Redes de Comunicações II Flashcards

1
Q

Meios de Transmissão

A

qualquer coisa capaz de transportar informações de uma origem a um destino. Por exemplo: o meio de transmissão para duas pessoas conversando durante um jantar é o ar; para uma mensagem escrita, o meio de transmissão poderia ser um carteiro, um caminhão ou um avião. Em telecomunicações, meios de transmissão são divididos em duas categorias: meios guiados e não-guiados.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Meios de transmissão: meios guiados e não-guiados.

A
  • GUIADO: Trata-se da transmissão por cabos ou fios de cobre, onde os dados transmitidos são convertidos em sinais elétricos que propagam pelo material condutor. Ex.: cabos coaxiais, cabos de par traçado, fibra óptica, entre outros.
  • NÃO-GUIADO: Trata-se da transmissão por irradiação eletromagnética, onde os dados transmitidos são irradiados através de antenas para o ambiente. Exemplo: ondas de rádio, infravermelho, microondas, bluetooth e wireless.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Cabo Coaxial (tv a cabo): O que é? Características? Utilização?

A
  • Consiste em um fio central de cobre, envolvido por uma blindagem metálica. Isolantes de plástico flexível separam os condutores internos e externos e outras camadas do revestimento que cobrem a malha externa.
  • É mais barato, pouco flexível e muito resistente à interferência eletromagnéticas graças a sua malha de proteção. Cobre distâncias maiores que o cabo de par trançado e utiliza um conector chamado BNC.
  • Na década de 90 começou a ser substituído pelo cabo de par trançado em redes de computadores. Ainda é usado em telecomunicações (modem, tv)
    Obs.: provedores de TV/Internet têm substituído boa parte da mídia por cabos de fibra óptica.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

O cabo coaxial, meio físico de comunicação, é resistente à água e a outras substâncias corrosivas, apresenta largura de banda muito maior que um par trançado, realiza conexões entre pontos a quilômetros de distância e é imune a ruídos elétricos. (V ou F)

A

Sobre a largura de banda: quando em hz (hertz), significa o intervalo de frequências contido em um canal; quando em bits por segundo (bps), significa o número de bits por segundo que um canal, enlace ou rede é capaz de transmitir. A largura de banda é a capacidade máxima teórica de um canal, já a taxa de transferência é a capacidade efetiva de dados transmitidos. A largura de banda é um conceito mais independente, já a taxa de transmissão depende de outros fatores. Cabos coaxiais, por exemplo, possuem uma largura de banda maior que cabos de par trançado, isto é, uma capacidade teórica maior de transmitir dados. No entanto, ele sofre bastante com atenuação de sinal, requerendo o uso frequente de repetidores e, por essa razão, possui uma taxa de transmissão efetiva menor que os cabos de par trançado. Dito isso, o Cabo Coaxial não é imune a ruídos elétricos (apesar de ser muito resistente). Ademais, ele é relativamente resistente a
substâncias corrosivas, mas não vai resistir – por exemplo – à ácido sulfúrico. Por fim, ele realmente apresenta uma largura de banda maior que o cabo de par traçado, apesar de ter uma taxa de transmissão menor (Errado).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Cabo de Par Trançado (azul): o que é? Por que são trançados? Por que é o mais utilizado? Distância em relação ao coaxial? Conector e tipos de cabos utilizados?

A
  • Consiste em quatro pares de fios trançados blindados ou não, e envolto de um revestimento externo flexível.
  • Eles são trançados para diminuir a interferência eletromagnética externa e interna – quanto mais giros, maior a atenuação.
  • Este é o cabo mais utilizado atualmente por ser o mais barato de todos e ser bastante flexível.
  • Esse cabo cobre distâncias menores que o cabo coaxial
  • utiliza um conector chamado RJ-45. Cabo STP (Shielded Twisted Pair) quando blindado e Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) quando não blindado
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Composição dos cabos de par trançado

A

possuem quatro pares de fios, sendo alguns utilizados para transmissão e outros para recepção, permitindo uma comunicação full duplex. Para facilitar a identificação, os pares são coloridos e a ordem dos fios dentro do conector é padronizada. Eles podem ser utilizados na transmissão de sinais analógicos ou digitais. E a largura de banda depende da espessura do fio e da distância percorrida

