QUANDO TRATAMOS SOBRE MEIOS DE TRANSMISSÃO, DEVEMOS ENFATIZAR A EXISTÊNCIA DE DOIS TIPOS DESSES MEIOS, SENDO:



Documentos relacionados
FACULDADE PITÁGORAS. Prof. Ms. Carlos José Giudice dos Santos

Redes de Computadores

Meios Físicos de Transmissão

Prática em Redes de Computadores. Meios de Transmissão. Prof. M.Sc. Eduardo Luzeiro Feitosa

Mídias Físicas Utilizadas Cabo Coaxial e Par Trançado. Prof. Alexandre Beletti Ferreira

Meios de transmissão. Professor Leonardo Larback

Meios Físicos de Comunicação

REDES DE COMPUTADORES

OLIVEIRA BRUNO RELATÓRIO TÉCNICO

Redes de Computadores. Prof. André Y. Kusumoto

REDES DE COMPUTADORES - I UNI-ANHANGUERA. CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PROF. MARCIO BALIAN

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus: Campo Mourão

A escolha desses itens é importante pois interfere no custo das interfaces de rede. Cabo coaxial Par trançado Fibra ótica

REDES DE COMPUTADORES

UTP ( PAR TRANÇADO SEM PROTEÇÃO)

09/08/2015 DISCIPLINA: TECNOLOGIA DE REDES DE COMPUTADORES. Tecnologia em Jogos Digitais. Mídias (meios) de transmissão

Aula 2 Cabeamento Metálico

Tipos de Cabeamento de Rede. Prof. Rafael Gross

Cabeamento Estruturado

ICORLI. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO e OPERAÇÃO EM REDES LOCAIS e INTERNET

REDES DE COMPUTADORES

MÓDULO 4 Meios físicos de transmissão

Comunicações por Computador

Placas e Ferramentas de Rede. Prof. Alexandre Beletti Ferreira

Introdução. Placas e Ferramentas de Rede. Exemplos. Surgimento. Estrutura Física - Placas

Técnico de Manutenção e Suporte em Informática Cabeamento Estruturado Unidade 3 NORMA ANSI EIA/TIA 568

CAROLINE XAVIER FERNANDES RELATÓRIO TÉCNICO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO. MEIOS DE TRANSMISSÃO Cabo Coaxial

NOMES DOS AUTORES JEAN PIERRE AIRES DA SILVA RELATÓRIO FINAL DE PROJETO CABO UTP

Prof. Samuel Henrique Bucke Brito

Largura de banda e Throughput (Tanenbaum,, 2.1.2)

Redes de Computadores. Cablagem

Redes Locais. Prof. Luiz Carlos B. Caixeta Ferreira

Fundamentos da Informática e Comunicação de Dados

Prof. Airton Ribeiro. Meios Físicos para Redes Fundamentos de Cabeamento

Curso Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática

Linhas de transmissão

Redes de Computadores

Claudivan C. Lopes

Elementos ativos de rede e meios de transmissão. Eduardo Max A. Amaral Aula 5

Capítulo 4 - Testes de Cabos. Associação dos Instrutores NetAcademy - agosto de Página

CAB Cabeamento Estruturado e Redes Telefônicas

REDES DE COMPUTADORES

Cabo de par trançado O cabeamento por par trançado (Twisted pair) é um tipo de cabo que possui pares de fios entrelaçados um ao redor do outro para

TOPOLOGIAS. Em redes de computadores modernos a transmissão de dados não ocorre através de bits contínuos.

REDES DE COMPUTADORES E TELECOMUNICAÇÕES MÓDULO 6

Vejamos, então, os vários tipos de cabos utilizados em redes de computadores:

TI Aplicada. Aula 05 Redes de Computadores (parte 2) Prof. MSc. Edilberto Silva

PROJETO DE REDES

Comunicação de Dados. Aula 9 Meios de Transmissão

Meios de Transmissão. Conceito. Importância. É a conexão física entre as estações da rede. Influência diretamente no custo das interfaces com a rede.

