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História. Estágios da Informatização ä Empresas com larga experiência em informática, que utilizam computadores de grande porte e passaram a utilizar.

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Apresentação em tema: "História. Estágios da Informatização ä Empresas com larga experiência em informática, que utilizam computadores de grande porte e passaram a utilizar."— Transcrição da apresentação:

1 História

2 Estágios da Informatização ä Empresas com larga experiência em informática, que utilizam computadores de grande porte e passaram a utilizar microcomputadores ä Empresas que começaram a se informatizar já utilizando microcomputadores e nunca tiveram experiência com máquinas de outro porte. ä Empresas que só agora iniciam seu processo de informatização

3 Redes ä Em seu nível elementar mais elementar, uma rede consiste em dois computadores conectados um ao outro por um cabo para que possam compartilhar dados. Todas as redes, não importa o quanto sejam sofisticadas, derivam desse sistema simples. Se a idéia de dois computadores conectados não parece extraordinária, no passado representou uma grande conquista nas comunicações.

4 Cont. ä As Redes surgiram da necessidade de compartilhar dados em tempo hábil. Os computadores pessoais são ferramentas de trabalho ótimas para produzir dados, gráficos e outros tipos de informação, mas não possibilitam que você compartilhe rapidamente os dados que criou.

5 Cont. ä Sem uma rede, os documentos devem ser impressos para que outras pessoas possam modificá-los ou utilizá-los. Na melhor das hipóteses, você entrega os arquivos em disquetes para que outras pessoas copiem em seus computadores. Se fizerem modificações no documento, não há como mesclá-las. Isto era, e ainda é, conhecido como trabalhar em ambiente autônomo.

6 Ambiente Autônomo

7 Cont. ä Se a pessoa mostrada no slide anterior tivesse que conectar seu computador a outros, poderia compartilhar os dados dos outros computadores e as impressoras. Um conjunto de computadores e outros dispositivos conectados juntos chama-se REDE, assim como o conceito de computadores compartilhando os recursos.

8 Os computadores que fazem parte de uma rede podem compartilhar: ä Dados ä Mensagens ä Gráficos ä Impressoras ä Aparelhos de fax ä Modems ä Outros recursos de Hardware

9 Redes Locais ä As redes começaram pequenas, com até dez computadores conectados a uma impressora. A tecnologia limitou o tamanho da rede, incluindo o número de computadores conectados, assim como a distância física que poderia ser abrangida pela rede.

10 Cont. ä Por exemplo, no início dos anos 80, o método mais popular (comum) de cabeamento possibilitaria cerca de 30 usuários em uma extensão máxima de cabo de pouco mais de 180 metros. Esse tipo de rede deveria estar em um único andar de um prédio ou em uma empresa pequena.

11 Cont. ä Atualmente, para empresas muito pequenas, essa configuração ainda é adequada. Esse tipo de rede, dentro de uma área limitada, chama-se rede local (LAN). ä A medida que o alcance geográfico da rede aumenta com a conexão de usuários em cidades ou estados diferentes, a LAN torna- se uma rede de longa distância (MAN, WAN). O número de usuário agora pode aumentar de Dez para Milhares.

12 Podemos então classificar as redes locais em três tipos: ä LAN - Local área Network (Abrangência no espaço físico de um ou mais prédios). ä MAN - Metropolitan área Network (Abrangência no espaço físico de uma cidade). ä WAN - Wide área Network (Abrangência no espaço de vários municípios ou países). REDE REMOTA

13 Componentes da rede Local ä Estações de Trabalho (Cliente de Rede) ä Placas e Cabos ä Protocolos

14 Por que usar Redes? ä As redes possibilitam que várias pessoas compartilhem tanto dados como periféricos simultaneamente. Se várias pessoas precisam usar uma impressora, todas podem utilizar a impressora disponível na rede.

15 Cont. ä Antes de existir as redes, as pessoas que queriam compartilhar informações estavam limitadas a: ä Contar as informações uma para outras (comunicação oral). ä Escrever memorandos ä Colocar a informação em um disquete, levá- lo fisicamente para outro computador e, depois, copiar os dados naquele computador.

