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Avaya Networking Rafael Rocha, Sales Engineer | Westcon Convergence

Avaya Networking - br.westcon.combr.westcon.com/documents/42148/Webex02 - Conceitos I -(15-setembro... · Switches modulares (25/nov - 10:00) 6. Gerenciamento e NAC (09/nov - 10:00)

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Avaya

Networking Rafael Rocha, Sales Engineer | Westcon Convergence

Programação

1. Introdução (02/set - 10:00)

2. Conceitos básicos I (16/set - 10:00)

3. Conceitos básicos II (07/out - 10:00)

4. Conhecimento aplicado (21/out - 10:00)

4. Switches empilháveis (11/nov - 10:00)

5. Switches modulares (25/nov - 10:00)

6. Gerenciamento e NAC (09/nov - 10:00)

7. Roteadores, VPN e WLAN (20/dez -10:00)

Premiação

Participe de todas as sessões de Dados (8 sessões) e responda aos

quizzes no final de cada sessão.

Acumule pontos e concorra a um Web Prêmio de R$ 500,00.

Quem acumular maior pontuação nos quizzes, será o vencedor!!!

Para participar da premiação é necessário:

- Preencher os quizzes a serem realizados ao término de cada sessão (Aprox. 15 minutos);

- Pontuação máxima por evento: 100 Pontos;

- Para concorrer ao prêmio é necessário ter atingido o mínimo de 85% de participação na série

de Webinars Westcon & Avaya.

Regras para Desempate:

1º. Número de presenças nos Treinamentos Online (quantidade de sessões assistidas);

2º. Pontuações máximas obtidas nos quizzes;

3º. Número de vendas (Avaya) em pedidos colocados na Westcon.

Leituras Recomendadas

• Redes de Computadores

• Andrew Tanenbaum

• Editora Campus

• Nortel Data Networking Technology

• Nortel Press

Agenda

• Definição de rede de comunicação

• Classificação de redes

• Tipos de comutação

• Tipos de comutação pacotes

• Modelo de camadas

• Camada física • Hub

• Camada enlace • Bridge

• Switch

• VLAN

Conceitos: Redes, Comutação e Protocolos

• Comunicação é a troca de mensagens entre partes através de

um meio.

• Rede de comunicação de dados é um conjunto de dispositivos,

denominados nós de rede, que são interconectados formando

uma malha que permite a comunicação entre dispositivos

usuários.

• Comutação é o processo realizado pelos nós da rede para que

as mensagens sejam encaminhadas entre os pontos de origem e

destino.

• Protocolo de comunicação é um conjunto de normas que

estabelece a forma como os dispositivos devem se comunicar,

organizando a troca de mensagens.

Rede de comunicação de dados

A

C

B

REDE

Nó de rede Troncos

Enlaces

de

acesso

D

Topologias

Hub & Spoke

C D

A

B

Anel

A

B

C

D

Full-Mesh

A

B

C

D

Barramento

A B C Estrela

Malha Parcial

A

B

C

D

• Local Area Network (LAN) – Redes locais com

cobertura restrita a prédios e edificações.

• Metropolitan Area Network (MAN) – Redes

metropolitanas que cobrem extensões equivalentes

ao perimetro de uma cidade.

• Wide Area Network (WAN) – Rede de longa

distância com cobertura superior às MANs.

Abrangências de redes

Tipos de Comutação

• Comutação de circuitos. • Exemplo: Sistema telefônico.

• Comutação de mensagens. • Exemplo: Telegrama.

• Comutação de pacotes. • Exemplo: Redes de comunicação de dados

X.25, Frame Relay, redes IP.

• Comutação de células. • Exemplo: Redes ATM.

Comutação por Circuito

1 2 3

A B

Mensagem pode ser trocada em ambos sentidos sofrendo

somente o atraso de propagação do meio. Não existe

qualquer armazenamento ao longo do circuito estabelecido.

Estabelecimento do

circuito físico

Dados

Desconexão do

circuito físico

Nó de rede de comutação por circuito

A

1 1

2 2

Porta

1

Porta

2

ORIGEM DESTINO

Comutação por Pacotes

A B

Pacote 1 – 128bytes

Dados

Pacote 2 – 256bytes

Pacote 3 – 64bytes

Pacote 1 – 128bytes

Pacote 1 – 128bytes Pacote 2 – 256bytes

Pacote 2 – 256bytes Pacote 3 – 64bytes

Pacote 3 – 64bytes

O Nó Comutador de Pacotes Roteador

C

1

4

Roteamento por

End. Destino

Y X DADOS

EO ED

ED – Endereço de Destino

EO – Endereço de Origem

Tabela de rotas

End. Dest. Rota Interf. Saída

X R 4

Y X DADOS

EO ED

Pacote

Modalidades de Comutação Referência: Redes de Computadores – Andrew Tanenbaum

Item Comutação de

Circuito

Comutação de

Pacotes

Caminho de “cobre”

