Curso Online de Gerenciamento de Redes de Computadores

Curso Online de Gerenciamento de Redes de Computadores

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O curso de Gerenciamento de redes de computadores tem a intenção de promover o aprimoramento dos profissionais e estudantes da área no que tange os principais conteúdos da matéria, tais como: composição de uma rede de computadores; topologias; banda; gerenciamento; matemática e meios físicos para redes.

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    Gerenciamento de Redes de Computadores

  • O curso de Gerenciamento de redes de computadores tem a intenção de promover o aprimoramento dos profissionais e estudantes da área no que tange os principais conteúdos da matéria, tais como: composição de uma rede de computadores; topologias; banda; gerenciamento; matemática e meios físicos para redes.

  • BANDA

    Em informática, "banda" se refere à largura de banda, que é a capacidade de um canal de transmissão de dados, como uma conexão de internet ou rede de computadores. É a quantidade máxima de dados que pode ser transmitida em um determinado período de tempo, geralmente medida em bits por segundo (bps) ou megabits por segundo (Mbps). 

  • Elaboração:
    Banda larga:
    A expressão "banda larga" (broadband em inglês) é comumente usada para descrever conexões de internet de alta velocidade, como as conexões por cabo, fibra óptica, DSL e Wi-Fi. 
    Importância:
    A largura de banda é crucial para a performance de redes de computadores e conexões de internet. Uma largura de banda maior permite que mais dados sejam transmitidos simultaneamente, resultando em maior velocidade e capacidade de lidar com atividades que exigem alta capacidade de transmissão, como streaming de vídeo em alta resolução ou jogos online. 
    Uso eficiente:
    É importante notar que a largura de banda é apenas uma parte da equação. Para garantir uma boa experiência, é fundamental usar a largura de banda de forma eficiente, otimizando o uso de recursos e evitando congestionamento. 
    Medição:
    A velocidade da internet pode ser medida usando ferramentas como o Speedtest, que mede a velocidade de download e upload. 

  • TOPOLOGIAS

    Em informática, "topologias" referem-se às diferentes maneiras como os dispositivos em uma rede são conectados e como eles comunicam entre si. A topologia define a estrutura física e/ou lógica da rede, impactando diretamente como os dados são transmitidos. Existem vários tipos de topologias de rede, cada uma com suas vantagens e desvantagens. 

  • Tipos de Topologias de Rede:
    Barramento: Todos os dispositivos são conectados a um único cabo comum (barramento).
    Estrela: Todos os dispositivos são conectados a um único ponto central (hub ou switch).
    Anel: Os dispositivos são conectados em uma configuração circular.
    Malha: Cada dispositivo é conectado a vários outros, criando uma rede altamente redundante.
    Árvore: Uma combinação de topologias barramento e estrela, com uma estrutura hierárquica.
    Híbrida: Combina diferentes tipos de topologias para atender a necessidades específicas.
    Ponto a Ponto: Uma conexão direta entre dois dispositivos. 
    Topologia Física vs. Topologia Lógica:
    Topologia Física: Refere-se à disposição física dos dispositivos e cabos na rede. 
    Topologia Lógica: Refere-se à forma como os dados são transmitidos através da rede, independentemente da disposição física. 
    A escolha da topologia mais adequada depende de vários fatores, como o tamanho da rede, o tipo de
    dispositivos envolvidos, o orçamento e os requisitos de desempenho. 