16 Cont. ä As redes podem reduzir a necessidade de comunicação escrita e tornar disponíveis praticamente todos os tipos de dados para todos os usuários que deles precisarem.

17 Protocolos Protocolos

18 Conceito ä Protocolos são regras e procedimentos para comunicação. Por exemplo, diplomatas de uma país aderem ao protocolo para se orientarem na interação com diplomatas de outros países. A utilização das regras de comunicação aplica-se da mesma maneira no ambiente de computadores.

19 Cont. ä Quando diversos computadores estão interligados em rede, as regras e procedimentos técnicos que administram sua comunicação e interação são chamados de protocolos.

20 Como os protocolos trabalham? ä Toda a operação técnica de transmissão de dados através da rede precisa ser dividida em etapas sistemáticas distintas. A cada etapa, ocorrem certas ações que não podem ocorrer em nenhuma outra etapa. Cada etapa tem suas próprias regras e procedimentos, ou Protocolos. ä As etapas devem ser realizadas em uma ordem consistente, que seja igual em todos os computadores da rede.

21 Tipos de Protocolos ä NetBEUI ä IPX/SPX ä TCP/IP

22 NetBEUI ä É um protocolo rápido e eficiente. ä As vantagens do NetBEUI são a sua velocidade de transferência de dados na mídia da rede e sua compatibilidade com todas as redes baseadas em Microsoft. ä A maior desvantagem é que ele se limita ás redes baseadas em Microsoft.

23 IPX/SPX ä É o protocolo utilizado para possibilitar a conexão do seu computador com servidores de rede Novell.

24 TCP/IP ä Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo Internet ( TCP/IP ) ä Tornou-se o protocolo padrão utilizado para interoperabilidade entre muitos tipos diferentes de computadores. Essa interoperabilidade é uma das vantagens principais do TCP/IP.

25 Cont. ä Quase todas as redes suportam o TCP/IP como protocolo. O TCP/IP também suporta e é normalmente utilizado como o protocolo de interconexão de rede. ä Devido á sua popularidade, o TCP/IP tornou-se o verdadeiro padrão para interconexão de rede.

26 Tipos de Servidores Tipos de Servidores

27 Servidores?? ä A maior parte das redes possui um servidor dedicado. ä Um servidor dedicado é aquele que funciona apenas como servidor e não é utilizado como estação de trabalho ou cliente.

28 Cont. ä Os servidores são dedicados porque são otimizados para processar rapidamente as requisições dos clientes da rede e para garantir a segurança dos arquivos e pastas. ä As redes baseadas em servidor tornaram-se o modelo padrão para a comunicação de rede.

29 Servidores especializados ä Conforme o tamanho e o tráfego das redes aumentam, mais de um servidor na rede é necessário. A distribuição de tarefas entre vários servidores garante que cada tarefa seja desempenhada da maneira mais eficiente possível.

30 Servidores de Arquivos e Impressão ä Os servidores de arquivo e impressão gerenciam o acesso do usuário e a utilização dos recursos de arquivos e impressora. ä Os servidores de arquivos e impressão destinam-se ao armazenamento de arquivos e de dados.

31 Servidores de Aplicativos ä Com um servidor de arquivo e impressão, os dados ou o arquivo são carregados para o computador que fez a requisição. Com um servidor de aplicativo, o bando de dados fica no servidor e apenas os resultados requeridos são carregados no computador que fez a requisição.

32 Servidores de Correio ä Os servidores de correio gerenciam mensagens entre os usuários da rede.

33 Servidores de Fax ä Os servidores de Fax gerenciam o tráfego de fax para dentro e para fora da rede, compartilhando uma o mais placas de fax modem.

34 Servidores de Comunicação ä Os servidores de comunicação manipulam o fluxo de dados e as mensagens de correio eletrônico entre a própria rede do servidor e outras redes

35 Peer To Peer (Ponto a Ponto) ä Em uma rede par-a-par, não existem servidores dedicados ou hierarquia entre os computadores. Todos os computadores são iguais e, portanto chamados pares. ä Normalmente cada computador funciona tanto como cliente quanto como servidor, e nenhum deles é designado para ser um administrador responsável por toda rede. ä O usuário determina quais os dados são compartilhados.

