quinta-feira, 15 de novembro de 2012
Wide Area Network (WAN)
Tipos e características das WANs
O que é uma WAN?
Há duas definições vigentes de uma Wide Area Network (WAN). A definição do livro de uma WAN é uma rede que se estende por grandes áreas geográficas, geralmente para interligar várias redes locais (LANs). A definição prática de uma WAN é uma rede que atravessa uma rede pública ou transportadora, usando uma das várias tecnologias de WAN
Quais são seus principais componentes?
Os principais componentes para uma WAN são roteadores, switches e modems. Estes componentes são descritos abaixo na secção de hardware.
CPE - dispositivos em instalações do assinante são chamados de equipamentos nas instalações do cliente (CPE).
O assinante possui o CPE ou aluga o CPE do prestador de serviço. Um cabo de cobre ou de fibra liga o CPE, com uma aproximação de troca do fornecedor de serviços ou do escritório central. Este cabeamento é muitas vezes chamado de lacete local, ou "última milha".
DTE / DCE - Os dispositivos que colocam dados no loop local são chamados de dados circuito de terminação, equipamentos ou equipamentos de comunicação de dados (DCE). Os dispositivos do cliente que passam os dados para o DCE são chamados de equipamento terminal de dados (DTE). O DCE principalmente fornece uma interface para o DTE para a ligação de comunicação na nuvem WAN.
Ferragens
Em uma WAN você vai precisar de vários tipos de componentes de hardware para que ela funcione. Os itens típicos de hardware que você precisa em uma WAN são:
Router - Um dispositivo eletrônico que conecta uma rede de área local (LAN) a uma rede de área ampla (WAN) e lida com a tarefa de roteamento de mensagens entre as duas redes. Opera na camada 3, e toma decisões usando endereços IP.
Switch - Um switch é um dispositivo de rede que seleciona um caminho ou circuito para enviar uma unidade de dados para o seu próximo destino. Opera na camada 2, e usa endereços MAC para enviar dados para corrigir destino.
Modem - Abreviação de modulador / demodulador, um modem permite que um computador para se comunicar com outros computadores através de linhas telefônicas. Opera na camada 1, onde os sinais são convertidos de digital para analógico e vice-versa para transmissão e recepção.
Normas Wan
WANs operar dentro do modelo OSI usando Camada 1 e Camada 2 níveis. A camada de ligação de dados e da camada física. Os protocolos da camada física descrevem como fornecer conexões elétricas, mecânicas e funcionais para os serviços prestados pelo ISP. A camada de enlace de dados define como os dados são encapsulados para transmissão para locais remotos.
Encapsulamento
Encapsulamento é a embalagem de dados em um cabeçalho de protocolo específico. Lembre-se que WANs operam na camada física ea camada de enlace de dados do modelo OSI e que os protocolos das camadas superiores, como IP são encapsulados quando enviado através do link WAN. A interface serial suportar uma ampla gama de tipos de encapsulamento WAN, que deve ser especificada manualmente. Estes tipos incluem SDLC, PPP, etc atraso Quadro Independentemente de encapsulamento WAN utilizada deve ser idêntico em ambos os lados da ligação ponto a ponto.
De pacotes e comutação de circuitos
A comutação de circuitos ea comutação de pacotes são utilizados tanto em redes de alta capacidade.
A maioria das redes comutadas hoje obter dados através da rede
através de comutação de pacotes.
Comutação de circuitos é mais confiável que comutação de pacotes. A comutação de circuitos é velho e caro, a comutação de pacotes é mais moderno.
Geral problemas de roteamento
O que é um protocolo de roteamento?
Um protocolo de roteamento é um protocolo que especifica como os roteadores comunicar e trocar informações em uma rede. Cada roteador tem conhecimento prévio de seus vizinhos imediatos e conhece a estrutura da topologia da rede. Os roteadores sei disso porque as partes do protocolo de roteamento esta informação.
Protocolo
RIP (Routing Information Protocol) foi um dos protocolos mais comumente usa em redes internas. Os roteadores usam o RIP para se adaptar dinamicamente alterações nas conexões de rede e comunicação de informações sobre quais roteadores de redes pode alcançar e da distância entre eles. RIP às vezes é dito estar para Rest in Pieces, em referência à reputação que o RIP tem para quebrar inesperadamente e tornando uma rede incapaz de funcionar.
