Como entender a rede de computadores: 8 etapas (com imagens)

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Como entender a rede de computadores: 8 etapas (com imagens)
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Anonim

Compreender a rede de computadores requer algum conhecimento básico. Este artigo apresenta os princípios básicos para você seguir em frente.

Passos

Entenda a Etapa 1 da Rede de Computadores
Entenda a Etapa 1 da Rede de Computadores

Etapa 1. Compreender em que consiste uma rede de computadores

É um conjunto de dispositivos de hardware conectados entre si, física ou logicamente, para permitir a troca de informações. As primeiras redes eram redes de compartilhamento de tempo que usavam mainframes e terminais conectados. Esses ambientes foram implementados tanto pela Arquitetura de Rede de Sistemas (SNA) da IBM quanto pela arquitetura de rede digital.

Entenda a Etapa 2 da Rede de Computadores
Entenda a Etapa 2 da Rede de Computadores

Etapa 2. Aprenda sobre LANs

  • As redes locais (LANs) evoluíram em torno da revolução do PC. As LANs permitiam que vários usuários em uma área geográfica relativamente pequena trocassem arquivos e mensagens, bem como acessassem recursos compartilhados, como servidores de arquivos e impressoras.
  • As redes de longa distância (WANs) interconectam LANs com usuários geograficamente dispersos para criar conectividade. Algumas das tecnologias usadas para conectar LANs incluem T1, T3, ATM, ISDN, ADSL, Frame Relay, links de rádio e outros. Novos métodos de conexão de LANs dispersas estão surgindo todos os dias.
  • LANs de alta velocidade e inter-redes comutadas estão se tornando amplamente utilizadas, principalmente porque operam em velocidades muito altas e oferecem suporte a aplicativos de alta largura de banda, como multimídia e videoconferência.
Entenda a Etapa 3 da Rede de Computadores
Entenda a Etapa 3 da Rede de Computadores

Etapa 3. Aprenda sobre as várias vantagens das redes de computadores

Eles podem ser classificados como conectividade e compartilhamento de recursos. A conectividade permite que os usuários se comuniquem uns com os outros de forma mais eficaz. O compartilhamento de recursos de hardware e software permite uma melhor utilização desses recursos, como, por exemplo, uma impressora colorida.

Entenda a Etapa 4 da Rede de Computadores
Entenda a Etapa 4 da Rede de Computadores

Etapa 4. Considere as desvantagens

Assim como qualquer outra ferramenta, as redes têm seu próprio conjunto de desvantagens, como ataques de vírus e spam, somadas às despesas de hardware, software e gerenciamento para criar e manter a rede.

Entenda a Etapa 5 da Rede de Computadores
Entenda a Etapa 5 da Rede de Computadores

