REDES INDUSTRIAIS SEMANA 7 A INTERNET E O

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REDES INDUSTRIAIS SEMANA 7 – A INTERNET E O PROTOCOLO IP (PARTE 1) 9/23/2021

REDES INDUSTRIAIS SEMANA 7 – A INTERNET E O PROTOCOLO IP (PARTE 1) 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 1

1 TECNOLGIA DA INTERNET q A. 1. A Rede Mundial Internet q A. 2.

1 TECNOLGIA DA INTERNET q A. 1. A Rede Mundial Internet q A. 2. A Arquitetura TCP/IP q A. 3. Topologia Física da Internet q A. 4. Modelo Cliente Servidor q A. 5. Padrões Internet q A. 6. Intranets e Extranets: Redes privativas proprietárias, construídas sobre a arquitetura TCP/IP, que disponibilizam os mesmos serviços de comunicação da rede mundial Internet. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 2

2. A REDE MUNDIAL INTERNET 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 3

2. A REDE MUNDIAL INTERNET 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 3

3. ARQUITETURA TCP/IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 4

3. ARQUITETURA TCP/IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 4

4. PROTOCOLOS n Camada de Aplicação: n n n n FTP: File Transfer Protocol.

4. PROTOCOLOS n Camada de Aplicação: n n n n FTP: File Transfer Protocol. TELNET: Serviço de Terminal Remoto. SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Esse protocolo especifica como 2 sistemas de correio eletrônico interagem. HTTP: Hypertext Tranfer Protocol. SNMP: Simple Network Management Protocol. Camada de Transmissão: . O protocolo TCP (Transmission Control Protocol) oferece serviços de comunicação confiáveis e orientados a conexão. O protocolo UDP (User Datagram Protocol) oferece serviços do tipo datagrama, isto é, não orientados a conexão. Camada de Rede: IP (Internet Protocol). Camada de Enlace de Dados e Física: Alta velocidade: ATM (Asynchronous Transfer Mode), Frame Relay ou SMDS (Switched Multimegabit Data Service). Baixa e média velocidade: PPP (Point to Point Protocol) ou SLIP (Serial Line Internet Protocol). 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 5

5. TOPOLOGIA FÍSICA DA INTERNET 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 6

5. TOPOLOGIA FÍSICA DA INTERNET 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 6

6. A INTERNET NO BRASIL 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 7

6. A INTERNET NO BRASIL 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 7

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7. A RNP n A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) é uma iniciativa do

7. A RNP n A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, cuja missão básica é planejar e conduzir ações que assegurem a implantação e evolução de redes Internet no Brasil. Os serviços da RNP são destinados principalmente a comunidade de educação, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, e gestão governamental nessas áreas. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 12

8. MODELO CLIENTE SERVIDOR 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 13

8. MODELO CLIENTE SERVIDOR 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 13

9. PADRÕES DA INTERNET 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 14

9. PADRÕES DA INTERNET 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 14

11. ENTIDADES n n n n IAB: (The Internet Architecutre Board). IETF: (The Internet

11. ENTIDADES n n n n IAB: (The Internet Architecutre Board). IETF: (The Internet Engineering Task Force). IESG: (Internet Engineering Steering Group). RFC (Request for Comment). IRTF: (The Internet Research Task Force). IANA (The Internet Assigned Numbers Authority). ISOC (The Internet Society). Organização internacional inspirada pela National Geographic Society, reponsável por difundir o uso da Internet pelo mundo todo. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 15

12. INTRANETS E EXTRANETS 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 16

12. INTRANETS E EXTRANETS 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 16

13. ARQUITETURA TCP/IP conjunto de protocolos internet (Internet Protocol Suite). n Esses protocolos são

13. ARQUITETURA TCP/IP conjunto de protocolos internet (Internet Protocol Suite). n Esses protocolos são não-proprietários e constituem a base para construção da rede mundial Internet, o que motivou sua adoção também em redes locais e redes corporativas. n 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 17

13. ARQUITETURA TCP/IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 18

13. ARQUITETURA TCP/IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 18

14. MODELO EM CAMADAS TCP/IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 19

14. MODELO EM CAMADAS TCP/IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 19

15. PROTOCOLOS DO NÍVEL ENLACE DE DADOS FÍSICO 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 20

15. PROTOCOLOS DO NÍVEL ENLACE DE DADOS FÍSICO 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 20

16. INTERFACE DE REDE n Interface de Rede: A integração da arquitetura TCP/IP com

16. INTERFACE DE REDE n Interface de Rede: A integração da arquitetura TCP/IP com as camadas inferiores se faz por meio da interface de rede, responsável por encapsular os datagramas IP nos quadros da camada de enlace de dados. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 21