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quanto aos meios de transmissão em redes de computadores, é comum a utilização de cabos de pares trançados sem blindagem (V ou F)

A

a questão está perfeita, sendo o cabo de par trançado sem blindagem mais comum, dado que a blindagem é um revestimento que torna o cabo mais caro e é mais útil em ambientes que tendem a sofrer maior interferência eletromagnética (Correto).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Cabo de Fibra Óptica

A

O cabo de fibra óptica consiste em uma casca e um núcleo (de vidro, mais comum; ou plástico) para transmissão de luz. Esse tipo de cabo é normalmente encontrado em backbones de redes por apresentar excelente relação entre ampla largura de banda e custo. Transferência de dados à velocidade de até 1.600 Gbps.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vantagens do cabo de fibra óptica

A

1) Largura de banda mais ampla
2) Menor atenuação do sinal
3) Imunidade à interferência eletromagnética
4) Resistência a materiais corrosivos, peso leve
5) Maior imunidade à interceptação
- LARGURA DE BANDA MAIS AMPLA: Pode suportar larguras de banda muito maiores (e, consequentemente, maiores
velocidades) que o cabo de par trançado ou coaxial. Atualmente, as taxas de dados e a utilização de largura de banda não são limitadas pelo meio de transmissão, mas sim pelas tecnologias de geração e recepção de sinais disponíveis.
- MENOR ATENUAÇÃO DO SINAL: distância de transmissão significativamente maior que a de qualquer outro meio de transmissão guiado. Um sinal pode percorrer 50 km sem precisar de regeneração. No caso de cabos coaxiais ou de par trançado, precisamos de repetidores a cada 5 km.
- IMUNIDADE À INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA: Ruídos eletromagnéticos não são capazes de afetar os cabos de fibra óptica.
- RESISTÊNCIA A MATERIAIS CORROSIVO, PESO LEVE: O vidro é mais resistente a materiais corrosivos que o cobre. Além disso, os cabos de fibra óptica são muito mais leves que os cabos de cobre.
- Maior imunidade à interceptação: Os cabos de fibra óptica são mais imunes à interceptação que os cabos de cobre. Os cabos de cobre criam efeitos antena que podem ser facilmente interceptados.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Desvantagens do cabo de fibra óptica

A

1) Instalação e manutenção
2) Propagação unidirecional da luz
3) Custo
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO: O cabo de fibra óptica é uma tecnologia relativamente nova. Sua instalação e sua manutenção exigem mão-de-obra especializada, que não se encontra com facilidade.
- PROPAGAÇÃO UNIDIRECIONAL DA LUZ: A propagação da luz é unidirecional. Se precisarmos de comunicação bidirecional, serão necessários dois cabos de fibra óptica.
- CUSTO: O cabo e as interfaces são relativamente mais caros que outros meios de transmissão guiados. Se a demanda por largura de banda não for alta, muitas vezes o uso de fibra óptica não pode ser justificado.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Tipos de fibras ópticas

A

-Fibra Multimodo: leva o feixe de luz por vários modos ou caminhos, por uma distância menor, com menores taxas de transmissão, mais imprecisa, diâmetro maior e alto índice de refração e atenuação, mas possui construção mais simples, é mais barata e utilizada em LANs.
- Fibra Monomodo: leva o feixe de luz por um único modo ou caminho, por uma distância maior, com maiores taxas de transmissão, mais precisa, diâmetro menor e baixo índice de refração e atenuação, mas possui construção mais complexa, é mais cara e utilizada em WANs.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Conectores mais comuns e tipo de direção da fibra óptica

A
  • ST (Straight Tip) e SC (Subscriber Connector)
  • Antigamente era capaz de enviar dados em apenas uma direção (simplex). Atualmente ela já permite a comunicação bidirecional (full-duplex).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Equipamentos de Redes: dispositos finais e intermediários

A
  • Equipamentos finais: trata-se daqueles dispositivos que permitem a entrada e/ou saída de dados (Ex: computador, impressora; câmeras, sensores, etc);
  • Equipamentos intermediários: trata-se daqueles que compõem a infraestrutura de uma rede (Hub, Bridge, Switch, Router, etc).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Network Interface Card (Placa/Adaptador de Rede): vantagens e desvantagens

