Arquitetura de Redes: Camadas de Protocolos (Parte II)

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1 Arquitetura de Redes: Camadas de Protocolos (Parte II)

2 Outline Tarefa: Camadas do modelo OSI e Multiplexação Encapsulamento de dados Comunicação ponto a ponto Fluxo de pacotes nas camadas 1, 2 e 3

3 Discussões da tarefa Vejamos: (music) O que encontramos? Quais são os principais protocolos de cada camada?

4 Discussões da tarefa

5 Cada camada possui um tipo próprio de PDU (Protocol Data Unit), o modo como os dados são tratados. À medida que a informação vai passando de uma camada para outra, as PDU s vão se alterando.

6 Cabeçalho Contém instruções sobre os dados contidos pelo pacote. Estas instruções podem incluir: comprimento do pacote; sincronização, realizado através de bits que ajudam o pacote a se manter ajustado com a rede; número do pacote, diz respeito a sequência do pacote na rede; protocolo, permite definir o tipo de pacote sendo transmitido: , página da Web, vídeo; endereço de destino; endereço de origem.

7 Corpo Também chamado de dados do pacote. Estes são os dados reais que o pacote está entregando ao destino. Rodapé Normalmente contém alguns bits que avisam ao dispositivo receptor que o fim do pacote foi atingido. Também pode haver algum tipo de verificação de erro. A verificação de erro mais comum utilizada nos pacotes é a verificação de redundância cíclica (CRC).

8 Para que duas aplicações se comuniquem em uma rede, é necessário que haja um processo de encapsulamento e desencapsulamento na troca de mensagens. No encapsulamento as mensagens recebem um cabeçalho que contém informações de controle, o processo se repete a cada camada até que a mensagem chegue na camada física. A mensagem é então enviada de um dispositivo ao outro através de sinais pelo meio físico. Ao chegar no dispositivo de destino ocorre o processo inverso, onde o cabeçalho da mensagem é conferido e descartado a cada camada que passa até chegar na camada de aplicação. É importante observar que na camada de enlace é possível que a mensagem receba um rodapé (trailer), onde são adicionadas informações de controle de erros.

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27 Segundo Kurose & Ross (2010, p.41),

28 Comunicação ponto a ponto Cada camada tem a capacidade de se comunicar com a mesma camada no computador de destino. Isto origina uma comunicação virtual entre as camadas em computadores diferentes. Cada camada precisa apenas ser capazes de comunicar com as camadas imediatamente superiores e inferiores.

29 Fluxo de dados nas camadas 1, 2 e 3 Na camada 1 os meios físicos são considerados componentes da camada 1. Tudo de que se encarregam são bits (por exemplo, voltagem ou pulsos de luz). Se os dispositivos da camada 1 forem passivos (por exemplo, plugues, conectores, tomadas, patch panels, meios físicos), os bits simplesmente trafegarão pelos dispositivos passivos, com um mínimo de distorção. Se os dispositivos da camada 1 forem ativos (por exemplo, repetidores ou hubs), os bits são na verdade regenerados e retemporizados. Os transceivers, também dispositivos ativos, atuam como adaptadores (porta AUI para RJ-45) ou como conversores de meios (RJ-45 elétrica para ST óptica). Em todos os casos, os transceivers atuam como dispositivos da camada 1. Nenhum dispositivo da camada 1 examina qualquer um dos cabeçalhos ou dados de um pacote encapsulado. Todos eles trabalham com bits.

30 Fluxo de dados nas camadas 1, 2 e 3 Na camada 2 as placas de rede, bridges e os switches envolvem o uso das informações do endereço de enlace de dados (MAC) para direcionar quadros, o que significa que eles são considerados dispositivos da camada 2. O endereço MAC único reside nas placas de rede. O endereço MAC é usado para criar o quadro. É importante lembrar que os pacotes estão dentro dos quadros.

31 Fluxo de dados nas camadas 1, 2 e 3 Na camada 3 o dispositivo principal que é discutido é o roteador. Os roteadores na verdade operam na camada 1 (bits no meio nas interfaces do roteador), camada 2 (quadros comutados de uma interface para a outra), com base nas informações do pacote e camada 3 (decisões de roteamento). O fluxo de pacotes através dos roteadores (por exemplo, a seleção do melhor caminho e a comutação real na porta de saída apropriada) envolve o uso de endereços de rede da camada 3. Depois que a porta apropriada tiver sido selecionada, o roteador encapsula novamente o pacote em um quadro para enviá-lo ao seu próximo destino. Esse processo ocorre em todos os roteadores no caminho do host de origem até o host de destino.

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