Cabo de par Trançado Micro - HUB

Equipamentos de Rede

Tipos de cabos utilizados para Interligar uma rede. Prof. Marciano dos Santos Dionizio

REDES DE COMPUTADORES

Projeto e Instalação de Servidores Fundamentos de Redes de Computadores - Parte 1

Cabeamento Estruturado O Cabeamento


Fundamentos de Rede e Cabeamento Estruturado. A camada Física

Prof. Wilton O. Ferreira Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE 1º Semestre / 2012

Redes de Computadores I - Meios de Transmissão. por Helcio Wagner da Silva

Capítulo 3: A CAMADA FÍSICA

Davidson Rodrigo Boccardo

Redes de Computadores. Trabalho de Laboratório Nº1

NORMA ANSI/EIA/TIA B. Projeto Físico de Rede

Redes de computadores

Claudivan C. Lopes

Camada Física. Bruno Silvério Costa

Na Classe A Temos um numero menor de redes e um numero maior de hosts

Redes Locais: Topologias e Periféricos. Introdução. Topologias

Componentes Físicos. Jun.08. Luis Garcia

Informática. Prof. Macêdo Firmino. Redes de Computadores. Macêdo Firmino (IFRN) Informática Novembro de / 41

Centro Federal de Educação Tecnológica CEFET/BA

REDES E NOVAS TECNOLOGIAS. Instrutor: Júlio Cohen julio@homexpert.com.br

INSTITUTO LABORO ESCOLA TECNICA

Redes Locais. Prof. Luiz Carlos B. Caixeta Ferreira

Unidade 4 Meios de Transmissão

Tecnologia de Redes: Meios Físicos de Transmissão

REDE DE COMPUTADORES

WELLINGTON DA SILVA LIMA RELATÓRIO TÉCNICO CABO COAXIAL

FRC - Redes de Computadores. Agenda. Cabo Crossover Cabo Normal. Preparando o Cabo. Canais de Comunicação Padronização de Projeto

André Aziz Francielle Santos Noções de Redes

Placa de Rede. Tipos de Redes LAN (Local Area Network) Rede local. MAN (Metropolitan Area Network) Rede Metropolitana

InfraEstrutura de Redes

Placa de Rede. Rede de Computadores. Tipos de Redes LAN (Local Area Network) Rede local. Placa de Rede

09/06/2011. Profª: Luciana Balieiro Cosme

19/07/2013. Camadas. Camadas de Enlace e Física. Camadas de Enlace e Física. Topologias de Rede NOÇÕES DE REDE: CAMADAS DE ENLACE E FÍSICA

O Padrão Ethernet. Prof. José Gonçalves Pereira Filho Departamento de Informática/UFES

Curso de Instalação e Gestão de Redes Informáticas

SUMÁRIO 1. AULAS 4 E 5 CONFECÇÃO DE CABOS PARTE 1 E 2:... 2

Redes de Computadores

ADAPTADORES DE REDE. Dispositivo destinado a conectar uma estação ou determinado equipamento ao meio físico do qual pertence.

Faculdade Anhanguera de São Caetano do Sul

Gestão de Redes e Sistemas Distribuídos

Curso: Sistemas de Informação Disciplina: Redes de Computadores Prof. Sergio Estrela Martins

Prof. Samuel Henrique Bucke Brito

Módulo 7 Tecnologia da Ethernet

REDE DE COMPUTADORES

Top-Down Network Design

Transcrição:

CABEAMENTO DE REDE

QUANDO TRATAMOS SOBRE MEIOS DE TRANSMISSÃO, DEVEMOS ENFATIZAR A EXISTÊNCIA DE DOIS TIPOS DESSES MEIOS, SENDO: MEIO FÍSICO: CABOS COAXIAIS, FIBRA ÓPTICA, PAR TRANÇADO MEIO NÃO-FÍSICO: FAZ USO DA ATMOSFERA, DO ESPAÇO LIVRE