36 Topologias Topologias

37 Topologias de Rede ä Topologias de rede define a forma como as estações (Computadores) estão fisicamente distribuída ä A topologia física é a descrição da rota utilizada pelos cabos da rede para interligar os nós.

38 Topologia em Estrela ä Na topologia de estrela, os computadores são conectados por segmentos de cabo a um componente centralizado chamado Hub. ä Os sinais são transmitidos a partir do computador que está enviando através do hub até os computadores na rede. ä Esta topologia iniciou-se nos primórdios da computação, com os computadores conectados a um computador centralizado.

39 Topologia em Estrela ä Caracterizada por apresentar, a figura de um ponto centralizador, o responsável pelo roteamento das informações. ä Neste tipo de rede as informações são transmitidas de um ponto, tendo que passar obrigatoriamente pelo computador servidor. ä Todos os ponto desta rede participam do processo centralização de informações assim como de distribuição de trabalhos.

40 Topologia em Estrela

41 Topologia em Anel ä A topologia de anel conecta os computadores em um único círculo de cabos. Não há extremidades terminadas. Os sinais viajam pela volta em uma direção e passam através de cada computador. Ao contrário da topologia de barramento passiva, cada computador atua como um repetidor para amplificar o sinal e enviá-lo para o seguinte. Como o sinal passa através de todos os computadores, a falha em um computador pode ter impacto sobre toda rede.

42 Topologia em Anel ä Elimina a figura de um ponto centralizador, o responsável pelo roteamento das informações. ä Neste tipo de rede as informações são transmitidas de um ponto a outro da rede até alcançar o ponto destinatário. ä Todos os ponto desta rede participam do processo de transmissão de uma informação. ä Se houver a quebra de um dos pontos a rede é interrompida.

43 Topologia em Anel

44 Topologia em Barra ä A topologia de barramento também é conhecida como barramento linear. Este é o método mais simples e comum de conectar os computadores em rede. Consiste em um único cabo, chamado tronco (e também backbone ou segmento), que conecta todos os computadores da rede em uma linha única.

45 Topologia em Barra ä Permite o maior número de terminais ligados a rede, e todos os terminais são ligados a um cabo principal. ä Deste modo uma informação poderá ser enviada para um terminal ou para todos simultaneamente. ä Os pontos da rede não participam do processo de transmissão de dados. ä Este tipo de topologia é bastante utilizados em grandes sistemas de teleprocessamento.

46 Topologia em Barra

47 Cabeamentos Cabeamentos

48 Cabo Coaxial ä Em certa época, cabo coaxial era o tipo de cabeamento de rede mais amplamente utilizado. ä É composto de um condutor interno circundando por um material isolante e por uma malha de brindagem. Devido às suas características, suporta taxas de transmissão mais altas, alcançando tipicamente 10 megabits por segundo em distância de ordem de 1KM. O cabo coaxial tem uma imunidade a ruído bem melhor que o par traçado, mas seu custo é mais elevado. adapta-se a qualquer topologia.

49 Cabo de Par Trançado ä É constituído de dois fios enrolados em espiral. As taxas de transmissão neste tipo de meio podem chegar a até alguns poucos megabits por segundo, dependendo da distância entre os extremos, técnica de transmissão e qualidade do cabo. O par traçado é bastante susceptível a ruídos e interferência, mas é o meio que tem menor custo por comprimento. A ligação de nós é extremamente simples, reduzindo ainda mais o custo da utilização.

50 Fibra Óptica ä Uma fibra óptica consiste de um filamento de silícia, através do qual é transmitido um sinal luminoso que transporta a informação, de forma codificada. ä A fibra óptica é imune à interferência eletromagnética. ä O cabo de fibra óptica é apropriado para transmissão de dados a grande velocidade e alta capacidade, devido a ausência de atenuação e à pureza do sinal. ä É o mais caro de todos, atinge taxas de quase centenas de gibabits por segundo, transmitindo dados, voz e imagem.


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