se que o padro PC-Card dos notebooks e o
barramento PCI dos desktops so muito semelhantes, por isso basta umadaptador simples.
O Hub chamado de ponto de acesso e tem a mesma funo que
desempenha nas redes Ethernet: retransmitir os pacotes de dados, de
forma que todos os micros da rede os recebam.
Placa de rede 802.11b
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Ponto de acesso
No existe limite no nmero de estaes que podem ser conectadas a
cada ponto de acesso mas, assim como nas redes Ethernet, a velocidade
da rede decai conforme aumenta o nmero de estaes, j que apenasuma pode transmitir de cada vez.
A maior arma do 802.11b contra as redes cabeadas a versatilidade. O
simples fato de poder interligar os PCs sem precisar passar cabos pelas
paredes j o suficiente para convencer algumas pessoas, mas existem
mais alguns recursos interessantes que podem ser explorados.
Sem dvidas, a possibilidade mais interessante a mobilidade para os
portteis. Tanto os notebooks quanto handhelds e as futuras webpadsp
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