dedicado

Sim Não

Largura de banda

disponível

Fixa Dinâmica

Largura de banda

potencialmente

desperdiçada

Sim Não

Transmissão

store-and-forward

Não Sim

Cada pacote segue a

mesma rota

Sim Não

Configuração de chamada Necessária Desnecessária

Quando pode haver

congestionamento

Durante a configuração Em todos os pacotes

Tarifação Por minuto Por pacote

Comutação de Pacotes

Circuito Virtual.

Com conexão. Com controle de erros e sequenciamento. Rota escolhida na formação do circuito virtual. Endereço pequeno do circuito virtual.

Exemplo: X.25, Frame Relay.

Datagrama.

Sem conexão. Sem controle de erros e sequenciamento. Rota escolhida pacote a pacote. Endereço de origem e destino completos.

Exemplo: IP, UDP.

4 8

5

Características do uso de conexão

• Com conexão • Com garantia de entrega

sequêncial

C D

• Sem conexão Sem garantia de entrega

sequêncial

1 2

3

A B

Modelo de referência OSI da ISO

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

OSI – Open System Interconnection

ISO – International Standardization for

Organization

Define uma série de funções necessárias

para a comunicação de elementos de

forma modular e estruturada em

níveis/camadas

A comunicacão entre os elementos é feita

através da técnica de encapsulamento

Modelo não significa implementação

(protocolo)

Rede

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7

Modelo de referência OSI da ISO

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Enlace – Quadro (Frame)

Rede

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7

Rede – Pacote

Transporte – Segmento

Funções das camadas

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7 Interface entre aplicação e usuário, garantia de recursos, identificação da aplicação

Transmissão de bits brutos no meio físico, Características elétricas, padrões de interface, half/full

duplex, velocidade, paridade

Controle de acesso ao meio físico, divisão em quadros, DTE/DCE, MAC/DLCI/VPI/VCI, controle de

erro (CRC –retransmissão)

Interconexão de redes, Endereço de rede, protocolo superior, identificador de fragmento

Multiplexação, Segmentação, Formato do segmento, sequenciação, controle de fluxo

Estabelecimento/terminação de sessão, gerenciamento de token, sincronização

Syntaxe e semântica de dados entre as aplicações (ASCII – Unicode), compressão e criptografia

Encapsulamento e cabeçalhos

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

A comunicação entre duas ou mais camadas de terminais distintos é feita através dos

chamados Protocol Data Units – PDU.

Uma camada encapsula o PDU da camada superior no payload de seu PDU.

Rede

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7

Header Payload

PDU

Controle

Dados

H-Aplic Payload

H-Aplic Payload H-Apres

H-Aplic Payload H-Apres H-Sess

H-Aplic Payload H-Apres H-Sess H-Trans

H-Aplic Payload H-Apres H-Sess H-Trans H-Rede

H-Aplic Payload H-Apres H-Sess H-Trans H-Rede H-Enlac

BITs

T-Enlac

Modelo OSI na prática

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico

Rede

Enlace

Físico

Rede

Enlace

Físico

Rede

Enlace

Físico

REDE

Host/Server Host/Server

Funções das camadas

Camadas

Superiores

Comunicação

fim-a-fim

Protocolo entre

origem e destino

Camadas

Inferiores

Comunicação

entre vizinhos

(encadeada)

Modelo TCP/IP x Modelo Híbrido

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7

OSI

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace

Físico

Modelo Híbrido

Família de

Protocolos

TCP/IP

Modelo TCP/IP

possui uma

única camada

Host to

Network. Não

define esta

camada.

Aplicação

Transporte

Inter-rede

Fibra/Serial/Hub

FR/ATM/802.3 Host To

Network

Modelo TCP/IP

Modelo TCP/IP x Modelo Híbrido

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace

Físico

Aplicação

Transporte

Inter-rede

Fibra/Serial/Hub

FR/ATM/802.3

OSI

Família de

Protocolos

TCP/IP

Modelo Híbrido

Host To

Network

Modelo TCP/IP

possui uma

única camada

Host to

Network. Não

define esta

camada.

