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Cabeamento estruturado

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tardes de domingo não
estavam no contrato de manutenção do hospital -, fechou o furgão e voltou ao estádio. Com sorte, ele
conseguirá ver todo o segundo tempo.
GERENCIAMENTO DO HUB DE FIAÇÃO
Os hubs de fiação são uma parte importantíssima de um sistema de cabeamento estruturado e
proporcionam um ponto de articulação perfeito para um sistema de gerenciamento de rede. Nos anos 90, o
conceito de hub de fiação foi muito além da definição dos primeiros hubs de fiação ARCnet, que
associavam os cabos coaxiais a sinais amplificados e repetidos. Os primeiros hubs de fiação Ethernet
10Base-T e Token-Ring tinham o mesmo nível básico de funcionalidade. Sua principal função era
implementar uma configuração em estrela de forma que um problema elétrico em um dos trechos do
sistema de cabeamento não causasse um impacto na rede inteira.
No final dos anos 80, a Synoptics e a Cabletron colocaram o hub de fiação em um novo nível tecnológico
que praticamente os iguala a uma forma de arte. Empresas como a Asante. David Systems, Digital
Equipment Corporation, NetWorth, 3Com, Hewlett-Packard e Optical Data Systems se juntaram à
Synoptics e à Cabletron como seus principais concorrentes na produção de hubs de fiação. Nos hubs
modernos ficam localizados os seguintes itens: processadores possantes que executam diversos programas
de gerenciamento e utilitários de rede, módulos com conectores de todos os tipos e até mesmo roteadores e
pontes que controlam o tráfego da rede. Como ilustra a Figura 5.1, o hub de fiação evoluiu e se tornou o
centro físico e operacional de toda a rede.
HUBS DE GABINETE E DE CHASSI
Em geral, os hubs são classificados em duas categorias: de gabinete e de chassi. Um hub de gabinete é um
gabinete lacrado com todos os conectores permanentemente acoplados, sem qualquer possibilidade de
expansão interna. Esses tipos de hubs estão disponíveis para redes ARCnet, 10Base-T e Token-Ring. No
entanto, cada hub só funciona para um tipo de rede. Os hubs de gabinete são populares por causa de seu
baixo custo inicial e de seu pequeno tamanho. Utilizados sozinhos, eles são adequados para muitas
instalações, mas você também pode combinar hubs de gabinete e de chassi na mesma rede local a fim de se
beneficiar do baixo custo do gabinete e da flexibilidade do chassi.
Um hub de chassi, mostrado na Figura 5.2, consiste em um gabinete matálico com slots contendo
conectores elétricos para módulos complementares. O principal componente de um hub de chassi é o
painel traseiro elétrico - um caminho elétrico de alta velocidade para os dados que atravessam os módulos
de expansão. O painel traseiro reduz o impacto do hub no esquema de cabeamento da rede, pois os dados o
percorrem em vez do cabo de rede, que é mais lento. Cada módulo de conexão de cabo do gabinete é na
verdade um hub separado da rede, mas o painel traseiro retira da equação de cabo a regra dos três
repetidores (esquema Ethernet 10Base-T) e o fator de interconexão dos hubs (esquema token-ring). O
painel traseiro também melhora a confiabilidade geral do sistema, pois retira do sistema físico um trecho
de cabo vulnerável existente entre os hubs.
Os módulos complementares podem ser acoplados pela parte dianteira do gabinete e proporcionam uma
conexão muito firme aos conectores do painel traseiro. Cada módulo complementar tem um determinado
objetivo. Você pode obter módulos com diversos conectores de rede para diferentes tipos de cabos. Esses
módulos têm componentes eletrônicos internos que complementam diferentes tipos de placas adaptadoras
de rede e executam funções especiais, como o roteamento de pacotes e o gerenciamento da rede.
Muitos fornecedores fabricam diversos módulos para seus hubs de chassi. Você pode selecionar módulos
de conexão para qualquer combinação de cabo e para qualquer arquitetura de rede. O hub de chassi tem
as seguintes vantagens: 
• Os nós conectados através de cabos Ethernet coaxiais grossos, de cabos Ethernet coaxiais finos e
de cabos Ethernet UTP (10Base-T) podem interoperar na mesma rede ou em redes totalmente
separados. 