EXISTEM FATORES QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE A TRANSMISSÃO DE DADOS, OCASIONANDO PERDA OU ALTERAÇÃO DO SINAL TRANSMITIDO, SENDO ESTES: RUÍDO: CONSEQUENCIA DA INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA SOBRE OS MEIOS DE TRANSMISSÃO

ATENUAÇÃO: É A PERDA DE INTENSIDADE DO SINAL QUE ESTÁ TRANFEGANDO NO MEIO DE TRANSMISSÃO

TAMBÉM EXISTEM FATORES RELACIONADOS A VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO E QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS, SENDO: LARGURA DE BANDA: É A QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES QUE FLUEM ATRAVÉS DA CONEXÃO DE REDE DURANTE UM CERTO PERÍODO DE TEMPO PODE TAMBÉM SER TRATADA, COMO A CAPACIDADE DA REDE DE TRANSPORTAR INFORMAÇÕES, SENDO MEDIDO EM Bps, bps, HZ

A LARGURA DE BANDA PODE VARIAR DE ACORDO COM OS MEIOS DE TRANSMISSÃO, DISPOSITIVOS, TECNOLOGIAS DE TRANSMISSÃO, ETC.

TIPOS DE TRANSMISSÃO OU SINALIZAÇÃO: REPRESENTA A FORMA COMO OS MEIOS DE TRANSMISSÃO SÃO UTILIZADOS E OCUPADOS PELA TRANSMISSÃO DE DADOS E PODEM SER: BANDA BASE: TÉCNICA DE SINALIZAÇÃO DIGITAL QUE FAZ USO DE TODA LARGURA DE BANDA DO MEIO DE TRANSMISSÃO PARA UM ÚNICO CANAL ESTA TÉCNICA PERMITE TAXAS DE THROUGPUTS MAIS ELEVADAS E PRINCIPALMENTE NAS REDES DE TELEFONIA, O USO DE MULTIPLEXAÇÃO (FDM E TDM)

EXEMPLO DE MULTIPLEXAÇÃO

BANDA LARGA: TÉCNICA DE SINALIZAÇÃO ANALÓGICA, ONDE OCORRE O COMPARTILHAMENTO DA LARGURA DE BANDA DO MEIO FÍSICO ENTRE DIFERENTES CANAIS ESTE TIPO DE SINALIZAÇÃO É MUITO UTILIZADO PELAS EMPRESAS QUE DISPONIBILIZAM SERVIÇO DE TV A CABO, ONDE O MEIO É DIVIDIDO EM CANAIS DE VOZ, DADOS, VÍDEO, ETC.

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE BANDA LARGA

ESPECIFICAÇÕES DE CABEAMENTO DE REDE

O CABEAMENTO DE REDE PODE SER DESCRITO E REFERENCIADO DE ACORDO COM SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES, SENDO AS MAIS IMPORTANTES: VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO TIPO DE TRANSMISSÃO OU SINALIZAÇÃO COMPRIMENTO MÁXIMO PODEMOS ADOTAR COMO EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÕES: 10BASE2, 100BASEFX, 1000BASET, ETC.

TIPOS E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE CABEAMENTO DE REDE

CABO COAXIAL

O CABO COAXIAL É SENDO: CONSTITUÍDO DE 4 PARTES, UM CONDUTOR INTERNO (FIO DE COBRE QUE TRANSMITE OS DADOS); CAMADA ISOLANTE DE PLÁSTICO; MALHA DE METAL PARA PROTEÇÃO DAS DUAS CAMADAS INTERNAS E UMA COBERTURA PLÁSTICA

DEVIDO A ESSAS CARACTERÍSTICAS DE BLINDAGEM, OS CABOS COAXIAIS PODEM ALCANÇAR DISTÂNCIAS MAIORES QUE OS CABOS PAR TRANÇADO, SEM QUE OCORRA DEGRADAÇÃO DO SINAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O VALOR DO PRIMEIRO É SUPERIOR AO DO SEGUNDO EXISTEM ALGUNS TIPOS DE CABO COAXIAL DISPONÍVEIS NO MERCADO, SENDO OS PRINCIPAIS: CABO COAXIAL FINO OU THINNET CABO COAXIAL GROSSO OU THICKNET