Modelo TCP/IP

Exemplos de protocolos por camadas

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Físico 1

2

3

4

5

6

7

Aplicação

Transporte

Rede

Enlace

Físico

DNS/FTP/SMTP/

HTTP/Telnet

TCP/UDP

IP

Fibra/Serial/Hub

FR/ATM/802.3

OSI

Família de

Protocolos

TCP/IP

Equipamentos de Rede x Modelo OSI

Multilayer

switch

7 Aplicação

6 Apresentação

5 Sessão

4 Transporte

3 Rede

2 Enlace

1 Fisico

Switch

Roteador

Bridge

Suportado por:

• Protocolos

• Padrões

• Software

Hub/MUX

Cabos e

Conectores

Elementos de rede da camada física

Multilayer

switch

Switch

Roteador

Bridge

Suportado por:

• Protocolos

• Padrões

• Software

Hub

Cabos e

Conectores

CAMADA 1

7 Aplicação

6 Apresentação

5 Sessão

4 Transporte

3 Rede

2 Enlace

1 Fisico

Hub

• Equipamento do nivel fisico que conecta 2+ equipamentos de rede em um unico segmento – Não inteligente

– Sinal de entrada e repetido para todas as portas

– Amplifica o sinal

– Utilizado como um ponto de concentracao na rede

– Nao faz filtragem de pacotes

– Nao descobre caminhos ou faz switching de pacotes

• Usuarios compartilham a banda de rede

• Centro de uma topologia em barramento • Tambem chamado de repetidor de multiplas portas ou

concentrador (em Ethernet)

• “Domínio de colisão” • Cada HUB é UM Domínio de Colisão

Exemplo Hub

123 envia uma mensagem para 122

Hub

121

122

123

124

125 O hub envia a mensagem para todos os sistemas (copia todas as portas)

122 checa por seu endereco e abre a mensagem

Todos os outros descartam a mensagem

Equipamentos de Rede x Modelo OSI

Multilayer

switch

Switch

Roteador

Bridge

Suportado por:

• Protocolos

• Padroes

• Software

Hub

Cabos e

Conectores

CAMADA 2

7 Aplicacao

6 Apresentacao

5 Sessao

4 Transporte

3 Rede

2 Enlace

1 Fisico

Como os switches e bridges encaminham os

quadros

Segmento 1 Segmento 2

F972.5151.0120

F972.5151.0121

F972.5151.0122

F972.5151.0123

F972.5151.0124

F972.5151.0125

Bridge nao transmite entre

estes dois equipamentos.

Somente tráfego entre segmentos passam pela bridge. Bridge transmite

pacotes entre estes equipamentos.

E0: F972.5151.0120

E0: F972.5151.0121

E1: F972.5151.0123

E1: F972.5151.0124

E0 E1

Aprendizado

Transmissão Filtragem

Switches e Bridges

Bridge

Segmento 1 Segmento 2

Workstation

36

Switch

36

Segmento 1 Segmento 2

Workstation

32

31 34

35

33 33

32

31 34

35

Bridges—Compartilhado Switches—Dedicado

Virtual LANs - VLANs

1

2

3

4

5 6 7

A B C

E

D

Agrupa portas de acesso do

switch

Criando segmentos de LAN que

não se comunicam entre si.

VLAN VERDE – 1,3,7,A e B

VLAN VERMELHA – 2,5 e D

VLAN AZUL – 4, 6 e C

VLAN Trunking

1

2

3

4

5 6 7

Numa interface configurada para VLAN

trunking os quadros Ethernet são

modificados com o acréscimo de um TAG

que identifica a VLAN a que eles

pertencem. O 802.1Q é o padrão usado

no mercado.

A B C

E

D

O tráfego de

todas as VLANs

passa pelo

mesmo meio

físico.

Formato do Quadro numa VLAN Trunking

DESTINO

1111.1111.1111

ORIGEM

2222.2222.2222

DADOS

00101011001100

DESTINO

1111.1111.1111

ORIGEM

2222.2222.2222

DADOS

00101011001100

VLAN

TAG

Quadro Ethernet original na porta de acesso

Mesmo quadro numa interface VLAN Trunking

VID = Vlan ID

12 bits = 4096

vlans

Equipamentos de Rede x Modelo OSI

Multilayer

switch

Switch

Roteador

Bridge

Suportado por:

• Protocolos

• Padrões

• Software

Hub

Cabos e

Conectores

CAMADA 3

7 Aplicação

6 Apresentação

5 Sessão

4 Transporte

3 Rede

2 Enlace

1 Fisico

Muito Obrigado!

Rafael Rocha, Sales Engineer | Westcon Convergence

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(+55 21) 3535-9314

(+55 21) 9640-3054