Algoritmos de roteamento
Distance Vector
Este tipo de protocolo de roteamento requer que cada roteador simplesmente informar os seus vizinhos de sua tabela de roteamento. O protocolo de vetor de distância é também conhecida como o algoritmo de Bellman-Ford.
Estado Link
Este tipo de protocolo de roteamento requer que cada roteador manter um mapa parcial da rede. O algoritmo de estado de ligação também é conhecido como algoritmo de Dijkstra.
IGRP
IGRP é um tipo de vetor de distância protocolo de roteamento inventado por cisco usado para trocar dados de roteamento em um sistema autônomo. Protocolos vetor de distância medir distâncias e comparar rotas. Roteadores que usam vetor de distância deve enviar toda ou parte de sua tabela de roteamento em uma mensagem de atualização de roteamento em intervalos regulares para cada roteador vizinho.
Endereçamento e Roteamento
O que faz o roteamento significa?
Roteamento é o processo de decidir como mover os pacotes de uma rede para outra.
As instruções também conhecidas como rotas pode ser aprendida por um roteador usando um protocolo de roteamento, então a informação é passada de roteador para roteador ao longo da rota do destino.
Endereço IP
Cada máquina conectada à internet é atribuído um endereço IP. Um exemplo de um endereço IP seria 192.168.0.1. Os endereços IP são exibidos no formato decimal para tornar mais fácil para os seres humanos de entender, mas os computadores se comunicam na forma binária. Os quatro números que separam um endereço IP são chamados de octetos. Cada posição consiste de oito bits. Quando adicionado ao conjunto terá 32 bit endereço. O objetivo de cada octeto de um endereço IP é criar classes de endereços IP que podem ser atribuídos dentro de uma rede. Há três classes principais que lidamos com a classe A, B e C. Os octetos de um endereço IP são divididos em duas partes de rede e host. Em um endereço de classe primeiro octeto é a parte da rede, o que determina que rede o computador pertence, últimos octetos do endereço são os hosts que pertencem à rede.
Sub netting
Sub compensação permite criar múltiplas redes dentro de uma classe A, B ou C endereço. O endereço de sub-rede é o endereço usado pelo seu LAN. Em um endereço de rede de classe C, você teria uma máscara de sub-rede 255.255.255.0. Uma máscara de sub-rede identifica qual parte da rede e que é anfitrião. Por exemplo 192.168.6.15 os primeiros três octetos são octeto do endereço de rede eo último octeto sendo o host (estação de trabalho). É importante uma sub-rede, pois gateways precisam transmitir pacotes para outras redes locais. Dando a cada NIC no gateway um endereço IP e uma máscara de sub-rede que permite que os gateways para rotear pacotes de LAN para LAN. Uma vez que o pacote chega ao seu destino, o gateway então usa os bits da porção de sub-rede do endereço IP para decidir qual a LAN para enviar os pacotes.
Circuit Switched Circuitos Alugados
Um circuito de rede comutada é aquela que estabelece um circuito dedicado (ou canal) entre nós e terminais antes que os usuários podem se comunicar. Aqui estão algumas terminologias associadas a uma rede de circuito comutado.
Frame Relay é um serviço de telecomunicações projetada para o custo-eficiente transmissão de dados entre redes locais (LANs)
Interferência taxa básica é um serviço utilizado por pequenas empresas para conectividade com a Internet. Um BRI ISDN proporciona dois canais de 64 Kbps digitais para o utilizador.
Interface de taxa primária (PRI) é um padrão de telecomunicações para realizar transmissões de voz e dados entre dois locais
Todos os dados e os canais de voz são ISDN e operam em 64kbit / s
A comutação de pacotes
http://www.raduniversity.com/networks/2004/PacketSwitching/main.htm - _Toc80455261
A comutação de pacotes refere-se a protocolos em que as mensagens são divididas em pequenos pacotes antes de serem enviados. Cada pacote é então transmitido através da Internet. No destino os pacotes são reagrupados na mensagem original. Comutação de pacotes principal diferença entre comutação de circuitos é que as linhas de comunicação que não são dedicados a passar mensagens a partir da origem para o destino. Na comutação de pacotes, mensagens diferentes podem usar os mesmos recursos de rede dentro do mesmo período de tempo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode
Asynchronous Transfer Mode (ATM) é um relé de célula da rede de pacotes, comutação e protocolwhich codifica os dados em pequenas células de tamanho fixo.
