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Faculdade de Tecnologia SENAC Pelotas Faculdade de Tecnologia SENAC Pelotas Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores Unidade Curricular – Laboratório de Redes I Unidade Curricular – Laboratório de Redes I Prof. Eduardo Maroñas Monks Prof. Eduardo Maroñas Monks Hubs e Switches Hubs e Switches

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Faculdade de Tecnologia SENAC Pelotas Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores Unidade Curricular – Laboratório de Redes I Prof. Eduardo Maroñas Monks. Hubs e Switches. Sumário. Redes locais Sem uso de concentradores Hubs Características Bridges Switches Características. - PowerPoint PPT Presentation

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Faculdade de Tecnologia SENAC PelotasFaculdade de Tecnologia SENAC Pelotas

Curso Superior de Tecnologia em Redes de ComputadoresCurso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores

Unidade Curricular – Laboratório de Redes IUnidade Curricular – Laboratório de Redes I

Prof. Eduardo Maroñas MonksProf. Eduardo Maroñas Monks

Hubs e SwitchesHubs e Switches

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 22

SumárioSumário• Redes locaisRedes locais

– Sem uso de concentradoresSem uso de concentradores

– HubsHubs• CaracterísticasCaracterísticas

– BridgesBridges

– SwitchesSwitches• CaracterísticasCaracterísticas

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 33

• 10BASE5 (cabo coaxial)10BASE5 (cabo coaxial)– Velocidade de transmissão de Velocidade de transmissão de 10 Mbit/s10 Mbit/s– BaseBase – representa a transmissão em banda – representa a transmissão em banda

base (somente um frequência)base (somente um frequência)– 55 - representa a capacidade do cabo em - representa a capacidade do cabo em

transmitir o sinal por 500 metros, com transmitir o sinal por 500 metros, com qualidade (percepção perfeita do sinal pelo qualidade (percepção perfeita do sinal pelo receptor)receptor)

• Primeira padronização de redes EthernetPrimeira padronização de redes Ethernet• Sem o uso de concentradoresSem o uso de concentradores• Topologia de barramento Topologia de barramento

Sem uso de concentradoresSem uso de concentradores

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 44

•CABO COAXIAL FINO (10Base 2)

“Possui um custo maior que o Par Trançado devido a uma malha externa que serve para proteger de indução magnética, que permite uma transmissão em velocidade e alcance maior que o Par Trançado, alcançando 185m de comprimento e 30 nós por segmentos”.

Sem uso de concentradoresSem uso de concentradores

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 55

Cabo Coaxial Cabo Coaxial Fino - Fino - Conectores Conectores BNCBNC

•As estações se conectam ao As estações se conectam ao cabo coaxial fino através do cabo coaxial fino através do conector BNC tipo T. conector BNC tipo T. •Além disso, as estações nas Além disso, as estações nas extremidades do cabo devem extremidades do cabo devem ter terminadores. ter terminadores.

Sem uso de concentradoresSem uso de concentradores

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 66

Sem uso de concentradoresSem uso de concentradores

• Desvantagens– O cabo fica

segmentado– Baixa

confiabilidade quanto a desligamento e defeitos de conexão

– Limitado a 10Mbit/s

• VantagensVantagens– A instalação A instalação

final dos cabos final dos cabos tem um custo tem um custo baixobaixo

– Dispensa hubs Dispensa hubs e repetidorese repetidores

– Maior Maior imunidade a imunidade a ruídoruído

– CABO COAXIAL FINO (CABO COAXIAL FINO (10Base 210Base 2))

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 77

HUBs (Histórico)HUBs (Histórico)•Primeiros hubs para uso com cabos coaxiaisPrimeiros hubs para uso com cabos coaxiais•StarLANStarLAN