CABO COAXIAL FINO OU THINNET: É REPRESENTADO PELA ESPECIFICAÇÃO 10BASE2 E É O MAIS APROPRIADO (EM RELAÇÃO AOS COAXIAIS) PARA REDES ETHERNET A DISTÂNCIA ENTRE COMPUTADORES UTILIZANDO CABO COAXIAL FINO, NO TOTAL DE SEU COMPRIMENTO É DE NO MÍNIMO 50 cm E O TOTAL DE ESTAÇÕES CONECTADAS A UM SEGMENTO (185m), É DE 30 ESTAÇÕES

UTILIZAM CONECTORES DO TIPO BNC EM T PARA CONEXÃO DA PLACA DE REDE AO CABO COAXIAL E TERMINADORES RESISTIVOS NAS EXTREMIDADES DO CABO, COMO MOSTRADO ABAIXO

EXEMPLO DE CONEXÃO COM COAXIAL FINO

CABO COAXIAL GROSSO OU THICKNET: É REPRESENTADO PELA ESPECIFICAÇÃO 10BASE5 E É O TIPO MAIS ANTIGO DE CABO COAXIAL PARA CONEXÃO DO COMPUTADOR AO MEIO FÍSICO, É NECESSÁRIO UTILIZAR UM DISPOSITIVO CHAMADO TRANSCEPTOR, QUE PERFURA O CABO, ALCANÇANDO O NÚCLEO QUE TRANSMITE OS DADOS (CONECTOR VAMPIRO)

CONECTORES VAMPIROS E CABOS THICKNET

O CABO COAXIAL GROSSO PERMITE A CONEXÃO DE NO MÁXIMO 100 ESTAÇÕES EM UM SEGMENTO (500 m) COM INTERVALOS MÍNIMOS DE 2,5 m ENTRE ELAS EXEMPLO DE PLACA COM CONECTOR AUI DE 15 PINOS PARA CONEXÃO COM CABO COAXIAL GROSSO

VANTAGENS DO CABO COAXIAL: SUA BLINDAGEM PERMITE UM COMPRIMENTO SATISFATÓRIO DO CABO PERMITE O USO DE REDES MULTI-CANAL (TV A CABO AUDIO, VÍDEO E VOZ) MAIS BARATO QUE O PAR TRANÇADO BLINDADO MELHOR IMUNIDADE A RUÍDO EM RELAÇÃO AO PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM

DESVANTAGENS DO CABO COAXIAL: POUCA FLEXIBILIDADE DÍFÍCIL ACESSO A CONDUÍTES NORMALMENTE UTILIZADO EM TOPOLOGIA BARRAMENTO (LINEAR) ONDE A QUEBRA OU MAU CONTATO NO CABO PARALIZA OS SERVIÇOS DA REDE MAIS CARO QUE O PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM

CABO PAR TRANÇADO

É O MEIO DE TRANSMISSÃO COMPOSTO POR QUATRO PARES DE FIOS E ATUALMENTE MUITO UTILIZADO EM AMBIENTES DE REDE

OS CABOS PAR TRANÇADO DO PADRÃO ETHERNET UTILIZAM UMA TÉCNICA CHAMADA CANCELAMENTO PARA INIBIR INTERFERÊNCIAS DE FONTES EXTERNAS SOBRE OS DADOS QUE TRAFEGAM NO CABO DE REDE E TAMBÉM INTERFERÊNCIAS ENTRE OS FIOS QUE COMPÕEM O MESMO, CHAMADA DIAFONIA OU CROSSTALK

TIPOS DE CABO PAR TRANÇADO CABO PAR TRANÇADO UTP (Unshielded Twisted Pair)

