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Usando camadas para analisar problemas em um fluxo de materiaisproblemas em um fluxo de materiais • A divisão do processo de comunicação em• A divisão do processo de comunicação em camadas, hierarquicamente organizadas, visa facilitar o entendimento e a padronização das várias etapas pelas quais a informação deve p p q ç passar para ir de uma origem a um destino. 1 Modelo OSI 2 Modelo OSI O M d l OSIM d l OSI i 07 d• O Modelo OSIModelo OSI possui 07 camadas: – AplicaçãoAplicação – Fornece serviços de redes para aplicativos;aplicativos; – Apresentação Apresentação – Responsável pela representação de dados; S ãS ã E t b l i– SessãoSessão – Estabelece, gerencia e encerra uma sessão entre aplicativos; – TransporteTransporte – Responsável pela comunicação fim-a-pp p p ç fim; – RedeRede – Endereçamento e determinação do melhor caminho;caminho; – EnlaceEnlace – Fornece acesso aos meios; – FísicaFísica – Transmissão binária. 3 Camadas OSI • Outras vantagens: – Comunicações Æ partes menores e mais simples. PadronizaçãoÆ desenvolvimento de vários– Padronização Æ desenvolvimento de vários fabricantes. – Comunicação entre tipos diferentes de hardware e de software. – Mudanças independentes em camadas. Comunicações em partes menoresÆ facilita a– Comunicações em partes menores Æ facilita a aprendizagem e compreensão. 4 • Vide Mídia 2.3.4 • Vide Drag&Drop 2.3.4 Comunicação ponto-a-ponto 5 Comunicação ponto-a-ponto (cont.) 6 Modelo TCP/IP 7 • Vide Exercício 2.3.6• Vide Drag&Drop 2.3.6 • O Modelo TCP/IPModelo TCP/IP é um modelo em camadas implementado pelo DOD que se originou daimplementado pelo DOD que se originou da necessidade de implementar uma rede segura a qualquer condição. • O Modelo TCP/IPModelo TCP/IP é um modelo composto por 04 camadas: – AplicaçãoAplicação – Fornece serviços de redes para aplicativos é– AplicaçãoAplicação – Fornece serviços de redes para aplicativos, é responsável pela representação de dados e estabelece, gerencia e encerra uma sessão; TransporteTransporte Responsável pela comunicação fim a fim;– TransporteTransporte – Responsável pela comunicação fim-a-fim; – Rede Rede – Endereçamento e determinação do melhor caminho; – Acesso à RedeAcesso à Rede - Fornece acesso aos meios e transmissão ábinária. 8 Modelo TCP/IP (Cont.) 9 Comparação: Modelo OSI X TCP/IPComparação: Modelo OSI X TCP/IP • PrincipaisPrincipais semelhançassemelhanças:PrincipaisPrincipais semelhançassemelhanças: • Ambos têm camadas; • Ambos têm camadas de aplicação embora incluamAmbos têm camadas de aplicação, embora incluam serviços muito diferentes; • Ambos têm camadas de transporte e de rede á icomparáveis; • Os dois modelos precisam ser conhecidos pelos profissionais de rede;p ; • Ambos supõem que os pacotes sejam comutados. Isto quer dizer que os pacotes individuais podem seguir caminhos diferentes para chegarem ao mesmoseguir caminhos diferentes para chegarem ao mesmo destino. Isto é em contraste com as redes comutadas por circuitos onde todos os pacotes seguem o mesmo caminho 10 caminho. Comparação: Modelo OSI X TCP/IPComparação: Modelo OSI X TCP/IP • PrincipaisPrincipais diferençasdiferenças:PrincipaisPrincipais diferençasdiferenças: • O TCP/IP combina os aspectos das camadas de apresentação e de sessão dentro da sua camada de li ãaplicação. • O TCP/IP combina as camadas física e de enlace do OSI na camada de acesso à rede.do OSI na camada de acesso à rede. • O TCP/IP parece ser mais simples por ter menos camadas. • Os protocolos TCP/IP são os padrões em torno dos quais a Internet se desenvolveu, portanto o modelo TCP/IP ganha credibilidade apenas por causa dosg p p seus protocolos. Os protocolos do Modelo OSI não são comumente utilizados, sendo que atualmente, o Modelo OSI é apenas utilizado como um guia . 11 Processo detalhado de encapsulamento • É o processo de dividir os dados (informações) em unidades menores e gerenciáveis para transporte naunidades menores e gerenciáveis para transporte na rede, agregando, às mesmas, informações relativas aos protocolos de cada camada. Dividimos em cinco etapas: 1. Compilação; 2. Segmentação dos dados para transporte ponto-a-ponto; 3. Formatação de pacotes com inclusão de endereços lógicos;3 o atação de pacotes co c usão de e de eços óg cos; 4. Formatação de quadros com inclusão de endereços físicos; 5 Conversão dos quadros em bits ( sinais ) para transmissão5. Conversão dos quadros em bits ( sinais ) para transmissão. • Vide Mídia 2.3.7 12 • Vide Exercício 2.3.7• Vide Drag&Drop 2.3.7
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