Arquitetura TCP/IP - Internet Protocolo IP Protocolo ICMP
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- Esther Bennert Dinis
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1 Departamento de Ciência da Computação - UFF Disciplina: Arquitetura TCP/ - Internet Protocolo Protocolo ICMP Profa. Débora Christina Muchaluat Saade debora@midiacom.uff.br
2 ARP (Address Resolution Protocol) Realiza o mapeamento entre Endereço e Endereço Intra-Rede Mapeamento de endereços em endereços MAC Ethernet, Token-Ring, FDDI, ATM, etc... Efetuado por meio de uma tabela ARP em cada máquina que é construída dinamicamente É um protocolo que faz a interface entre a camada Inter-Rede e a camada Intra-Rede Interface de Adaptação 48
3 ARP (Address Resolution Protocol)
4 ARP (Address Resolution Protocol)
5 ARP (Address Resolution Protocol) destino =
6 ARP (Address Resolution Protocol) Destino está na mesma rede ( ) Como enviar para esta máquina? Qual o MAC Destino? A mensagem fica esperando e o protocolo ARP é acionado. 52
7 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Req Destino End. Físico Broadcast Origem 0D.0A ARP Dados (ARP Request) FCS 53
8 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Req 54
9 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Req 55
10 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Req 56
11 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Req ARP Req 57
12 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Req 58
13 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Req
14 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Req
15 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Reply Destino 0D.0A Origem 1F.6D ARP Dados (ARP Reply) FCS 61
16 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Reply 62
17 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Reply 63
18 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Reply 64
19 ARP (Address Resolution Protocol) ARP Reply
20 ARP (Address Resolution Protocol) Tabela ARP F.6D
21 ARP (Address Resolution Protocol) Tabela ARP Note que 67
22 ARP (Address Resolution Protocol) Tabela ARP e que 68
23 ARP (Address Resolution Protocol) Finalmente aquele pacote pode ser transmitido carregando uma mensagem TCP que, por sua vez, carrega um comando da 69
24 ARP (Address Resolution Protocol) F.6D D.0A TCP FCS 70
25 Roteamento Rede A Roteador X C A 4F.0A Rede B Y X deseja enviar pacotes para Y O protocolo percebe que Y não pertence à mesma rede O host X consulta tabela de rotas Descobre rota: roteador O do host X aciona ARP para resolver endereço do roteador Resultado: 0C A 71
26 Roteamento Rede A Roteador X C A 4F.0A Rede B Y... 0C A 0D.0A TCP Apl FCS 72
27 Roteamento Rede A Roteador X C A 4F.0A Rede B Y 73
28 Roteamento Rede A Roteador X C A 4F.0A Rede B Y O protocolo percebe que DESTINO pertence à mesma rede aciona ARP para resolver endereço do DESTINO TCP Apl Resultado: 74
29 Roteamento Rede A Roteador X C A 4F.0A Rede B Y... 1F.6D F.0A TCP Apl FCS 75
30 Tabela de Rotas de Divulgação de Rotas (R, R2, OSPF, BGP-4) Tabela de Rotas Internet Protocol 76
31 Tamanho dos datagramas Caso ideal: tamanho do datagrama tamanho máximo da área de dados do quadro intra-rede (MTU - Maximum Transmission Unit) Existem vários tipos de redes com diferentes MTUs FDDI = max 4470 bytes Ethernet = max 1500 bytes Token-Ring = max 4500 bytes Como fazer para transmitir um datagrama em uma rede com MTU menor? 77
32 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
33 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
34 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
35 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
36 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
37 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
38 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
39 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
40 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
41 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
42 Fragmentação e Remontagem Rede 1 MTU=1500 G Rede 2 MTU=500 G 1 2 Rede 3 MTU=
43 Campo FLAGS do datagrama VERS HLEN IDENTIFICATION SERVICE TYPE TOTAL LENGTH FRAGMENT OFFSET TIME TO LIVE PROTOCOL HEADER CHECKSUM Identificador da Mensagem (não do datagrama) SOURCE ADDRESS DESTINATION ADDRESS OPTIONS (IF ANY) DATA... FLAGS NU DNF MF PADDING More Fragments Bit 13 bits Múltiplos de 8 octetos TLEN informa tamanho do fragmento. Só último fragmento determina tamanho do datagrama original, através de TLEN e FRAGMENT OFFSET. Do Not Fragment Bit (datagrama descartado e erro enviado para origem) Não utilizado 89
44 Exemplo de fragmentação A quer transmitir datagrama de 4000 octetos de dados para B Quantos fragmentos serão gerados na Rede 2? A Tam. datagrama = 4020 B Rede 1 MTU=4500 Rede 3 MTU=800 Rede 2 MTU=
45 20 OCTETOS 4000 OCTETOS UDP 01F DVB9834H4K432BVIVV FVNEOFVHNOEF9345F J FJJFV Múltiplos de 8 octetos Fragmento 1 Fragmento 2 Fragmento UDP UDP 0FD0 8 UDP 4AFF Primeiros 1480 octetos Próximos 1480 octetos Últimos 1040 octetos
46 Fragmentação e Remontagem Vantagens Desvantagens Generalidade: Permite datagramas de tamanho variado Eficiência: Fragmentos são roteados independentemente Possibilidade de rotas alternativas Confiabilidade: se algum fragmento é perdido o datagrama deve ser retransmitido integralmente Eficiência: Datagramas só são remontados no destino Aumento do número de pacotes circulando pelas redes 92
Protocolo ARP Address Resolution Protocol
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