O CABO PAR TRANÇADO UTP, TAMBÉM CONHECIDO COMO PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM, É O TIPO DE PAR TRANÇADO MAIS UTILIZADO EM REDES LOCAIS É CONSTITUÍDO POR OITO FIOS DE COBRE, ENVOLTOS POR UMA CAMADA PLÁSTICA ISOLANTE

GERALMENTE É UTILIZADO EM REDES COM TOPOLOGIA FÍSICA EM ESTRELA E TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO ETHERNET

TRADICIONALMETE UTILIZA DOIS PARES DE FIOS, SENDO UM PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E OUTRO PARA RECEPÇÃO DE DADOS PODEM SER UTILIZADOS EM MODOS DE TRANSMISSÃO HALF-DUPLEX E FULL-DUPLEX LIMITE DE COMPRIMENTO MÁXIMO DE 100m POR SEGMENTO DE REDE

DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES E CATEGORIAS, OS CABOS UTP PODEM OFERECER DIFERENTES TAXAS DE TRANSMISSÃO, COMO POR EXEMPLO: 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 10000Mbps EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÕES DE CABEAMENTO DO PADRÃO ETHERNET: 10BASET PADRÃO ETHERNET 802.3 100BASET E 100BASETX PADRÃO FAST ETHERNET 802.3u

ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES DO PADRÃO ETHERNET, OS CABOS UTP SÃO DIVIDIDOS EM CATEGORIAS, SENDO: CATEGORIA 1 E 2 (CABO TELEFÔNICO): UTILIZADO EM TRANSMISSÕES DE VOZ E DADOS COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 4Mbps, SENDO MAIS UTILIZADO PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS E CLIENTES DE UMA REDE TELEFÔNICA

CATEGORIA 3: CABO PAR TRANÇADO QUE OPERA COM FREQUÊNCIA DE 16MHz E TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10 Mbps (ETHERNET) CATEGORIA 4: CABO PAR TRANÇADO BLINDADO OU NÃO, QUE OPERA COM FREQUÊNCIA DE 20MHz E TAXA DE TRANSMISSÃO DE 20 Mbps (ETHERNET) E 16 Mbps (TOKEN RING) CATEGORIA 5: CABO PAR TRANÇADO BLINDADO OU NÃO (MAIS COMUM), QUE OPERA COM FREQUÊNCIA DE 100 MHz e TAXA DE TRANSMISSÃO DE 100 Mbps (FAST ETHERNET)

CATEGORIA 5e: MELHORIAS FÍSICAS IMPLEMENTADAS SOBRE O CAT 5, PERMITINDO TAXAS DE TRANSMISSÃO DE 100 Mbps FAST ETHERNET (UTILIZANDO DOIS PARES DE FIOS) ATÉ 1000 Mbps GIGABIT ETHERNET (UTILIZANDO QUATRO PARES DE FIOS)

CATEGORIA 6: CABO PAR TRANÇADO QUE OPERA COM FREQUÊNCIA DE 200/250 MHz E TAXA DE TRANSMISSÃO DE 1Gbps GIGABIT ETHERNET (UTILIZANDO QUATRO PARES DE FIOS)

CABOS UTP E SEUS FIOS: O CABO UTP, É COMPOSTOSPOR OITO FIOS DE COBRE ENVOLTOS POR UMA CAMADA PLÁSTICA CADA FIO POSSUI UMA IDENTIFICAÇÃO, QUE É REALIZADA PELA APLICAÇÃO DE DIFERENTES CORES, SENDO: VERDE, LARANJA, AZUL, MARROM E SUAS VARIAÇÕES

CONECTORES: OS PRINCIPAIS CONECTORES UTILIZADOS EM CONJUNTO COM CABOS UTP DE TODAS AS CATEGORIAS SÃO: RJ-45 MACHO: CRIMPADO NA EXTREMIDADE DO CABO UTP, É CONSTUTUÍDO DE OITO PINOS, QUE SÃO CONECTADOS POR PRESSÃO AOS FIOS DE COBRE DO CABO UTP