A
  • VANTAGENS:
    a) Permite que um computador se conecte a redes locais e à internet;
    b) facilita a comunicação entre dispositivos em uma rede; e
    c) oferece a capacidade de transmissão e recepção de dados.
  • DESVANTAGENS:
    a) Em redes sem fio, a qualidade do sinal pode afetar o desempenho; e
    b) pode ser uma vulnerabilidade de segurança se não configurada corretamente.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Network Interface Card (Placa/Adaptador de Rede): definição e camada OSI

A
  • DEFINIÇÃO: Trata-se de um dispositivo que permite que um computador se conecte a uma rede de computadores, seja por meio de cabo ou sem fio. Fornece uma interface entre o computador e o meio físico da rede
  • CAMADA OSI: Camada 2 (Enlace).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

O que é Endereço MAC (Media Access Control)?

A

Um identificador único e
exclusivo de uma placa de rede, ele é gravado na fábrica e não pode ser alterado, a menos que seja um processo excepcional. O endereço MAC é composto por uma sequência de 12 dígitos hexadecimais (portanto, 48 bits). Usado para identificar de forma única dispositivos em uma rede local. Cada fabricante de dispositivos de rede é atribuído a um conjunto exclusivo de endereços MAC, garantindo que não haja conflitos de identificação em escala global.
Utilizado para rotear pacotes de dados para os dispositivos corretos na rede. Isso ajuda os dispositivos na mesma rede a se comunicarem entre si e garante que os dados sejam entregues ao destinatário adequado.
Ex.: 00:1C:B3:09:85:15

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hub: vantagens e desvantagens

A
  • VANTAGENS:
    1) Custo geralmente baixo;
    2) simplicidade de operação;
    3) adequado para redes muito pequenas.
  • DESVANTAGENS:
    1) Pode causar tráfego ineficiente e colisões de dados;
    2) pode levar à degradação do desempenho em redes maiores;
    3) não possui inteligência para direcionar pacotes apenas para o destino certo.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hub: definição e camada OSI

A
  • DEFINIÇÃO: Trata-se de um dispositivo que simplesmente repete os dados recebidos em uma porta para todas as outras portas (está em desuso atualmente).
  • CAMADA OSI: Camada 1 (Física).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hub (Concentrador): passivo e ativo

A
  • Hub passivo é simplesmente um conector que concentra e conecta os cabos provenientes de diferentes ramificações. Esse dispositivo sequer é conectado na rede elétrica, portanto não é capaz de regenerar sinais digitais.
  • hub ativo é um dispositivo para interligação de computadores que tem o objetivo de concentrar os enlaces e aumentar o alcance de uma rede local por meio da regeneração de sinais (repetidor).
    Obs.: O hub ativo é considerado um repetidor multiportas porque ele regenera e transmite os sinais entre suas portas. Atualmente, esse equipamento está obsoleto.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Direção de transmissão e tipos de transmissão do Hub

A

O tipo de transmissão é broadcast, pois, ao receber dados, ele os distribui para todas as outras portas – ele não é capaz de transmitir dados somente para uma porta específica. Dessa forma, apenas uma máquina pode transmitir dados de cada vez para evitar colisões, portanto ele trabalha com a direção de transmissão half-duplex.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

QUAL É A TOPOLOGIA FÍSICA
E LÓGICA DE UM HUB ATIVO?

A

a) topologia física trata de como estão dispostos os links (cabos) e os nós de uma rede: ele concentra todos os cabos, então sua topologia física é em estrela;
b) topologia lógica trata de como os dados efetivamente percorrem os links e transitam entre dispositivos: ele somente trabalha em broadcast então sua topologia lógica é barramento

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Bridge (Ponte): vantagens e desvantagens

A
  • VANTAGENS:
    1) Filtra o tráfego, melhorando o desempenho;
    2) pode conectar diferentes tipos de redes (Ex: Ethernet e Wi-Fi);
    3) aumenta a segurança da rede, criando domínios de colisão separados.
  • DESVANTAGENS:
    1) Pode ser mais caro do que um hub simples;
    3) requer configuração e gerenciamento adequados;
    4) limitação da extensão da rede
    5) complexidade de gerenciamento em redes maiores.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Bridge (Ponte): definição e camada OSI