•Primeira implementação de hub com uso de par trançadoPrimeira implementação de hub com uso de par trançado•1Mbit/s de largura de banda1Mbit/s de largura de banda•Foi padronizada como IEEE 802.3e em 1986 Foi padronizada como IEEE 802.3e em 1986 • 1BASE5 1BASE5 – 1 Mbit/s, banda básica e – 1 Mbit/s, banda básica e cascateamentocascateamento máximo de 5 hubsmáximo de 5 hubs

•LattisNetLattisNet•Série de dispositivos e softwares de rede da empresa Série de dispositivos e softwares de rede da empresa SynOptics CommunicationsSynOptics Communications durante os anos 80 durante os anos 80•Foi a primeira implementação de hubs a 10 Mbit/s usando Foi a primeira implementação de hubs a 10 Mbit/s usando cabos par trançados não blindadoscabos par trançados não blindados

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 88

Equipamentos - HUBEquipamentos - HUB

•Parte central de conexão de uma LANParte central de conexão de uma LAN•Trabalha na camada física do modelo OSITrabalha na camada física do modelo OSI•Função: encaminhar bits / converter bits em sinais Função: encaminhar bits / converter bits em sinais elétricoselétricos•Topologia física em estrelaTopologia física em estrela•Dispositivo “burro” / repetidor de sinalDispositivo “burro” / repetidor de sinal•Trabalha com conceito de broadcastTrabalha com conceito de broadcast

•Todo tráfego da rede é encaminhado para todas Todo tráfego da rede é encaminhado para todas as portas do dispositivoas portas do dispositivo

•Indicado para uso com poucos Indicado para uso com poucos hosts hosts (hospedeiros)(hospedeiros)•Define apenas um domínio de colisãoDefine apenas um domínio de colisão

•Colisões de pacotes aumentam conforme Colisões de pacotes aumentam conforme aumentam o número de hospedeirosaumentam o número de hospedeiros

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 99

Equipamentos - HUB

•Tipos de HUB:Tipos de HUB:

•AtivosAtivos – regeneram o sinal (amplificam) e – regeneram o sinal (amplificam) e retransmitem para os terminais (hospedeiros)retransmitem para os terminais (hospedeiros)•PassivosPassivos – apenas retransmitem o sinal para os – apenas retransmitem o sinal para os terminais (hospedeiros)terminais (hospedeiros)

•Velocidades:Velocidades:•10 Mbit/s10 Mbit/s – mais comum – mais comum•10/100Mbits10/100Mbits – funciona de acordo com o – funciona de acordo com o dispositivo conectado. Se a 10 Mbit/s, o hub dispositivo conectado. Se a 10 Mbit/s, o hub funcionará a 10Mbit/sfuncionará a 10Mbit/s

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1010

Hubs

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1111

Hubs•ColisõesColisões

•São comuns e esperadas, protocolo CSMA/CDSão comuns e esperadas, protocolo CSMA/CD

•Não existe uma forma centralizada de controle de Não existe uma forma centralizada de controle de acesso ao meio físicoacesso ao meio físico

•Somente um host pode transmitir por vez (Somente um host pode transmitir por vez (half-duplexhalf-duplex))

•Quando hosts detectam o meio físico “limpo”, Quando hosts detectam o meio físico “limpo”, começam a transmitircomeçam a transmitir

•Devido ao tempo de propagação e o atraso dos Devido ao tempo de propagação e o atraso dos dispositivos intermediários, podem haver mais de dispositivos intermediários, podem haver mais de um host detectando o meio físico “limpo”um host detectando o meio físico “limpo”

•As transmissões “colidem” e são detectadas pelos As transmissões “colidem” e são detectadas pelos demais hosts conectados ao meio físicodemais hosts conectados ao meio físico

•Neste momento, não há troca de dadosNeste momento, não há troca de dados

•Quanto maior o número de hosts na rede, maior a Quanto maior o número de hosts na rede, maior a probabilidade de haver colisõesprobabilidade de haver colisões

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1212

Equipamentos - HUB

Ligação em Cascata:

•Straight-through cableStraight-through cable: Cabo direto: Cabo direto•Crossover cableCrossover cable: Cabo cruzado: Cabo cruzado•UplinkUplink: Porta de ligação entre hubs com cabo direto: Porta de ligação entre hubs com cabo direto•Outras portasOutras portas: cascateamento com cabo cruzado (: cascateamento com cabo cruzado (crossovercrossover))

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1313

HUBs - Cascateamento

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1414

HUBs - Cascateamento

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1515

HUBs - Cascateamento•Regra:Regra: Máximo de 5 passagens em hubs Máximo de 5 passagens em hubs entre dois hostsentre dois hosts

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1616

BridgesBridges

•Ethernet originalEthernet original• Uso de meios compartilhados (cabo coaxial, hubs); Uso de meios compartilhados (cabo coaxial, hubs); • Somente um nó de cada vez pode transmitir dadosSomente um nó de cada vez pode transmitir dados• Aumento do número de nós = aumento de colisõesAumento do número de nós = aumento de colisões

•SoluçãoSolução:: separar grandes segmentos em partes menores, criando separar grandes segmentos em partes menores, criando mais domínios de colisãomais domínios de colisão..

•BridgesBridges:: segmentador de domínios de colisão (segmentação de redes). segmentador de domínios de colisão (segmentação de redes).• Trabalham na camada 2 do modelo OSITrabalham na camada 2 do modelo OSI• Utilizam o Utilizam o endereçamento MACendereçamento MAC para redirecionamento para redirecionamento

de pacotesde pacotes

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1717

BridgesBridges•Endereços MACEndereços MAC

• Endereços físicos das interfaces de rede padrão EthernetEndereços físicos das interfaces de rede padrão Ethernet• Usados para identificar os endereços dos hosts de de Usados para identificar os endereços dos hosts de de

origem e destino no cabeçalho origem e destino no cabeçalho • Devem ser únicos em uma LANDevem ser únicos em uma LAN• São disponibilizados aos fabricantes pelo IEEESão disponibilizados aos fabricantes pelo IEEE• Utilizam 48 bits, apresentados em formato Utilizam 48 bits, apresentados em formato hexadecimalhexadecimal, ,

divididos em duas partes:divididos em duas partes:• Primeiros 24 bits – Primeiros 24 bits – prefixo do fabricanteprefixo do fabricante• Últimos 24 bits – Últimos 24 bits – número de série da interfacenúmero de série da interface

• Podem ser modificados por software, dependendo do Podem ser modificados por software, dependendo do driverdriver da interface de rede ou do sistema operacional da interface de rede ou do sistema operacional utilizadoutilizado

00:18:FE00:18:FE - -

Hewlett-Packard CompanyHewlett-Packard Company

Ferramenta: Ferramenta: http://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1818

BridgesBridgesFuncionamentoFuncionamento

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 1919

BridgesBridgesSegmentação de domínio de colisãoSegmentação de domínio de colisão

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2020

Switches (Histórico)• O primeiro switch ethernet foi O primeiro switch ethernet foi

lançado no mercado pela empresa lançado no mercado pela empresa KalpanaKalpana (que foi adquirida pela (que foi adquirida pela CiscoCisco em 1994) no ano de 1989, ao custo de em 1994) no ano de 1989, ao custo de U$ 10.500 com 7 portas. U$ 10.500 com 7 portas. – http://en.wikipedia.org/wiki/Kalpana_%28comp

any%29

• Desde a sua introdução, os switches Desde a sua introdução, os switches ethernet revolucionaram a forma ethernet revolucionaram a forma como as redes locais são utilizadas.como as redes locais são utilizadas.

