ESTUDOS REALIZADOS. Camada Física. Redes de Computadores AULA 13 CAMADA DE REDE. Camada Física Camada de Enlace Subcamada de Acesso ao Meio AGORA:

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1 Redes de Computadores AULA 13 CAMADA DE REDE Profº Alexsandro M. Carneiro Outubro ESTUDOS REALIZADOS Camada Física Camada de Enlace Subcamada de Acesso ao Meio AGORA: Camada de Rede Camada Física 1

2 Camada de Enlace Camada de Rede Camada de rede 2

3 Tópicos Abordados Camada de Rede Ligação de Inter-Redes Protocolos: IP Subredes Roteamento Inter-Ligação Introdução PREMISSA: Não existe um Arquitetura de Rede que atenda a toda e qualquer necessidade. Realidade Incompatibilidades entre as arquiteturas Necessidade de um serviço Universal Solução: Solução Geral Camadas A Nível de camada de Rede Esquema de ligação inter-redes usando hardware e Software (Internetworking) 3

4 Sem Inter-ligação Interconexão? Sem Inter-Ligação Com Inter-ligação 4

5 Solução com camadas Encapsulamento Demultiplexação (Várias escolhas) 5

6 MODELO OSI Camada de Rede PRINCIPAIS FUNÇÕES: Controlaa operação da subrede Determina roteamento de pacotes entre origem e destino Rotas estáticas, definidas em hardware Rotas dinâmicas, definidas no início de cada comunicação Rotas altamente dinâmicas, definida a cada novo pacote Refletindo a carga da rede a cada novo pacote Controla congestionamento de pacote Camada de Rede PRINCIPAIS FUNÇÕES (CONT): Resolve conflitos gerados por pacotes trocados entre redes diferentes Diferença de protocolos, capacidade de pacotes Conexão de redes heterogêneas Roteamento de Redes Broadcast Camada de rede simples e pequena 6

7 Camada de Rede na Internet Inter Ligação DESAFIOS: Formatos distintos de endereçamento: Desempenho (latência, largura de banda) Frames Roteamento (Rotas para os quadros seguirem até o destino) Etc Como transmitir dados em um mundo com N tecnologias de rede? Desafio 7

8 Ligação Inter-Redes Problema de Inter-Redes: Muitas Tecnologias de Rede X Necessidade de um endereçamento único. Solução: Software de protocolo Definir esquema único de endereçamento independente do meio físico e subjacentes. Com isso tem-se uma ILUSÃO de GRANDE REDE Protocolo IP IP (Internet Protocol) Motor da pilha TCP/IP Dados transmitidos como datagrama IP Pode ser: Não Confiável Não garante a entrega do datagrama Utiliza o melhor esforço Sem Conexão Nenhuma informação sobre datagramas sucessivos é armazenada Podem ser enviados fora de ordem Especificação: Número de 32 Bits (04 octetos) Cada host tem seu número Cada Frame TCP/IP possui IP de origem e o IP de destino 8

9 IPv4 RFC 791(1984) Atenção O IP é associado a uma interface e não a uma máquina. Níveis de endereçamento 9

10 Exercício Expresse os seguinte Ips na notação decimal separado pro vírgula Fazer o contrário: Níveis de Endereçamento ead.ucdb.br/ Resolvido por uma tabela de hosts ou um servidor DNS(Domain Name System) Resolvido Pelo protocolo ARP 00:0B:CD:CF:DE:9B possui Duas Partes: Prefixo: Rede física do computador Deve ser diferente para máquinas de redes diferentes Sufixo: Identifica computador pessoal naquela rede Deve ser diferente para máquinas que estão na mesma rede. 10

11 Prefixo: Usado em roteamento Sufixo Dispositivo específico na rede Problemas de ligação Inter-Redes: Redes de diferentes tamanhos Como acomodar endereços de redes pequenas e grandes Classificação do IP: 05 grupos GRUPO Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E ESPECIFICAÇÃO Poucas redes e um nº pequeno de host por rede Balanceamento entre o nº de rede e host Muitas redes e um pequeno nº de host por rede Endereço reservado para Multicast. Ex: Mbone Faixa de endereços reservados. Testes de Backbones 11

12 De acordo com o nº de bits destinados a cada classe temos: Classe A Bits de prefixo 7 Nº max de redes 128 Bits de sufixo 24 Nº max de host X Redes ,216 B C

13 LOGO: Usuário não quer escrever em binário Usa-se notação decimal pontilhada Separar IP em seções de 8 bits Bits representados na forma decimal. Exemplos Faixa de valores por grupo CLASSE A B C D E FAIXA DE VALORES 0 a a a a a

14 Endereços de Rede: Usados para detonar uma rede IP com nº 0 no sufixo Ex: Endereço de Broadcast Direcionado: Todos os hosts da rede especificada deve receber o pacote. Especificar prefixo, o sufixo deve ser todos configurados com 1. Exemplo: Endereço Broadcast Limitado Broadcast em um rede física local Todos os bits são indicados para 1 Endereço deste computador Usado durante o boot da máquina Computador quer descobrir IP Todos os bits com 0 Endereço Loopback Utilizado em testes de aplicativos de redes Dados descem da pilha de protocolo até a o software IP IP reserva o prefixo 127(Classe A) para usar o loopback 14

15 Prefixo Tudo em 0 Rede Rede Tudo em Sufixo Tudo em 0 Tudo em 0 Tudo em 1 Tudo em 1 Qualquer um Rede Tipo de Endereço Este computador Broadcast dirigido Broadcast limitado Loopback Propósito Usado durante o boot Identifica uma rede Broadcast em rede específica Broadcast em rede local Em teste 15

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