ISDN é utilizado para transportar voz, dados, vídeo e imagens através de uma rede telefónica. ISDN significa Integrated Services Digital Network. Isdn também fornece aos usuários com uma largura de banda de 128 kbps. Isto é feito através de frame relay. Frame relay complementa e fornece um serviço entre ISDN, que oferece largura de banda de 128 Kbps e Asynchronous Transfer Mode que funciona de forma um pouco semelhante ao frame relay, mas em velocidades de 155,520 Mbps ou 622,080 Mbps. Frame relay baseia-se na antiga tecnologia de comutação de pacotes X.25 e é usado para transmitir sinais analógicos, tais como as conversas telefónicas.
PSDN significa pacote de rede de dados comutados e é uma rede de comunicação de dados. Comutação de pacotes redes não estabelecer um sinal de comunicação física, como o telefone público não (comutação de circuitos de rede) Os pacotes são enviados em uma base de comprimento fixo e atribuída com uma origem e um endereço de destino. Os pacotes então confiar nos roteadores para ler o endereço e rota dos pacotes através da rede.
Serviços móveis e de banda larga
Linha de assinante digital (DSL) é usado principalmente para levar conexões de banda larga para residências e pequenas empresas é através de uma linha de telefone de fio de cobre. Isto é só pode ser conseguido se ficar dentro da gama de a central de comutação telefónica. DSL oferece taxas de download de até 6 Mbps, permitindo a transmissão contínua de efeitos de áudio, vídeo e 3D. DSL está definido para substituir ISDN e competir com o modem a cabo no fornecimento de multimídia para casas. DSL funciona ligando a sua linha de telefone para o escritório de telefone sobre os fios de cobre que são torcidos juntos.
Asymmetric Digital assinantes de linha é mais comumente usado para usuários domésticos. Ele fornece uma velocidade de download de alta, mas a menor velocidade de upload. Usando ADSL, até 6,1 megabits por segundo de dados podem ser enviados a jusante e até 640 Kbps upstream.
http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_Digital_Subscriber_Line
Linha de Assinante Digital Simétrica é uma linha subcriber digital que funciona sobre um par de fios de cobre. A principal diferença entre ADSL e SDSL é a diferença de upload e download velocidades. SDSL permite que a mesma taxa de dados upstream e taxa de dados a jusante como a montante ADSL pode ser muito lento.
[Http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0], sid7_gci558545, 00.html
HDSL alta taxa de bits Digital Subscriber Line, uma das primeiras formas de DSL, é usado para a transmissão digital de banda larga dentro de um site corporativo e entre a companhia telefônica e um cliente. A principal característica da HDSL é que fornece largura de banda igual em ambas as direcções.
IDSL é um sistema no qual os dados são transmitidos a 128 Kbps numa linha telefónica normal de cobre a partir de um utilizador a um destino utilizando a transmissão digital.
O lacete local permite aos operadores para se conectar diretamente ao consumidor através loops de fios de cobre e adicione seu próprio equipamento para oferecer serviços de banda larga e outros. Este processo envolve operadores acesso a edifícios de câmbio local para se conectar a uma rede de fios de cobre que ligam-los para residências e empresas. A BT é um exemplo de uma central local. O loop local que liga a central telefônica para a maioria dos assinantes é capaz de transportar freqüências muito além do limite de 3,4 kHz superior.
Benefícios do uso de DSL
DSL pode fornecer transmissão praticamente instantânea de dados, voz e vídeo através de linhas telefônicas comuns de cobre. Uma conexão DSL pode eliminar atrasos quando esperando para fazer download de informações e gráficos a partir da Internet. Ele oferece aos usuários com uma conexão de Internet de baixo custo de alta velocidade. Outro benefício é que uma conexão DSL é sempre on-line (como uma conexão LAN) sem tempo de espera para marcação ou ligar.
Existem hoje mais de 10 milhões de conexões de banda larga no Reino Unido. Em dezembro de 2005, havia 9.792.000 conexões de banda larga no Reino Unido e na banda larga média ocupam taxa durante os três meses até dezembro foi de mais de 70.000 por semana....
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário