Infra-Estrutura de Redes
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- Márcia Pedroso Alves
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1 Faculdade Anhanguera de São Caetano do Sul Infra-Estrutura de Redes Curso: Tecnologia em Redes de Computadores Prof:Eduardo M. de Araujo Site-
2 Objetivos: Camada física Cabos Conectores Fibra óptica
3 MEIO DE TRANSMISSÃO» O objetivo da camada física é transmitir um fluxo bruto de bits de uma máquina para outra» Podemos utilizar vários meios físicos» Podem ser agrupados da seguinte forma meios guiados - fios de cobre e fibra ótica meios não guiados - ondas de rádio raios laser transmitido pelo ar» Cada meio físico possui suas características largura de banda retardo custo facilidade de instalação e manutenção
4 Par Trançado Meio de transmissão mais antigo Consiste em dois fios de cobre encapado com 1 mm de espessura Os fios são enrolados na forma de helicoidal, semelhante a uma molécula de DNA, com a finalidade de reduzir a interferência elétrica entre dois pares de fios Aplicação mais comum é no sistema telefônico Quando percorrem grandes distâncias necessitam de repetidores Cabo multivias (multilan) vários pares correm paralelamente, envolvidos por uma capa protetora Baixo custo com bom desempenho Tipos Categoria 3 - dois pares de fios Categoria 5 - quatro pares de fios (UTP)
5 PAR TRANÇADO
6 Cabo Coaxial» Outro meio comumente utilizado» É mais protegido do que os pares trançados» Pode percorrer distancias maiores» Cabo de 50 ohm e 75 ohm» Consiste de um fio de cobre esticado na parte central envolvido por um material isolante» O isolante é protegido por um condutor cilindrico, geralmente uma malha sólida entrelaçada.» O condutor externo é coberto por uma camada plástica protetora.» Nos cabos de 1 Km, pode se chegar a taxa de dados de 1 a 2 Gbps» Estão sendo substituídos por fibra» Utilizado em larga escala por operadoras de TV a cabo e em redes locais
7 CABO COAXIAL
8 Fibra Ótica» Sistema de transmissão ótico é composto do seguintes elementos origem da luz o meio de transmissão o detector» Convencionalmente um pulso de luz indica o bit 1 a ausência de luz representa o bit 0» O meio de transmissão pé uma fibra de vidro ultrafina» O detector gera um pulso elétrico quando entra em contato com a luz» Quando instalamos uma fonte de luz em uma extremidade de uma fibra ótica e um detector na outra, temos um sistema de transmissão de dados unidirecional que aceita um sinal elétrico, converte-o e transmiteo por pulsos de luz. Na extremidade de recepção, a saída é reconvertida em um sinal elétrico
9 Fibra Ótica Modo de fibra (propagação da luz)» Multimodo (a luz viaja através de reflexão nas paredes) Mais baratas Distâncias curtas Necessidades de repetidores (amplificadores) para grandes distâncias Utiliza Led com fonte de luz Diâmetro interno de 50 micra de diâmetro» Monomodo (a luz viaja de forma reta) Mais caro Percorre distâncias maiores sem repetidores Utiliza Laser como fonte de luz Diâmetro interno de 8 a 10 micra
10 Quadro comparativo entre LED e Laser
11 FIBRA ÓTICA
12 Comparação Fibra Óptica e Fios de Cobre Fibra têm maior largura de Banda do que Cobre As fibras necessitam de repetidores a cada 30 Km contra 5 Km dos fios de cobre Os seguintes fatores não interferem na fibra Picos de voltagem Interferência magnética Quedas no fornecimento de energia Imune a ação corrosiva de alguns elementos químicos que param no ar Fibras são mais leves e finas que Cabos de cobre o que economiza em espaço e sistemas de sustentação Fibras tem um custo de instalação mais baixo Fibras não disperdiçam luz e dificilmente são interceptadas (segurança) Fibra exige mão de obra especializada Comunicação unidirecional, é necessário dois pares para comunicação bidirecional, interfaces de fibra são mais caras que interfaces elétricas.
13 Transmissão sem Fio» Existem situações que é dificil ou mesmo impossível, a passagem de cabos para a instalação de uma infraestrutura de rede adequada» A alternativa mais viável para estas situações é a utilização de tecnologia de transmissão sem fio» A moderna comunicação sem fio começou nas ilhas havaianas, onde os usuários eram separados pelo oceano Pacífico» O estudo iniciou-se em 1865 pelo inglês James Maxwell» Produzido e observado por em 1887 pelo alemão Heinrich Hertz
14 Transmissão por Rádio Ondas de rádio são fáceis de gerar Percorrem longas distâncias Penetram facilmente os prédios São largamente utilizados em ambientes abertos e fechados Ondas de rádio são onidirecionais, isto é, percorrem todas as direções a partir da origem, portanto transmissor e receptor não precisam estar alinhados fisicamente Propriedades da onda de rádio varia conforme a frequência Em baixas frequencias: Atravessam obstáculos pontência cai abruptamente a medida que a distância da origem aumenta Em altas frequencias Tendem a viajar em linha reta Ricocheteam em obstáculos São absorvida pelas chuvas
15 Espectro Eletromagnético e a maneira como ele é utilizado na comunicação
16 Transmissão por Microondas» Acima de 100 MHz, as ondas trafegam em linha reta e por essa razão podem ser captadas com mais facilidade» Concentração de toda energia em um pequeno feixe através de uma antena parabólica» Antenas de transmissão recepção devem ser alinhadas com o máximo de precisão» Quando as antenas ficam em distâncias muito grande, é necessário instalar repetidores» Dependendo da situação, o microonda é relativamente mais barata em relação as outras tecnologias. (colocar fibra ótica em região montanhosa)» Principais aplicações atuais: telefone sem fio, portão automático, telefone celular
17 Bibliografia MARIN, Paulo S.. Cabeamento Estruturado : Desvendando cada Passo do Projeto à Instalação. 1ª ed. São Paulo: Érica,2008. MARIN, Paulo S.. DATA CENTERS - DESVENDANDO CADA PASSO : - CONCEITOS, PROJETO, INFRAESTRUTURA FÍSICA E EFICIÊNCIA ENERG. 1ªed.São Paulo: Érica, NETO, V.S. Redes de alta Velocidade : Cabeamento Estruturado. 5ª ed. São Paulo: Érica, Copyright 2015 Prof. Eduardo Araujo Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito,do Professor Eduardo Araujo
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