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2121

Switches (Histórico)• Os switches ethernet são comutadores que Os switches ethernet são comutadores que

permitem o compartilhamento de sinal em permitem o compartilhamento de sinal em uma rede padrão Ethernet (uma rede padrão Ethernet (IEEE 802.3IEEE 802.3 e e suas variações). suas variações). – Este compartilhamento se dá de forma Este compartilhamento se dá de forma

segmentada, ou seja, cada porta do segmentada, ou seja, cada porta do switch disponibiliza a largura de banda de switch disponibiliza a largura de banda de forma integral não havendo disputa entre forma integral não havendo disputa entre hosts. hosts.

• Este fato tem o nome de Este fato tem o nome de "domínio de "domínio de colisão"colisão" que significa inexistência de que significa inexistência de colisões na porta do switch.colisões na porta do switch.– As colisões ocorrem em um meio As colisões ocorrem em um meio

compartilhado usando um hub ou compartilhado usando um hub ou barramento com cabos coaxiais. Também barramento com cabos coaxiais. Também existem colisões no compartilhamento de existem colisões no compartilhamento de canais em bases de rede sem fios. canais em bases de rede sem fios.

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2222

SwitchesSwitches

•Bridges multiportasBridges multiportas•Segmentam a rede em vários Segmentam a rede em vários domínios domínios de colisãode colisão

-Característica de microsegmentosCaracterística de microsegmentos•Capacidade de comunicação full-duplexCapacidade de comunicação full-duplex

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2323

SwitchesSwitches

-Latência: tempo de atraso do primeiro quadro sair da -Latência: tempo de atraso do primeiro quadro sair da origem e chegar até o destino.origem e chegar até o destino.

- Latência por comprimento do meio- Latência por comprimento do meio- Latência por processamentos intermediários- Latência por processamentos intermediários- ...- ...

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2424

SwitchesSwitchesModos de Modos de switchingswitching

--Cut-through:Cut-through: despacha o pacote assim que o MAC é descoberto; despacha o pacote assim que o MAC é descoberto; menor latência; não verifica erros;menor latência; não verifica erros;

--Armazenar e encaminhar (Armazenar e encaminhar (Store-and-ForwardStore-and-Forward):): recebe todo o recebe todo o pacote -> verifica erros -> descobre o MAC -> encaminha para a pacote -> verifica erros -> descobre o MAC -> encaminha para a porta de destino porta de destino (maior latência)(maior latência)

--Fragment-freeFragment-free: leitura dos primeiros : leitura dos primeiros 64bytes 64bytes (cabeçalho do (cabeçalho do quadro) para garantir informações de endereçamento e repassa, quadro) para garantir informações de endereçamento e repassa, mesmo o quadro.mesmo o quadro.

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2525

SwitchesSwitchesModos de Switching:Modos de Switching:

--Cut-throughCut-through:: transmissão simétrica/síncrona nas duas transmissão simétrica/síncrona nas duas portas (origem e destino); mesma taxa de bits.portas (origem e destino); mesma taxa de bits.

*Funcionamento: *Funcionamento: recebe e transmiterecebe e transmite

--Armazenar e encaminhar (Armazenar e encaminhar (Store-and-ForwardStore-and-Forward):): transmissão assimétrica/assíncrona nas duas portas transmissão assimétrica/assíncrona nas duas portas (origem e destino); taxas de bits diferentes (100Mbps (origem e destino); taxas de bits diferentes (100Mbps e 1000Mbps).e 1000Mbps).

* Funcionamento: * Funcionamento: recebe, armazena e transmiterecebe, armazena e transmite

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2626

SwitchesSwitches

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2727

SwitchesSwitches

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2828

SwitchesSwitches

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 2929

SwitchesSwitches

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3030

SwitchesSwitches

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3131

Categorias de Switches• Os switches podem ser divididos em Os switches podem ser divididos em

duas categorias básicas: duas categorias básicas: – Gerenciáveis:Gerenciáveis: possibilitam o possibilitam o

gerenciamento por meio de software de gerenciamento por meio de software de forma remota e são mais caros que os forma remota e são mais caros que os não-gerenciáveis. não-gerenciáveis.