17. PROTOCOLOS DE NÍVEL DE REDE 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 22

17. PROTOCOLOS DE NÍVEL DE REDE 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 22

17 PROTOCOLOS DE NÍVEL DE REDE n n n endereço IP Datagrama ICMP: "Internet

17 PROTOCOLOS DE NÍVEL DE REDE n n n endereço IP Datagrama ICMP: "Internet control message protocol". Protocolo de rede muito simples, complementar ao protocolo IP, usado para trocar mensagens de erro e descobrir informações sobre a rede. O ICMP é destinado principalmente para uso interno do software TCP/IP, e não para fornecer serviços ao nível de usuário. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 23

18. ENDEREÇOS IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 24

18. ENDEREÇOS IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 24

19. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO A 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 25

19. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO A 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 25

19. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO A Permite definir 127 redes distintas, cada uma com até

19. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO A Permite definir 127 redes distintas, cada uma com até 16777216 hosts n Intervalo dos endereços da classe n de 1. 0. 0. 0 até 127. 255. n 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 26

20. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO B 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 27

20. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO B 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 27

20. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO B permite definir até 16384 redes distintas, cada uma com

20. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO B permite definir até 16384 redes distintas, cada uma com 65535 hosts. n de 128. 0. 0. 0 até 191. 255. n 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 28

21. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO C 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 29

21. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO C 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 29

21. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO C permite definir até 2097152 redes distintas, cada uma com

21. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO C permite definir até 2097152 redes distintas, cada uma com 255 hosts. n de 192. 0. 0. 0 até 233. 255. n 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 30

22. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO D 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 31

22. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO D 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 31

22. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO D Classe reservada para endereçamento em multicast. n de 224.

22. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO D Classe reservada para endereçamento em multicast. n de 224. 0. 0. 0 até 239. 255. n 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 32

23. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO E 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 33

23. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO E 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 33

23. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO E Classe reservada para novas implementações. n de 248. 0.

23. CLASSE DE ENDEREÇAMENTO E Classe reservada para novas implementações. n de 248. 0. 0. 0 até 247. 255. n 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 34

24. ENDEREÇOS IP ESPECIAIS 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 35

24. ENDEREÇOS IP ESPECIAIS 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 35

25. ATRIBUIÇÃO DE ENDEREÇO IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 36

25. ATRIBUIÇÃO DE ENDEREÇO IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 36

26. NOTAÇÃO BINÁRIA E DECIMAL 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 37

26. NOTAÇÃO BINÁRIA E DECIMAL 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 37

27. DATAGRAMA IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 38

27. DATAGRAMA IP 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 38

28. ENCAPSULAMENTO 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 39

28. ENCAPSULAMENTO 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 39

29. FRAGEMENTAÇÃO E REMONTAGEM DE DATAGRAMAS 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 40

29. FRAGEMENTAÇÃO E REMONTAGEM DE DATAGRAMAS 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 40

30. FORMATO DE UM DATAGRAMA 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 41

30. FORMATO DE UM DATAGRAMA 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 41

31. CAMPOS DO IPv 4 n n VERS: Identifica a versão do procotocolo IP

31. CAMPOS DO IPv 4 n n VERS: Identifica a versão do procotocolo IP que montou o datagrama. HLEN: Os 4 bits desse campo determinam o comprimento do cabeçalho do datagrama em múltiplos de palavras de 32 bits. O comprimento do cabeçalho é variável pois os campos "Opções IP" e "Preenchimento" não tem tamanho fixo. O tamanho usual do cabeçalho é de 20 bytes, quando os campos "Opções IP" e "Preenchimento" são nulos. Nesse caso, o campo HLEN apresenta comprimento igual a 5 (5 X 32 bits = 20 bytes). 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 42

31. CAMPOS DO IPv 4 n n Tipo de serviço: contém informações que descrevem

31. CAMPOS DO IPv 4 n n Tipo de serviço: contém informações que descrevem a importância do datagrama (através de 8 níveis de prioridade) e a qualidade esperada para o serviço de entrega. A qualidade do serviço é descrita por 3 bits denominados D, T e R. O bit D=1 solicita um baixo atraso, o bit T=1 solicita uma alta taxa de transmissão e o bit R=1 solicita uma transmissão altamente confiável. As informações desse campo são geralmente ignoradas pelos roteadores que transportam o datagrama. Comprimento total: informa o comprimento total do datagrama, incluindo o cabeçalho e o campo de dados, em bytes. Como esse campo possui 16 bits, o tamanho máximo de um datagrama é 216 ou 64 Kbytes. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 43