  • Topologia de rede é o canal no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros componentes de uma rede de computadores.[1][2] Essencialmente, é a estrutura topológica da rede, e pode ser descrito física ou logicamente. Há várias formas nas quais se podem organizar a interligação entre cada um dos nós (computadores) da rede.[3] Existem duas categorias básicas de topologias de rede:
    Topologia física
    Topologia lógica
    A topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede, enquanto que a lógica descreve o fluxo dos dados através da rede. A topologia física representa como as redes estão conectadas (layout físico) e o meio de conexão dos dispositivos de redes (nós ou nodos). A forma com que os cabos são conectados, e que genericamente chamamos de topologia da rede (física), influencia em diversos pontos considerados críticos, como a flexibilidade, velocidade e segurança.
    A topologia lógica refere-se à maneira como os sinais agem sobre os meios de rede, ou a maneira como os dados são transmitidos através da rede a partir de um dispositivo para o outro sem ter em conta a interligação física dos dispositivos. Topologias lógicas são frequentemente associadas à Media Access Control, métodos e protocolos. Topologias lógicas são capazes de serem reconfiguradas dinamicamente por tipos especiais de equipamentos como roteadores e switches.
    Ao mapear graficamente esses links, temos como resultado algumas formas geométricas que podem ser usadas para descrever diferentes topologias. Existem prós e contras para cada uma delas, uma vez que diferem na maneira como os dispositivos podem (ou não) se interconectar.

  • Peer-to-peer (do inglês par-a-par ou simplesmente ponto-a-ponto, com sigla P2P) é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo compartilhamentos de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. As redes P2P podem ser configuradas em casa, em empresas e ainda na Internet. Todos os pontos da rede devem usar programas compatíveis para ligar-se um ao outro. Uma rede peer-to-peer pode ser usada para compartilhar músicas, vídeos, imagens, dados, enfim qualquer coisa com formato digital.
    Vantagens
    Por conta da simplicidade, as redes ponto a ponto são as alternativas mais populares quando se pensa em instalações residenciais, ou em qualquer outra situação em que você precisa estabelecer uma comunicação rápida entre dois dispositivos.
    Desvantagens
    Apesar da simplicidade, esses modelos não são recomendados para operações maiores e mais robustas. Nesse cenário, a infraestrutura deve escolher entre as topologias anteriores ou a uma variação da ponto a ponto, a topologia em malha.

  • Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados.[5][6] Apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode “escrever” no barramento num dado momento. Todas as outras “escutam” e recolhem para si os dados destinados a elas. Quando um computador estiver a transmitir um sinal, toda a rede fica ocupada e se outro computador tentar enviar outro sinal ao mesmo tempo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a transmissão.
    Essa topologia, normalmente, utiliza cabos coaxiais[7][6] Para cada barramento, existe um único cabo que vai de uma ponta a outra. O cabo é seccionado em cada local onde um computador será inserido. Com o seccionamento do cabo formam-se duas pontas e cada uma delas recebe um conector BNC. No computador é colocado um "T" conectado à placa que junta apenas uma ponta. Embora ainda existam algumas instalações de rede que utilizam esse modelo, é uma tecnologia antiga.
    Na topologia de barramento, apenas um dos computadores está ligado a um cabo contínuo que é terminado em ambas as extremidades por uma pequena ficha com uma resistência ligada entre a malha e o fio central do cabo (terminadores). A função dos “terminadores” é de adaptarem a linha, isto é, fazerem com que a impedância vista para interior e para o exterior do cabo seja a mesma, senão constata-se que há reflexão do sinal e, consequentemente, perda da comunicação.
    Neste tipo de topologia a comunicação é feita por broadcast, isto é, os dados são enviados para o barramento e todos os computadores veem esses dados, no entanto, eles só serão recebidos pelo destinatário.

  • Vantagens
    Sem sombra de dúvidas, é uma das estratégias mais económicas e versáteis de todas. O custo de implementação é baixo, assim como a complexidade de organização. Além disso, é uma topologia com manutenção simplificada, permitindo acrescentar novos dispositivos sem grandes planejamentos.
    Desvantagens
    Mas como sempre, a simplicidade cobra seu preço. Por ser uma rede em que o fluxo de dados é unidirecional e, assim como a Anel, é um pouco mais complicado diagnosticar e isolar os problemas na rede. Isso porque todos os dispositivos estão centralizados a um único fluxo.
    Além disso, a topologia Barramento sofre com a mesma vulnerabilidade da dependência exclusiva. Enquanto o layout Árvore pode cair com a falha no Hub Central, a Barramento pode ser paralisada caso aconteça uma falha ou dano ao Cabo Central. Para finalizar, o aumento do tráfego interfere diretamente na velocidade da rede.


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