– Não-gerenciáveis:Não-gerenciáveis: são mais baratos, mas são mais baratos, mas não possibilitam o gerenciamento não possibilitam o gerenciamento tornando a administração da rede bem tornando a administração da rede bem mais complexa. mais complexa.

• Existem switches de vários preços e Existem switches de vários preços e funcionalidades. funcionalidades. – Entretanto, todos tem, a mesma função Entretanto, todos tem, a mesma função

básica que é permitir o compartilhamento básica que é permitir o compartilhamento entre os hosts em uma rede Ethernet. entre os hosts em uma rede Ethernet.

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3232

Categorias de Switches• Switches Switches GerenciáveisGerenciáveis

– permitem a utilização de ferramentas de permitem a utilização de ferramentas de gerenciamento e configuração, tais como:gerenciamento e configuração, tais como:• Utilização de VLANs Utilização de VLANs • Segurança nas portas Segurança nas portas • QoS QoS • Espelhamento de portas (Espelhamento de portas (mirroringmirroring))• STP (STP (Spanning Tree ProtocolSpanning Tree Protocol))• ACLsACLs• DHCP SnoopingDHCP Snooping• Controle de tempestades de broadcast Controle de tempestades de broadcast

((broadcast stormbroadcast storm))• Agregação de portas (Agregação de portas (Link Link

Aggregation/EtherchannelAggregation/Etherchannel))• Monitoramento e estatísticas de uso das portas Monitoramento e estatísticas de uso das portas

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3333

Características• Características comuns de qualquer tipo de switch são:Características comuns de qualquer tipo de switch são:

– Número de portas:Número de portas: normalmente 8, 16, 24 e 48 portas.normalmente 8, 16, 24 e 48 portas.– Dimensões:Dimensões: largura de 19'' para colocar em racklargura de 19'' para colocar em rack – Velocidade:Velocidade: os switches mais comuns funcionam em os switches mais comuns funcionam em

10/100 Mbit/s. 10/100 Mbit/s. • Entretanto, existem switches que funcionam em Entretanto, existem switches que funcionam em

10/100/1000 em todas as portas ou apenas em 10/100/1000 em todas as portas ou apenas em algumas portas. algumas portas.

• Switches para uso em Switches para uso em corecore possuem portas a possuem portas a 10 e a 10 e a 40Gbit/s40Gbit/s

• Por exemplo, 24 portas em 10/100 e duas em 1000. Por exemplo, 24 portas em 10/100 e duas em 1000. Neste caso, as portas de 1000 seriam utilizadas para Neste caso, as portas de 1000 seriam utilizadas para cascateamento.cascateamento.

– Autonegociação:Autonegociação: detecta automaticamente a velocidade detecta automaticamente a velocidade e o tipo de comunicação. e o tipo de comunicação.

• Por exemplo, 10Mbit/s, Half-Duplex ou Full-Duplex, Por exemplo, 10Mbit/s, Half-Duplex ou Full-Duplex, 100Mbit/s Half-Duplex ou Full-Duplex ou Gigabit100Mbit/s Half-Duplex ou Full-Duplex ou Gigabit

– Auto MDI/MDIX (MDI - Auto MDI/MDIX (MDI - Media Dependent InterfaceMedia Dependent Interface)) - - detecta automaticamente se o cabo é direto ou crossover detecta automaticamente se o cabo é direto ou crossover facilitando a conexão para cascateamento entre switchesfacilitando a conexão para cascateamento entre switches

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3434

• Por meio de detecção automática, a interface descobre se Por meio de detecção automática, a interface descobre se o cabo remoto é reto ou cruzadoo cabo remoto é reto ou cruzado

• É o padrão atualmente em switches, roteadores, access É o padrão atualmente em switches, roteadores, access points e etc.points e etc.

• Se não houver o auto MDI/MDI-X, deverá ser feito o ajuste Se não houver o auto MDI/MDI-X, deverá ser feito o ajuste manual com um cabo crossover ou retomanual com um cabo crossover ou reto

• Nos primeiros hubs e switches, haviam portas especiais Nos primeiros hubs e switches, haviam portas especiais chamadas de uplink para fazer o cascateamento devido a chamadas de uplink para fazer o cascateamento devido a não existir o recurso do Auto MDI/MDI-Xnão existir o recurso do Auto MDI/MDI-X

Auto MDI/MDI-X

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3535

• Negocia parâmetros tais como velocidade, tipo de transmissão e controle de fluxoNegocia parâmetros tais como velocidade, tipo de transmissão e controle de fluxo• Reside na camada físicaReside na camada física• Utiliza o protocolo NLP (Utiliza o protocolo NLP (Normal Link PulsesNormal Link Pulses) para a negociação de parâmetros) para a negociação de parâmetros• Prioridade das configurações negociadas:Prioridade das configurações negociadas:

1.1. 1000BASE-T full duplex1000BASE-T full duplex2.2. 1000BASE-T half duplex1000BASE-T half duplex3.3. 100BASE-T2 full duplex100BASE-T2 full duplex4.4. 100BASE-TX full duplex100BASE-TX full duplex5.5. 100BASE-T2 half duplex100BASE-T2 half duplex6.6. 100BASE-T4100BASE-T47.7. 100BASE-TX half duplex100BASE-TX half duplex8.8. 10BASE-T full duplex10BASE-T full duplex9.9. 10BASE-T half duplex10BASE-T half duplex

• Podem ocorrer problemas de ajustes entre Half-duplex e Full-Duplex Podem ocorrer problemas de ajustes entre Half-duplex e Full-Duplex (Duplex Mismatch)(Duplex Mismatch)

Autonegociação (Autonegociação (NWayNWay))

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3636

Características• Empilhável (SEmpilhável (Stackabletackable)) - - permite que sejam permite que sejam

"empilhados" switches tornado a ligação "empilhados" switches tornado a ligação transparente resultando em um desempenho melhor. transparente resultando em um desempenho melhor. – Ao cascatear dois switches usando portas Ao cascatear dois switches usando portas

normais, a largura de banda na ligação entre eles normais, a largura de banda na ligação entre eles será o da porta.será o da porta.

– No caso de No caso de empilhamentoempilhamento, a ligação se dá por um , a ligação se dá por um cabo especial, normalmente proprietário. Isto faz cabo especial, normalmente proprietário. Isto faz com que os switches se comportem como se com que os switches se comportem como se fossem um único dispositivo. fossem um único dispositivo.

– Desta forma, o efeito é como se conectasse o Desta forma, o efeito é como se conectasse o backplanebackplane dos switches diretamente. A velocidade dos switches diretamente. A velocidade de comutação é muitas vezes maior do que a de comutação é muitas vezes maior do que a ligação por portas normais.ligação por portas normais.

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3737

Características• PoE (Power over Ethernet)PoE (Power over Ethernet) - - esta funcionalidade esta funcionalidade

permite que dispositivos sejam alimentados por permite que dispositivos sejam alimentados por corrente elétrica por meio das portas dos switches e corrente elétrica por meio das portas dos switches e dos cabos par trançado. dos cabos par trançado. – O objetivo é alimentar telefone IP ou base de O objetivo é alimentar telefone IP ou base de

acesso a redes sem fios que estejam em lugares acesso a redes sem fios que estejam em lugares de difícil acesso, tais como no alto de torres.de difícil acesso, tais como no alto de torres.