• Os nós conectados através de cabos token-ring UTP e de cabos token-ring STP podem interoperar
na mesma rede ou em redes totalmente separadas. 
• Os nós conectados através de cabos ARCnet coaxiais ou de cabos ARCnet UTP podem
interoperar na mesma rede ou em redes totalmente separadas. 
• Os nós que utilizam os mesmos protocolos de comunicação de rede, como IPX ou IP, podem trocar
dados através de um roteador interno do hub de fiação, independente do tipo de cabo ou da
arquitetura de rede empregados por eles. 
• Facilmente, você pode criar novos segmentos de rede à medida que o seu sistema crescer. Para
isso, modifique um jumper ou uma chave comutadora. 
Empresas como Cabletron, NetWorth, Optical Data Systems, Synoptics, 3Com e muitas outras vendem
hubs de chassi com uma grande variedade de recursos de expansão e de dispositivos, como fontes de
alimentação duplas, que proporcionam maior tolerância a falhas no fornecimento de energia elétrica.
Algumas empresas, como a Optical Data Systems chegam até mesmo a vender CPUs 486 às quais é
possível encaixar mais memória no chassi. As CPUs podem executar softwares de rede, como o NetWare
da Novell, e normalmente funcionam como servidores de comunicação ou roteadores - apesar de também
poderem ser utilizadas como servidores de arquivos e de impressão.
Com base na nossa experiência, apenas as instalações menores se satisfazem com um hub simples que não
pode ser expandido. A única desvantagem dos hubs de chassi é seu custo por porta, que é várias vezes
maior do que o dos hubs de gabinete.
ARQUITETURAS DE GERENCIAMENTO DE REDE
Em muitas organizações modernas, a rede local é com freqüência tão vital para a produção quanto os
próprios funcionários e a matéria-prima. Qualquer intervalo de tempo fora do ar, por menor que seja,
pode ter conseqüências devastadoras. A rede local exige a utilização de um bom conjunto de recursos de
gerenciamento de rede, e o hub de fiação funciona como um excelente ponto central para isso. Em sistemas
de gerenciamento de rede estruturado, dispositivos específicos denominados agentes se comunicam com
um programa de gerenciamento que reúne e apresenta dados. Um software na estação de gerenciamento
(em geral, um computador que executa o UNIX ou o Windows) faz consultas seqüenciais (polling) aos
agentes solicitando seus dados, e os agentes poderão enviar alarmes ao detectarem desvios específicos das
condições predeterminadas. Os três principais conjuntos de padrões de sistema de gerenciamento de rede
(do menos ao mais conhecido) são o NetView, o CMIP (Common Management Information Protocol) e o
SNMP (Simple Network Management Protocol). A Figura 5.4 mostra as posições localizações dos agentes
na rede.
O NetView é um produto de gerenciamento de rede desenvolvido pela IBM e a 3Com e em geral é aquele
cuja implementação é a mais cara entre os três sistemas. Essa arquitetura exige muitos recursos, inclusive
PCs e até mesmo um mainframe para operar. Normalmente, você só encontrará o NetView em empresas
que só utilizam hardware IBM.
O CMIP é uma arquitetura de gerenciamento de rede "aberta" que está passando a receber muita
atenção. Ele foi desenvolvido pela ISO (International Standards Organization) e agora é especificado nas
aquisições do governo federal dos Estados Unidos. Por causa da ênfase em uma arquitetura aberta, o
CMIP oferece a promessa de operação entre muitos tipos diferentes de produtos e redes. O padrão CMIP
também descreve um sistema completo - algo que falta em outros sistemas de gerenciamento. Mas, assim
como muitos outros padrões "abertos", o CMIP enfrenta a concorrência de padrões mais antigos e
aprovados que são apoiados por produtos consagrados como o SNMP.
O SNMP, o mais usado e conhecido dos protocolos de gerenciamento de redes atuais, foi definido pela
Internet Engineering Task Force para o gerenciamento de redes baseadas no TCP/IP (Transmission
Control Protocol / Internet Protocol). O SNMP proporciona um formato através do qual
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