A
  • DEFINIÇÃO: Trata-se de um dispositivo de rede utilizada para dividir uma rede em segmentos menores, reduzindo colisões e tráfego de rede desnecessário (está em desuso). Também é capaz de regenerar o sinal. Utilizado para juntar várias LANs físicas em uma única LAN lógica é a Bridge.
  • CAMADA OSI Camada 2 (Enlace).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Bridge (Ponte)

A

Equipamento de rede que permite conectar segmentos de rede diferentes que podem ou não utilizar tecnologias de enlace distintas de forma que sua agregação pareça uma única rede, permitindo filtrar os quadros (frames) para que somente passe para o outro segmento da bridge dados enviados para algum destinatário presente nele, e que permite a redução do tráfego de dados, o aumento da largura de banda e a separação dos domínios de colisão.

25
Q

Tipos de bridge

A

(1) simples – quando possui apenas duas portas, logo conecta apenas dois segmentos;
(2) multiporta – quando possui diversas portas, logo conectam vários segmentos;
(3) transparente – quando é invisível para outros dispositivos da rede, não necessitando de configurações;
(4) de tradução – quando conecta redes de tecnologias de enlace diferentes.

26
Q

Switch (Comutador): vantagens e desvantagens

A
  • VANTAGENS:
    1) Rápido encaminhamento de pacotes;
    2) reduz colisões na rede;
    3) segmenta o tráfego da rede em diferentes portas;
    4) suporta redes com fio e sem fio;
    5) melhora o desempenho da rede.
  • DESVANTAGENS:
    1) Mais caro do que um hub;
    2) requer configuração e gerenciamento adequados;
    3) pode ter uma curva de aprendizado para administradores de rede.
27
Q

Switch (Comutador): definição e camada OSI

A
  • DEFINIÇÃO: Trata-se de um dispositivo de rede projetado para encaminhar pacotes de dados com base nos Endereços MAC (Media Access Control). A transmissão para canais específicos faz com que uma rede com switch possua topologia física e lógica em estrela.
  • CAMADA OSI: Camada 2 (Enlace), padrão. Camada 3, quando similar ao roter.
28
Q

Switch (comutador)

A

É um equipamento de rede semelhante a uma ponte com múltiplas portas, capaz de analisar dados que chegam em suas portas de entrada e filtrá-los para encaminhar apenas às portas específicas de destino. Além disso, ele tem recursos como autonegociação e autoaprendizagem, sendo capaz de funcionar em full duplex. Dessa forma, a rede fica menos congestionada com o fluxo de informações e é possível estabelecer uma série de conexões paralelas.

29
Q

Autonegociação e autoaprendizagem do switch

A
  • A autonegociação (compatibilidade com diferentes Padrões Ethernet) do switch permite que seja negociado tanto a taxa de transmissão de dados quanto a direção de transmissão, isto é, se um trabalha com uma taxa de transmissão maior e o outro com uma taxa de transmissão menor, eles negociam o envio de dados a uma taxa de transmissão menor de modo a manter uma compatibilidade e uma comunicação de dados eficiente e boa para todos.
  • autoaprendizado (switches são equipamentos que não
    precisam ser configurados manualmente): Quando você conecta um computador ao switch, você não precisa acessar o switch e informá-lo que o computador com endereço X está localizado na porta Y. O switch possui uma tabela dinâmica que automaticamente associa endereços físicos aos computadores conectados.
30
Q

Router (Roteador): vantagens e desvantagens

A
  • VANTAGENS:
    1) Roteia tráfego entre redes, permitindo conectividade inter-redes;
    2) ajuda a dividir redes em subredes para melhor organização e segurança.
  • DESVANTAGENS:
    1) Pode ser mais complexo de configurar em comparação com switches/hubs;
    2) pode ser um ponto único de falha se não houver redundância.
31
Q

Router (Roteador): definição e camada OSI

A
  • DEFINIÇÃO: Trata-se de um dispositivo de rede que filtra, encaminha e controla pacotes de dados entre redes, determinando a melhor rota com base em endereços IP.
  • CAMADA OSI: Camada 3 (Rede).
32
Q