• Permite transmissão de energia elétrica Permite transmissão de energia elétrica juntamente com os dados para um juntamente com os dados para um dispositivo remoto, através do cabo de par dispositivo remoto, através do cabo de par trançado padrãotrançado padrão– Usado com Usado com injetoresinjetores ou ou switches com portas PoEswitches com portas PoE– Distância limitada, dependendo da voltagem do Distância limitada, dependendo da voltagem do

equipamentoequipamento• Dois modos de pinagemDois modos de pinagem

– Pares não utilizados (modo B)Pares não utilizados (modo B)– Pares utilizados (modo A)Pares utilizados (modo A)

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3838

Características• Slots miniGBIC (Slots miniGBIC (Gigabit Interface ConverterGigabit Interface Converter))

- são portas de expansão, utilizadas principalmente - são portas de expansão, utilizadas principalmente para a colocação de módulos para conexão de fibra para a colocação de módulos para conexão de fibra ótica. ótica. – Como o nome diz, são usadas conexões gigabit Como o nome diz, são usadas conexões gigabit

nestas portas.nestas portas.• Capacidade de endereços MACCapacidade de endereços MAC - - define o define o

número de dispositivos que podem ser diferenciados número de dispositivos que podem ser diferenciados em um switch.em um switch.– Todo o quadro que chega a uma porta de um Todo o quadro que chega a uma porta de um

switch será confrontado com a tabela MAC. Se switch será confrontado com a tabela MAC. Se houver a ocorrência, o quadro é enviado a porta houver a ocorrência, o quadro é enviado a porta correspondente. Se não houver correspondência, correspondente. Se não houver correspondência, é feita uma transmissão em broadcast.é feita uma transmissão em broadcast.

– Portanto, se a tabela foi preenchida o Portanto, se a tabela foi preenchida o broadcast vai rolar solto!broadcast vai rolar solto!

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 3939

Hierarquia em camadas (3-tier)Hierarquia em camadas (3-tier)

• Core (NúcleoCore (Núcleo) - esta camada é considerada o ) - esta camada é considerada o backbonebackbone (espinha dorsal) (espinha dorsal) da rede e possui os switches de maior desempenho. da rede e possui os switches de maior desempenho. – Nesta camada não é feito o roteamento ou qualquer tipo de filtragem nos pacotes. Nesta camada não é feito o roteamento ou qualquer tipo de filtragem nos pacotes.

A função principal é repassar os pacotes de forma confiável e o mais rapidamente A função principal é repassar os pacotes de forma confiável e o mais rapidamente possível. possível.

• Distribution (DistribuiçãoDistribution (Distribuição)) - nesta camada estão os roteadores e os - nesta camada estão os roteadores e os switches/roteadores chamados de switches switches/roteadores chamados de switches layer 3layer 3 (camada de rede do (camada de rede do modelo de referência OSI). modelo de referência OSI). – Estes dispositivos devem garantir que os pacotes sejam roteados entre as Estes dispositivos devem garantir que os pacotes sejam roteados entre as

subredes e as VLANs (subredes e as VLANs (Virtual Local Area NetworkVirtual Local Area Network) existentes na rede. Esta camada ) existentes na rede. Esta camada também é chamada de workgroup (grupo de trabalho).também é chamada de workgroup (grupo de trabalho).

• Access (AcessoAccess (Acesso)) - nesta camada estão os hubs e switches que fornecem - nesta camada estão os hubs e switches que fornecem o acesso dos hosts dos usuários a rede. Também é chamada de camada o acesso dos hosts dos usuários a rede. Também é chamada de camada desktop porque o objetivo é conectar os hosts dos usuários a rede. desktop porque o objetivo é conectar os hosts dos usuários a rede. – A função deste camada é entregar os pacotes aos computadores dos usuários.A função deste camada é entregar os pacotes aos computadores dos usuários.

Esta diferenciação de funções em cada Esta diferenciação de funções em cada camada afeta diretamente a escolha do camada afeta diretamente a escolha do switch. Este é um dos motivos porque switch. Este é um dos motivos porque existem switches com o mesmo número existem switches com o mesmo número de portas, mas um custa R$ 200,00 e de portas, mas um custa R$ 200,00 e outro custa R$ 20.000,00.outro custa R$ 20.000,00.

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Laboratório de Redes I Laboratório de Redes I 4040

ReferênciasReferências• KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma

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