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CENÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AULA 11: INFRAESTRUTURA NA TI Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Conteúdo desta aula INFRAESTRUTURA DE TI 1 OS ATORES DA INFRAESTRUTURA 3 PRÓXIMOS PASSOS A SUA IMPORTÂNCIA 2 Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Infraestrutura na TI Fonte: Livro Texto PC Servidor Telefone celular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 8 # Telefone Laptop Terminal ImpressoraSupercomputador • No passado, uma rede era formada por dispositivos tradicionais como os computadores de grande porte e os computadores pessoais; • Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos interconectados com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos; • Hoje, o termo computador tem um significado mais amplo, incluindo dispositivos como impressoras, telefones celulares, televisões ou qualquer dispositivo que tenha a capacidade de processamento de dados; • No caso da internet, a rede é formada por um conjunto de dispositivos chamados hosts. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Infraestrutura na TI – Evolução das redes Fonte: http://www.riosolimoes.org.br/portal/pages/11_nova_a rea.php • Necessidade de troca e compartilhamento de informações de forma rápida e com baixo custo; • Necessidade de compartilhamento de recursos de hardware e software; Problemas advindos: - Segurança no uso da rede; - A distribuição de vírus e variantes; - Invasão de sites para diversos fins; - Pedofilia, chantagem, difamação e crimes financeiros são apenas alguns exemplos de como a rede é insegura; - Utilização indevida de textos digitais, como livros e artigos, música e imagens digitais, como filmes e fotografia, violando direitos autorais. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Infraestrutura na TI – Como funciona Transmissor ou Origem Receptor ou Destino RS CS TR RD TD CD TALK / DATA TALK RS CS TR RD TD CD TALK / DATA TALK Interface Interface Canal de Comunicação Dado Fonte: Livro texto • Transmissor ou origem – envia dados; • Receptor ou destino – recebe dados; • Em um determinado momento, um host pode estar transmitindo e, no momento seguinte, receber dados ou até mesmo transmitir e receber dados ao mesmo tempo; • O dado é transportado entre o transmissor e o receptor através de um canal de comunicação, também chamado de circuito ou link. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Transmissor ou Origem Receptor ou Destino RS CS TR RD TD CD TALK / DATA TALK RS CS TR RD TD CD TALK / DATA TALK Interface Interface Canal de Comunicação Dado Fonte: Livro texto Infraestrutura na TI – Como funciona • Os dispositivos são conectados fisicamente ao canal de comunicação utilizando uma interface de rede; • A interface de rede tem a função de colocar o dado no circuito na origem e retirá-lo no destino; • O dado, para ser transmitido, precisa ser codificado em um sinal que percorrerá o meio de transmissão até chegar ao destino, onde será decodificado; • Por exemplo, no telefone, a voz (dado) é codificada em pulsos elétricos (sinal) e transmitida utilizando o par telefônico (canal de comunicação); • No destino, os pulsos elétricos são decodificados para o formato original; • A codificação e decodificação do sinal são implementadas pela interface de comunicação, que no exemplo é o próprio telefone. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Infraestrutura na TI – Como funciona • Um dispositivo, em uma rede, normalmente, possui uma identificação, como um nome ou número, permitindo identificá-lo de forma única na rede; • A identificação de um dispositivo é semelhante ao número de um telefone; • No caso da internet, cada host possui um nome e um endereço IP que é único em toda a rede, por exemplo, o servidor web da Universidade Estácio tem como endereço 200.216.152.71 e nome www.estacio.br. Transmissor ou Origem Receptor ou Destino RS CS TR RD TD CD TALK / DATA TALK RS CS TR RD TD CD TALK / DATA TALK Interface Interface Canal de Comunicação Dado Fonte: Livro texto Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Protocolos e Modelo de Camadas • Os protocolos utilizados, em uma rede, devem ser compatíveis, caso contrário a comunicação não ocorrerá de forma efetiva ou, simplesmente, não ocorrerá; • Para sucesso na comunicação, os dispositivos devem utilizar protocolos, que são regras predefinidas devendo ser seguidas pelos dispositivos; • Existem diversos protocolos relacionados à comunicação de dados e redes de computadores e cada um possui uma função específica; • O TCP e o IP são dois dos muitos protocolos utilizados na internet; • Por serem considerados os mais importantes, o termo TCP/IP é utilizado como forma de referenciar todos os protocolos que fazem parte do modelo internet. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI • O primeiro é o modelo OSI, que define uma arquitetura de 7 camadas; • O segundo é o modelo internet, que define uma arquitetura de 4 camadas. • A maioria da literatura adota um modelo híbrido de 5 camadas, muito semelhante aos modelos OSI e internet, porém mais simples que o primeiro e mais detalhado que o segundo. Protocolos e Modelo de Camadas São dois os modelos clássicos que podem ser utilizados para o estudo de redes: Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI O modelo de camadas traz grandes benefícios para a manutenção do projeto da rede, pois, se houver algum problema, basta identificar a camada responsável e corrigi-la. Protocolos e Modelo de Camadas Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Redes PAN, MAN e WAM • As redes de computadores podem ser classificadas conforme a distância física entre os dispositivos que as compõem; • Geograficamente, as redes podem ser divididas em pessoais, locais, metropolitanas e distribuídas. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Redes PAN (Personal Area Network) • Permite a transferência de arquivos como fotos, filmes e músicas digitais e sincronização de agenda; • Interliga dispositivos de uma pessoa como, por exemplo, um desktop, laptop, impressora, smartfone, tablet e TV; • Permite conexões de poucos metros e, geralmente, utiliza os padrões USB (Universal Serial Bus) e FireWire. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Redes LAN (Local Area Network) • Oferecem taxas de transmissão elevadas, da ordem de Mbps e Gbps, e baixas taxas de erros (devido à proximidade); • Os dispositivos estão próximos fisicamente, geralmente cobrindo pequenas distâncias (estações em uma mesma sala, os andares de um prédio ou prédios de um campus); • São padronizadas internacionalmente pelo IEEE 802; • As redes ethernet oferecem grande escalabilidade, baixo custo e podem alcançar taxas de transmissão de até 10 Gbps. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Redes MAN (Metropolitan Area Network) • Oferecem altas taxas de transmissão, baixas taxas de erros e, geralmente, os canais de comunicação pertencem a uma empresa de telecomunicações que aluga o serviço ao mercado; • A necessidade de interligar redes locais dentro de uma mesma cidade provocou o surgimento das redes MAN; • São padronizadas internacionalmente pelo IEEE 802 e ANSI e os padrões mais conhecidos para a construção daMAN são o DQDB (Distributed Queue Dual Bus) e o FDDI (Fiber Distributed Data Interface); • Outro exemplo de MAN é o sistema utilizado nas TVs a cabo. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Redes WAN (Wide Area Network) • A velocidade de transmissão de uma WAN é, normalmente, da ordem de Kbps ou Mbps, porém é possível chegar a taxas de Gbps; • Permitem interligar dispositivos geograficamente distantes, ou seja, sistemas localizados em diferentes cidades, estados ou países; • Os canais de comunicação utilizados para a interconexão de redes são normalmente alugados de alguma empresa de telecomunicações; • Geralmente, as redes distribuídas são formadas por redes locais e metropolitanas interconectadas, e não por dispositivos isolados. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Redes Cabeadas e Sem Fio • Nas redes cabeadas, existe algum tipo de cabo ligando os dispositivos como, por exemplo, o par trançado, o cabo coaxial ou a fibra ótica; • Nas redes sem fio (wireless), não existe conexão física entre os dispositivos e a comunicação pode ser feita por meio do ar, da água ou do vácuo; • Os modos de comunicação sem fio variam conforme o espectro de frequências utilizado como rádio, micro-ondas, satélite e infravermelho. Cenários de Tecnologia da Informação AULA 11: INFRA ESTRUTURA NA TI Redes Cabeadas e Sem Fio – Comparação • As grandes vantagens das redes sem fio são o baixo custo, a facilidade de conexão dos usuários e a mobilidade dos dispositivos; • De maneira geral, as redes sem fio são mais suscetíveis a problemas de interferência, ocasionando taxas de erro maiores se comparadas com as redes cabeadas; • Em função disso, as velocidades de transmissão, nas redes sem fio, são menores; • Outro problema das redes sem fio é a segurança. Como os sinais podem ser captados por outras antenas, é possível que as informações transmitidas possam ser capturadas por pessoas não autorizadas. Assuntos da próxima aula: CONTEÚDO DA PRÓXIMA AULA Os serviços da internet; O funcionamento da internet; Os principais protocolos .
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