Router (Roteador)

A

São equipamentos que permitem interligar redes diferentes e escolher a melhor rota para que uma informação chegue ao destino. Esse dispositivo encaminha ou direciona pacotes de dados entre redes de computadores, geralmente funcionando como uma ponte entre redes diferentes. Hoje em dia, são muito comuns para conectar redes locais domésticas (Rede LAN) e a Internet (Rede WAN). A configuranção de antiguamente baseava-se em um modem, um roteador e até quatro dispositivos. O modem era responsável por receber o sinal de internet e o roteador era responsável por interligar os quatro (número máximo de portas) computadores à internet. Não precisa mais do modem

33
Q

Algumas configurações do roteador para empresas

A
  • Com redes LAN dentro dela, para proteger dados sensíveis de não sensíveis
  • um modem/roteador e dois switches, segmentando a rede local em duas
34
Q

Roteador no modo Hotspot

A

Tem o simples objetivo de oferecer acesso à internet. Mesmo se a rede local de um lugar for composta por computadores, impressora e banco de dados conectados em rede, se o roteador wireless da cafeteria estiver configurado em modo hotspot, eu terei acesso simplesmente à internet. O hotspot é – apenas e tão somente – um local onde uma rede sem fio está disponível para ser utilizada.

35
Q

Roteador no modo Access Point

A

Nesse caso, a ideia é estender os recursos da rede local para a rede sem fio. Diferente do modo Hotspot, no modo Access Point, ele oferece acesso a todos os recursos da rede. Apesar dessa diferença, é importante mencionar que um Hotspot pode ser considerado um Access Point de acesso público – algumas provas os consideram sinônimos.

36
Q

Qual é a diferença entre um Roteador e um Access Point?

A

Um Roteador pode ser configurado para funcionar como um Access Point, Hotspot e Repetidor de sinal (regenera), porém o contrário nem sempre é verdadeiro. Em segundo lugar, um Roteador tem o objetivo de interligar redes diferentes. Já um Access Point tem o objetivo de estender os recursos da rede local para a rede sem fio.

37
Q

Modem: vantagens e desvantagens

A
  • VANTAGENS:
    1) Permitem a comunicação de dados através de redes analógicas;
    2) são amplamente utilizados para acesso discado à Internet;
    3) facilitam a conexão com redes de banda larga.
  • DESVANTAGENS:
    1) Velocidade de transmissão baixa comparada com tecnologias de banda larga;
    2) suscetíveis a ruídos em linhas telefônicas;
    3) largura de banda e capacidade de transmissão limitadas.
38
Q

Modem (Modulador/Demodulador)

A

Dispositivo eletrônico de entrada/saída de dados que modula um sinal digital em um sinal analógico a ser transmitida por meio de uma linha telefônica e que demodula o sinal analógico e o converte para o sinal digital original. permitir a comunicação digital através de meios analógicos. Existem três tipos: Acesso Discado, Modem ADSL e Cable Modem.
Camada 1 (Física) e 2 (Enlace).

39
Q

Função do Gateway

A

Interligar redes com arquiteturas e protocolos diferentes permitindo que essas duas redes distintas possam se comunicar, realizando a conversão entre os protocolos de cada uma das redes – qualquer equipamento que realize essa função genericamente é chamado de gateway. Ele geralmente trabalha em todas as camadas da Arquitetura TCP/IP

40
Q

Caso o usuário possua somente um modem ADSL para acessar a Internet, não será possível compartilhar essa conexão na rede para outros usuários. (V ou F)

A

é possível compartilhar uma conexão de Internet por meio de um modem ADSL com outros usuários em uma rede. Para fazer isso, normalmente é necessário utilizar um roteador. O roteador permite que vários dispositivos se conectem à Internet através do modem ADSL, compartilhando assim a conexão. Isso é um cenário comum em redes domésticas e de pequenos escritórios, onde diversos dispositivos, como computadores, laptops, smartphones e tablets, precisam acessar a Internet a partir de um único modem ADSL (Errado).

41
Q

Quais as características da tecnologia de conexão à Internet denominada ADSL:

A
  • Conexão permanente – ADSL permite que você se mantenha sempre conectado, em contraste com as linhas tradicionais (Ex: Dial-up) em que – para acessar a internet – precisa se conectar;
  • Custo fixo – ADSL possui um custo fixo, visto que você não paga mais por conta do horário, etc, em contraste com linhas tradicionais em que você paga valores adicionais a depender do horário;
  • Linha telefônica liberada – ADSL permite que se utilize a internet e o telefone simultaneamente, em contraste com linhas tradicionais em que você ou utiliza a internet ou utiliza o telefone; velocidade maior do que as linhas tradicionais – ADSL possui a grande vantagem de permitir uma velocidade (muito) maior do que as linhas tradicionais.
42
Q

Padrão Wi-Fi (IEEE 802.11)

A

Se baseia em uma conexão que utiliza infravermelho ou radiodifusão e define uma série de padrões de transmissão e codificação para comunicações sem fio. O infravermelho trabalha com linha de visada, já a radiodifusão ultiliza ondas eletromagnéticas, possibilitando ultrapassar obstáculos além de permitir o deslocamento sem perda considerável de sinal.
Obs.: redes wireless – em regra – possuem taxas de transmissão bem mais baixas.
Obs.: Wi-Fi (WIreless-FIdelity) é uma marca registrada baseada no Padrão Wireless IEEE 802.11 que permite a comunicação entre computadores em uma rede sem fio

43
Q

Riscos do Padrão Wi-Fi (IEEE 802.11)

A
  • Acesso não autorizado: Pessoas não autorizadas podem tentar se conectar à rede.
  • Intereferência de sinal: Objetos físicos ou outras redes podem afetar a qualidade do sinal.
  • Ataques de força bruta: Tentativas de adivinhar senhas por meio de força bruta.
  • Monitoramento de tráfego: Espionagem do tráfego de rede para coletar informações.
  • Ponto de acesso falso: Atacantes podem criar redes falsas para enganar os usuários.
  • Vulnerabilidades de segurança: Falhas de segurança podem ser exploradas por invasores.
  • Ataques de negação de serviço: Sobrecarregar a rede para torná-la inacessível.
  • Uso excessivo de largura de banda: Usuários podem consumir toda a largura de banda disponível.
  • Compartilhamento inadequado: Compartilhamento de senhas com pessoas não confiáveis.
  • Configurações inadequadas: Configurações de segurança fracas ou inadequadas.
44
Q

Mecanismos/protocolos desenvolvidos para resolver alguns riscos do padrão wi-fi e proteger a integridade e a privacidade dos dados transmitidos

A
  • Wep: Wired equivalent privacy
  • Wpa: Wi-fi protected access
  • Wpa2: Wi-fi protected access 2
  • Wpa3: Wi-fi protected access 3
45
Q

Wep (Wired equivalent privacy) e Wpa (Wi-fi protected access)

A
  • Wep (Wired equivalent privacy): O WEP foi um dos primeiros protocolos de segurança usados em redes Wi-Fi. No entanto, ele é considerado inseguro atualmente. Ele usa uma chave de criptografia compartilhada entre o roteador e os dispositivos para criptografar os dados que são transmitidos, mas tem vulnerabilidades que tornam relativamente fácil para um atacante comprometer a segurança da rede e acessar os dados. Devido a essas fraquezas, ele não é mais recomendado para uso.
  • Wpa (Wi-fi protected access): O WPA foi desenvolvido para substituir o WEP e corrigir suas vulnerabilidades. Ele introduziu melhorias significativas na criptografia e na autenticação, tornando a rede mais segura. No entanto, ao longo do tempo, ele também mostrou algumas vulnerabilidades. Ele usa uma chave de segurança e um método de autenticação mais forte do que o WEP.
46
Q

Wpa2 (Wi-fi protected access 2) e Wpa3 (Wi-fi protected access 3)

A
  • Wpa2 (Wi-fi protected access 2): O WPA2 é uma evolução do WPA e é atualmente um dos protocolos de segurança mais seguros para redes Wi-Fi. Ele utiliza criptografia forte e o padrão IEEE 802.11i para proporcionar uma camada sólida de segurança. O WPA2 oferece autenticação forte e protege os dados transmitidos na rede Wi-Fi de maneira eficaz. É altamente recomendado configurar sua rede Wi-Fi com WPA2 para garantir a segurança.
  • Wpa3 (Wi-fi protected access 3): O WPA3 é uma versão mais recente que oferece ainda mais melhorias de segurança, incluindo criptografia mais forte e proteção contra-ataques de força bruta. Dessa forma, ao configurar uma rede Wi-Fi, é aconselhável usar WPA2 ou WPA3, se disponível, para garantir a proteção adequada.
47
Q