Etapa 5. Aprenda sobre os modelos de rede

  • O modelo OSI - os modelos de rede nos ajudam a entender várias funções dos componentes que nos fornecem o serviço de rede. O Modelo de Referência de Interconexão de Sistema Aberto é um desses modelos. O modelo OSI descreve como as informações de um aplicativo de software em um computador se movem através de um meio de rede para um aplicativo de software em outro computador. O modelo de referência OSI é um modelo conceitual composto de sete camadas, cada uma especificando funções de rede específicas.
  • Camada 7 - Camada de aplicativo: A camada de aplicativo é a camada OSI mais próxima do usuário final, o que significa que tanto a camada de aplicativo OSI quanto o usuário interagem diretamente com o aplicativo de software. Essa camada interage com aplicativos de software que implementam um componente de comunicação. Esses programas de aplicativos estão fora do escopo do modelo OSI. As funções da camada de aplicativo geralmente incluem a identificação de parceiros de comunicação, determinação da disponibilidade de recursos e sincronização da comunicação. Exemplos de implementações de camada de aplicativo incluem Telnet, Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP), Protocolo de Transferência de Arquivo (FTP), NFS e Protocolo de Transferência de Correio Simples (SMTP).
  • Camada 6 - Camada de apresentação: A camada de apresentação fornece uma variedade de funções de codificação e conversão que são aplicadas aos dados da camada de aplicativo. Essas funções garantem que as informações enviadas da camada de aplicativo de um sistema possam ser lidas pela camada de aplicativo de outro sistema. Alguns exemplos de esquemas de codificação e conversão de camada de apresentação incluem formatos de representação de dados comuns, conversão de formatos de representação de caracteres, esquemas de compressão de dados comuns e esquemas de criptografia de dados comuns, por exemplo, Representação de Dados Externos (XDR) usado pelo Network File System (NFS).
  • Camada 5 - Camada de sessão: a camada de sessão estabelece, gerencia e encerra sessões de comunicação. As sessões de comunicação consistem em solicitações de serviço e respostas de serviço que ocorrem entre aplicativos localizados em diferentes dispositivos de rede. Essas solicitações e respostas são coordenadas por protocolos implementados na camada de sessão. Exemplos de protocolos de camada de sessão incluem NetBIOS, PPTP, RPC e SSH etc.
  • Camada 4 - Camada de transporte: a camada de transporte aceita dados da camada de sessão e segmenta os dados para transporte pela rede. Geralmente, a camada de transporte é responsável por garantir que os dados sejam entregues sem erros e na sequência adequada. O controle de fluxo geralmente ocorre na camada de transporte. O Transmission Control Protocol (TCP) e o User Datagram Protocol (UDP) são protocolos de camada de transporte populares.
  • Camada 3 - Camada de rede: A camada de rede define o endereço de rede, que difere do endereço MAC. Algumas implementações da camada de rede, como o protocolo da Internet (IP), definem endereços de rede de uma forma que a seleção de rota pode ser determinada sistematicamente, comparando o endereço de rede de origem com o endereço de rede de destino e aplicando a máscara de sub-rede. Como essa camada define o layout lógico da rede, os roteadores podem usá-la para determinar como encaminhar pacotes. Por causa disso, muito do trabalho de design e configuração para inter-redes acontece na camada 3, a camada de rede. O protocolo da Internet (IP) e protocolos relacionados, como ICMP, BGP etc, são protocolos da camada 3 comumente usados.
  • Camada 2 - Camada de link de dados: A camada de link de dados fornece trânsito confiável de dados por um link de rede física. Diferentes especificações da camada de enlace de dados definem diferentes características de rede e protocolo, incluindo endereçamento físico, topologia de rede, notificação de erro, sequenciamento de quadros e controle de fluxo. O endereçamento físico (em oposição ao endereçamento de rede) define como os dispositivos são endereçados na camada de enlace de dados. Modo de transferência assíncrona (ATM) e protocolo ponto a ponto (PPP) são exemplos comuns de protocolos da camada 2.
  • Camada 1 - Camada Física: A camada física define as especificações elétricas, mecânicas, procedimentais e funcionais para ativar, manter e desativar o link físico entre os sistemas de rede em comunicação. As especificações da camada física definem características como níveis de tensão, temporização das mudanças de tensão, taxas de dados físicos, distâncias máximas de transmissão e conectores físicos. Os protocolos de camada física populares incluem RS232, X.21, Firewire e SONET.
Entenda a Etapa 6 da Rede de Computadores
Entenda a Etapa 6 da Rede de Computadores

Etapa 6. Compreenda as características das camadas OSI

As sete camadas do modelo de referência OSI podem ser divididas em duas categorias: camadas superiores e camadas inferiores.

  • As camadas superiores do modelo OSI lidam com problemas de aplicativos e geralmente são implementadas apenas em software. A camada mais alta, a camada de aplicativo, está mais próxima do usuário final. Os usuários e os processos da camada de aplicativo interagem com os aplicativos de software que contêm um componente de comunicação. O termo camada superior às vezes é usado para se referir a qualquer camada acima de outra camada no modelo OSI.
  • As camadas inferiores do modelo OSI tratam dos problemas de transporte de dados. A camada física e a camada de enlace de dados são implementadas parcialmente em hardware e software. A camada mais baixa, a camada física, está mais próxima do meio físico da rede (o cabeamento da rede, por exemplo) e é responsável por realmente colocar as informações no meio.
Entenda a Etapa 7 da Rede de Computadores
Entenda a Etapa 7 da Rede de Computadores

Etapa 7. Compreender a interação entre as camadas do modelo OSI

Uma determinada camada no modelo OSI geralmente se comunica com três outras camadas OSI: a camada diretamente acima dela, a camada diretamente abaixo dela e sua camada de mesmo nível em outros sistemas de computador em rede. A camada de enlace de dados no Sistema A, por exemplo, se comunica com a camada de rede do Sistema A, a camada física do Sistema A e a camada de enlace de dados no Sistema B.

Entenda a Etapa 8 da Rede de Computadores
Entenda a Etapa 8 da Rede de Computadores

Etapa 8. Compreender os serviços de camada OSI

Uma camada OSI se comunica com outra camada para fazer uso dos serviços fornecidos pela segunda camada. Os serviços fornecidos por camadas adjacentes ajudam uma determinada camada OSI a se comunicar com sua camada de mesmo nível em outros sistemas de computador. Três elementos básicos estão envolvidos na camada de serviços: o usuário do serviço, o provedor de serviço e o ponto de acesso do serviço (SAP). Nesse contexto, o usuário do serviço é a camada OSI que solicita serviços de uma camada OSI adjacente. O provedor de serviços é a camada OSI que fornece serviços aos usuários do serviço. As camadas OSI podem fornecer serviços a vários usuários de serviço. O SAP é um local conceitual no qual uma camada OSI pode solicitar os serviços de outra camada OSI.

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