31. CAMPOS DO IPv 4 n Identificação: Contém um número inteiro que identifica o

31. CAMPOS DO IPv 4 n Identificação: Contém um número inteiro que identifica o datagrama. Esse campo é utilizado no processo de fragmentação e remontagem de datagamas. Todos os fragmentos de um mesmo datagrama contém o mesmo número de identificação. Dessa forma, o receptor consegue identificar facilmente os fragmentos que precisam ser reagrupados para remontar o datagrama original. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 44

31. CAMPOS DO IPv 4 n Flags: Campo composto pelos bits DF (don´t fragment)

31. CAMPOS DO IPv 4 n Flags: Campo composto pelos bits DF (don´t fragment) e MF (more fragments). A estação transmissora assinala DF=1 para indicar que o datagrama não deve ser fragmentado. Nesse caso, se um roteador precisar fragmentar o datagrama para adequá-lo a rede de destino, o datagrama é descartado. O bit MF=1 é utilizado para indicar que o fragmento é o último pedaço do datagrama original. Quando uma estação recebe um fragmento com MF=0, ela sabe que deve esperar a chegada de mais fragmentos para completar a remontagem do datagrama. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 45

31. CAMPOS DO IPv 4 n Deslocamento do Fragmento: Esse campo contém a posição

31. CAMPOS DO IPv 4 n Deslocamento do Fragmento: Esse campo contém a posição relativa do fragmento em relação ao datagrama original, medido em bytes. Os fragmentos de um datagrama não chegam no receptor necessariamente na mesma ordem em que foram transmitidos. Utilizando a informação do campo de Deslocamento, a estação receptora consegue reordenar os fragmentos recebidos, e remontar o datagrama original. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 46

31. CAMPOS DO IPv 4 n n Tempo de vida: (TTL - Time to

31. CAMPOS DO IPv 4 n n Tempo de vida: (TTL - Time to Live). Indica o tempo em segundos que o datagrama pode permanecer na rede internet. Quando uma estação transmite um datagrama, ela assinala o valor do TTL. Toda vez que o datagrama é processado por um roteador, o TTL é decrementado. Quando o TTL expira, o datagrama é descartado, mesmo que o destino final não tenha sido atingido. Protocolo: O campo protocolo contém um código que especifica o tipo de protocolo de transporte encapsulado no campo de dados do datagrama (geralmente TCP ou UDP). 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 47

31. CAMPOS DO IPv 4 n n n Checksum do cabeçalho: Este campo contém

31. CAMPOS DO IPv 4 n n n Checksum do cabeçalho: Este campo contém o checksum de todos os bytes que compõe o cabeçalho de controle, excluindo apenas o próprio campo de checksum. Este campo é utilizado pela estação receptora para verificar a integridade do cabeçalho de controle do datagrama recebido. Endereço IP de origem: contém o endereço IP que identifica a estação transmissora. Endereço IP de destino: contém o endereço IP que identifica a estação de destino. Esse campo reflete sempre o destino final, não importando se o datagrama passará ou não por roteadores intermediários. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 48

31. CAMPOS DO IPv 4 n n Opções IP: Campo com tamanho variável de

31. CAMPOS DO IPv 4 n n Opções IP: Campo com tamanho variável de 0 até vários bytes. Esse campo pode conter uma série de códigos em seqüência, cada um deles definindo uma opção relativa ao processamento dos datagramas. As opções são geralmente relacionadas a aspectos como segurança, roteamento, relatórios de erro, depuração, etc. Preenchimento: Esse campo completa a seqüência do campo "Opções" com bits de preenchimento de valor "0", garantindo que o tamanho total dos campos "Opções + Preenchimento" seja múltiplo de 32 bits. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 49

31. CAMPOS DO IPv 4 n Dados: contém os dados transportados pelo datagrama. Os

31. CAMPOS DO IPv 4 n Dados: contém os dados transportados pelo datagrama. Os dados transportados coorespondem geralmente a unidade de dados do procotolo de transporte TCP ou UDP. 9/23/2021 REDES INDUSTRIAIS - RCBETINI 50