Modo de operação da rede wireless: ad-hoc (Descrição, Topologia de rede, Configuração de rede, Flexibilidade, Escalabilidade, Segurança, Exemplos de utilização)

A
  • Descrição: Comunicação direta entre equipamentos e válida somente naquele momento, conexão temporária, apresentando alcance reduzido (Ex: 5m).
  • Topologia de rede: Tipo de topologia de malha, onde cada
    dispositivo se conecta diretamente a outros dispositivos na rede.
  • Configuração de rede: Configurada sem a necessidade de um ponto de acesso central. Os dispositivos podem se comunicar diretamente uns com os outros.
  • Flexibilidade: Mais flexível e útil em cenários onde não há acesso a uma infraestrutura de rede. Pode ser configurada rapidamente para conexões ponto a ponto.
  • Escalabilidade: Menos escalável para grandes redes devido à complexidade de gerenciar muitas conexões ponto a ponto.
  • Segurança: Geralmente menos segura, pois não existe um ponto de controle central. As comunicações podem ser vulneráveis a ataques.
  • Exemplos de utilização: Redes temporárias de curto prazo,
    comunicação direta entre dispositivos móveis (por exemplo, compartilhamento de arquivos entre smartphones).
48
Q

Modo de operação da rede wireless: infraestrutura (Descrição, Topologia de rede, Configuração de rede, Flexibilidade, Escalabilidade, Segurança, Exemplos de utilização)

A
  • Descrição: Comunicação que faz uso de equipamento para centralizar fluxo da informação na WLAN (Ex: Access Point ou Hotspot) e permite um alcance maior (Ex: 500m).
  • Topologia de rede: Os dispositivos se conectam a um ponto de acesso central, como um roteador, que age como intermediário para encaminhar o tráfego.
  • Configuração de rede: Requer um ponto de acesso central (como um roteador) para gerenciar e encaminhar o tráfego na rede.
  • Flexibilidade: Menos flexível em termos de implantação, pois depende de um ponto de acesso central. Ideal para redes com vários dispositivos em um único local.
  • Escalabilidade: Mais escalável para redes maiores, pois o ponto de acesso central gerencia eficientemente as conexões.
  • Segurança: Mais segura, pois o ponto de acesso central pode implementar medidas de segurança, como criptografia e autenticação, em nome de
    todos os dispositivos.
  • Exemplos de utilização: Redes domésticas, redes empresariais, hotspots públicos e ambientes onde múltiplos dispositivos precisam se conectar a uma rede comum.
49
Q

Evolução do padrão wi-fi (802.11) (frequência, taxa máxima de transmissão)

A
  • Padrão: frequência; taxa máxima de transmissão
  • IEEE 802.11b: 2.4 Ghz; 11 Mbps
  • IEEE 802.11a: 5.0 Ghz; 54 Mbps
  • IEEE 802.11g: 2.4 Ghz; 54 Mbps
  • IEEE 802.11n: 2.4 ou 5.0 Ghz; 150, 300 até 600 Mbps
  • IEEE 802.11ac: 5.0 Ghz; 500 Mbps, 1 Gbps ou +
  • IEEE 802.11AX (wifi 6): 2.4 ou 5.0 Ghz; 3.5Gbps a 14Gbps
    Obs.: BAGUNÇA (lembrando que CA é AC).
50
Q

Vantagens do padrão wifi

A
  • Permite conectividade sem fio, possibilitando o uso de dispositivos em movimento, como laptops e smartphones.
  • Fácil instalação e expansão de redes sem fio, evitando a necessidade de cabos físicos.
  • Geralmente mais econômico do que a instalação de cabos em locais com vários dispositivos
  • Oferece opções de configuração, como redes ad-hoc e infraestrutura, para atender a diversas necessidades.
  • Disponível em várias faixas de frequência, permitindo cobertura em diferentes distâncias.
51
Q