RJ-45 FÊMEA: IDENTIFICADO COMO PONTO LÓGICO, POSSUI ESTRUTURA DE 8 VIAS DE CONEXÃO, OPERANDO COM PADRÕES T568A E T568B

PADRÕES DE CONECTORIZAÇÃO: ESTES PADRÕES SÃO DETERMINADOS PELA NORMA EIA/TIA 568A, E REPRESENTADOS COMO T568A E T568B, SENDO: T568A: CONECTORIZAÇÃO DIRETA TIPO A (MAIS UTILIZADA EM REDES)

T568B: CONECTORIZAÇÃO DIRETA TIPO B

EXEMPLO DE CONECTORIZAÇÃO T568A E T568B

FIOS TRANSMISSORES E RECEPTORES E CABOS CROSSOVER OU CRUZADOS:

RAZÃO DE CONEXÕES DIRETAS E CRUZADAS:

EQUIPAMENTOS E SUAS CONEXÕES: DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA REDE, A CONEXÃO ENTRE OS MESMOS PODE SER DIRETA OU CRUZADA INTERLIGAM-SE COM CONEXÃO DIRETA: COMUTADOR A UM ROTEADOR COMUTADOR A UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO OU SERVIDOR DE REDE HUB A UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO OU SERVIDOR DE REDE

EQUIPAMENTOS E SUAS CONEXÕES: DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA REDE, A CONEXÃO ENTRE OS MESMOS PODE SER DIRETA OU CRUZADA INTERLIGAM-SE COM CONEXÃO CRUZADA: COMUTADOR A UM COMUTADOR OU A UM HUB HUB A UM HUB ROTEADOR A UM ROTEADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO A ESTAÇÃO DE TRABALHO ROTEADOR A UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO

CABO STP (SHIELDED TWISTED PAR)

O CABO STP COMBINA AS TÉCNICAS DE BLINDAGEM E CANCELAMENTO EXISTEM BASICAMENTE DOIS TIPOS DE CABO STP, PROJETADOS PELA IBM E CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A SUA IMPEDÂNCIA, SENDO: CABO STP DE 100 OHMs CABO STP DE 150 OHMs

O CABO STP DE 150 OHMs, UTILIZA APENAS DOIS PARES DE FIOS, SENDO A BLINDAGEM APLICADA A CADA PAR (PARA EVITAR DIAFONIA) E CONSECUTIVAMENTE AO PARES, SENDO GEREALMENTE ESTE PADRÃO UTILIZADO EM REDES TOKEN RING ALCANÇA UMA TAXA DE TRANSMISSÃO DE 300 MHz EM 100m DE CABO

O MAIOR VOLUME DE BLINDAGEM AUMENTA O TAMANHO E O CUSTO DO CABO UTILIZADO TAMBÉM EM LOCAIS ONDE EXISTAM ALTAS TAXAS DE GERAÇÃO DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA O CABO STP É MUITO UTILIZADO EM REDES IBM, SENDO PADRONIZADO PELA MESMA EM ALGUNS TIPOS, COMO: TIPO 1, 1A, 2, 2A, 6, 6A, 9, 9A, SENDO A DIFERENÇA ENTRE OS TIPOS RELACIONADAS A TAXA DE TRANSMISSÃO, DIÂMETRO DO CABO, ETC.

EXEMPLO DE CABO STP

O CABO ScTP (SCREENED TWISTED PAIR) DE 100 OHMs, APRESENTA UMA CONFIGURAÇÃO COM 4 PARES DE FIOS ENVOLTOS POR UMA FOLHA DE COBRE QUE REPRESENTA A BLINDAGEM DO MESMO, OU SEJA, UM UTP COM BLINDAGEM APRESENTA TAXA DE TRANSMISSÃO MÁXIMA DE 100 Mbps

EXEMPLO DE CABO ScTP OU FTP

TABELA-RESUMO DE ESPECIFICAÇÕES E CABOS