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CCNA Exploration Ethernet
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Cronograma Introdução Controle de Link Lógico (LLC) MAC
História do Ethernet O quadro Endereço MAC do Ethernet Unicast, multicast e broadcast Controle de acesso ao meio Ethernet Processo CSMA/CD Sincronização Ethernet Visão geral da camada física Ethernet Futuras opções Hubs e Switches Switches – encaminhamento seletivo Operação do switch Processo ARP Resumo e revisão
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Introdução
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Introdução A primeira LAN do mundo foi a versão original da Ethernet. Robert Metcalfe e seus colegas da Xerox a projetaram há mais de 30 anos. O primeiro padrão Ethernet foi publicado em 1980 por um consórcio da Digital Equipment Corporation, Intel e Xerox (DIX). Metcalfe queria que a Ethernet fosse um padrão compartilhado com o qual todos pudessem se beneficiar e, portanto, ela foi lançada como um padrão aberto. Os primeiros produtos desenvolvidos no padrão Ethernet foram vendidos no início da década de 80.
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Introdução Em 1985, o comitê de padrões do Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica - IEEE) para Redes Locais e Metropolitanas publicou padrões para LANs. Tais padrões começam com o número 802. O padrão para a Ethernet é O IEEE desejava garantir que seus padrões fossem compatíveis com os da International Standards Organization (ISO) e o modelo OSI. Para garantir a compatibilidade, os padrões IEEE tinham que atender às necessidades da Camada 1 e da parte inferior da Camada 2 do modelo OSI. Como resultado, algumas pequenas modificações no padrão Ethernet original foram feitas no A Ethernet opera nas duas camadas inferiores do modelo OSI: a camada de Enlace de Dados e a camada Física.
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Introdução O sucesso da Ethernet se deve aos seguintes fatores:
Simplicidade e facilidade de manutenção Capacidade de incorporar novas tecnologias Confiabilidade Baixo custo de instalação e atualização A introdução da Gigabit Ethernet levou a tecnologia LAN original para distâncias que fazem da Ethernet uma Metropolitan Area Network (MAN) e um padrão WAN.
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Introdução
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Controle de Link Lógico (LLC)
Implementado em software. Independe do meio físico
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MAC
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História do Ethernet A primeira versão já incorporava o CSMA/CD
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História do Ethernet Cabo coaxial 10Base5 e 10Base2 Cabo par-trançado
Ethernet Legada (10BaseT)
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História do Ethernet
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História do Ethernet
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O quadro
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O quadro O padrão original Ethernet definia o tamanho mínimo de quadro como 64 bytes e o máximo como 1518 bytes. Isso incluía todos os bytes do campo Endereço MAC de Destino até o campo Frame Check Sequence (Seqüência de Verificação de Quadro - FCS). Os campos Preâmbulo e Delimitador de Início de Quadro não são incluídos quando se descreve o tamanho de um quadro. O padrão IEEE 802.3ac, emitido em 1998, ampliou o tamanho máximo permitido do quadro para 1522 bytes. O tamanho do quadro aumentou para acomodar uma tecnologia chamada Rede Local Virtual (VLAN). As VLANs são criadas dentro de uma rede comutada e serão apresentadas em um curso posterior. Se o tamanho de um quadro transmitido for inferior ao mínimo ou superior ao máximo, o dispositivo receptor descarta o quadro. Quadros descartados provavelmente são o resultado de colisões ou outros sinais indesejados e, portanto, são considerados inválidos.
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O quadro
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Endereço MAC do Ethernet
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Endereço MAC do Ethernet
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Endereço MAC do Ethernet
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Endereço MAC do Ethernet
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Endereço MAC do Ethernet
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Unicast, multicast e broadcast
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Unicast, multicast e broadcast
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Unicast, multicast e broadcast
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Controle de acesso ao meio Ethernet
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Processo CSMA/CD
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Processo CSMA/CD
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Processo CSMA/CD
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Processo CSMA/CD
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Processo CSMA/CD
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Processo CSMA/CD
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Sincronização Ethernet
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Sincronização Ethernet
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Sincronização Ethernet
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Sincronização Ethernet
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Visão geral da camada física Ethernet
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Visão geral da camada física Ethernet
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Visão geral da camada física Ethernet
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Visão geral da camada física Ethernet
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Visão geral da camada física Ethernet
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Futuras opções CSMA/CD não é mais necessário, já que a maioria das tecnologias são full-duplex
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Futuras opções Embora o 1-Gigabit Ethernet esteja disponível e os produtos do 10-Gigabit estejam se tornando mais disponíveis, o IEEE e o 10-Gigabit Ethernet Alliance estão trabalhando em padrões de 40-, 100- ou mesmo 160-Gbps. As tecnologias adotadas dependerão de vários fatores, incluindo as taxas de maturação das tecnologias e padrões, a frequência de adoção no mercado e o custo de produtos emergentes.
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Hubs e Switches
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Hubs e Switches
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Hubs e Switches
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Hubs e Switches
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Hubs e Switches
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Hubs e Switches
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Switches – encaminhamento seletivo
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Switches – encaminhamento seletivo
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Switches – encaminhamento seletivo
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Switches – encaminhamento seletivo
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Switches – encaminhamento seletivo
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Switches – encaminhamento seletivo
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Switches – encaminhamento seletivo
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Operação do switch
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Operação do switch
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Operação do switch
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Operação do switch
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Operação do switch
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Operação do switch
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Operação do switch
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Processo ARP
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Processo ARP
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Processo ARP
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Processo ARP
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Processo ARP
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Processo ARP
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Processo ARP – destino fora da rede local
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Processo ARP – destino fora da rede local
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Processo ARP – destino fora da rede local
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Processo ARP – destino fora da rede local
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Processo ARP – destino fora da rede local
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Processo ARP – destino fora da rede local
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Processo ARP – destino fora da rede local
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Processo ARP – remoção do mapeamento
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Processo ARP – problemas
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Resumo e Revisão Ethernet é um protocolo de Acesso à Rede TCP/IP eficaz e amplamente utilizado. Sua estrutura comum de quadro foi implementada por uma rede de tecnologias de meio físico, cobre e fibra, tornando-o o protocolo LAN mais comum em uso atualmente. Como uma implementação dos padrões IEEE 802.2/3, o quadro Ethernet fornece endereçamento MAC e verificação de erros. Por ser uma tecnologia de meio físico compartilhado, a Ethernet teve que aplicar um mecanismo CSMA/CD para gerenciar o uso do meio físico por vários dispositivos. Substituir hubs por switches em rede local reduziu a probabilidade de colisões de quadros em links half-duplex. Versões atuais e futuras, no entanto, operam basicamente como links de comunicações em full-duplex e não precisam gerenciar a disputa pelo de meio físico ao mesmo detalhe. O endereçamento de Camada 2 fornecido pela Ethernet suporta comunicações unicast, multicast e broadcast. A Ethernet usa o Protocolo de Resolução de Endereço para determinar os endereços MAC dos destinos e mapeá-los para endereços da camada de Rede conhecidos.
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