Desvantagens do padrão wifi

A
  • Redes sem fio estão suscetíveis a interferências de outros dispositivos e redes, afetando o desempenho.
  • As redes sem fio podem ser vulneráveis a invasões se as medidas de segurança, como criptografia, não forem implementadas adequadamente.
  • A velocidade da rede sem fio pode ser mais lenta do que as redes com fio, especialmente em locais congestionados.
  • A qualidade da conexão pode ser afetada por obstáculos físicos, distância do roteador e interferências.
  • Redes sem fio podem apresentar maior latência do que redes com fio, o que pode ser crítico para algumas aplicações.
52
Q

Padrão Bluetooth (IEEE 802.15)

A

tem o objetivo de integrar equipamentos periféricos. Utilizado em Rede WPAN – eles padronizam uma rede de baixo custo, curto alcance, baixas taxas de transmissão e sem fio. Eles operam na faixa de 2.4 Ghz de forma ad-hoc por meio de sua unidade básica: uma piconet (picorrede ou pequena rede), que se trata de um grupo de dispositivos bluetooth que compartilham um canal comum de rádio-frequência.

53
Q

Topologia e configuração (arquitetura) de uma piconet?

A

Possui uma topologia em estrela e uma configuração ou arquitetura do tipo Mestre-Escravo
- No centro dessa estrela, um dispositivo mestre (master ou primário) coordena a comunicação com até outros sete dispositivos escravos (slave ou secundários). Um dispositivo bluetooth pode desempenhar qualquer um dos papéis, mas em uma piconet só pode haver um dispositivo mestre.

54
Q

Composição de uma piconet

A

é um conjunto de oito dispositivos: 1 mestre, até 7 escravos e até 255 estacionados.
- Um dispositivo escravo que se encontre no estado estacionado permanece sincronizado com o mestre, porém não pode fazer parte da comunicação até deixar o estado estacionado. Como apenas oito estações podem estar ativas ao mesmo tempo em uma piconet, retirar uma estação do estado estacionado significa que uma estação ativa terá de ir para o estado estacionado

55
Q

O que é uma scatternet?

A

Quando redes piconets se combinam, em que um dispositivo será escravo em uma e mestre em outra:
(1) uma piconet possui apenas um dispositivo mestre;
(2) um dispositivo só pode ser mestre de uma piconet;
(3) um dispositivo pode ser escravo de mais de uma piconet;
(4) um dispositivo pode ser mestre de uma piconet e escravo de outra piconet;
(5) mestres só se comunicam com escravos e escravos só se comunicam com mestres – não há comunicação direta entre escravos ou comunicação direta entre mestres.

56
Q

Padrão bluetooth– WPAN 802.15: classe, potência e distância

A
  • classe: potência; distância
  • 1: 100 mW; Até 100 Metros
  • 2: 2.5 mW; Até 10 Metros
  • 3: 1 mW; Até 1 Metro
57
Q

Vantagens do padrão bluetooth

A
  • O padrão IEEE 802.15 é projetado para dispositivos de baixo consumo de energia, adequados para baterias.
  • O padrão é ideal para comunicações de curto alcance, como sensores e dispositivos IoT em uma área
    próxima.
  • Permite a criação de redes de malha, onde dispositivos podem rotear dados entre si, aumentando a cobertura.
  • Usado em aplicações como IoT, sensores sem fio, automação residencial, dispositivos médicos e muito mais.
  • Substitui a necessidade de cabos em ambientes onde a conectividade com fio não é prática ou possível.
58
Q

Desvantagens do padrão bluetooth

A
  • As redes IEEE 802.15 têm alcance limitado, geralmente cobrindo apenas algumas dezenas de metros.
  • A largura de banda é limitada, o que a torna inadequada para aplicações que requerem alta taxa de transferência.
  • Pode ser afetada por interferências de outras redes sem fio e dispositivos, especialmente em ambientes lotados.
  • Não é a melhor opção para redes de grande escala, devido ao seu alcance limitado e limitações de largura de banda.
  • A segurança é uma preocupação, pois dispositivos dentro do alcance de uma rede IEEE 802.15 podem acessá-la.