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Camada de Rede (TCP/IP (Endereçamento IP (Máscara de Subrede (Variable…
Camada de Rede
TCP/IP
Camada IP (Redes)
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Cabeçalho
Elementos
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Type of Service - Especifica parâmetros de qualidade para a sub-rede, como confiabilidade e velocidade.
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DF - (Don’tFragment) não fragmente. Todas as máquinas devem aceitar fragmento de 576 bytes ou menos.
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Fragment offset - Informa como o fragmento deve ser posicionado no datagrama. (Menor fragmento de 8 bytes, offset tem 13 bits o que gera no máximo 8192 fragmentos por datagrama).
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Endereçamento IP
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Numa rede TCP/IP, cada computador recebe um endereço inteiro de 32 bits (endereço IP).
Precisa ser único na rede, ou seja, não podem haver números duplicados.
Para evitar esta duplicidade na Internet, a distribuição de números IP é centralizada
Na verdade, o número IP não está associado a cada computador, e sim a cada interface de rede que o computador possui.
Portanto, se uma máquina possui várias conexões a diversas redes físicas, ela pode ser referenciada por quaisquer desses endereços.
Esse tipo de máquina é chamada roteador, ou GATEWAY, pois serve de interconexão a duas ou mais redes físicas distintas.
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Máscara de Subrede
A escassez de endereços tornou necessário melhor gerenciar o espaço de endereçamento, o que foi alcançado pela divisão das redes em subnets.
Variable length subnet masking (VLSM) é a técnica para especificar diferentes mascaras de subrede para a mesma rede.
Portanto uma classe C, por exemplo, pode ser subdividida ainda mais e em comprimentos diferentes de máscara de rede para disponibilizar mais redes.
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Lembre-se que para cada subrede, você está aumentando o # de rede a custa do # de hosts.
A máscara de subrede usa o mesmo formato de um endereço IP. A única diferença é que ela usa o binário 1 em todos os bits que especificam o campo de rede.
A máscara de subrede informa ao dispositivo quais octetos octetos de um endereço IP devem ser observados quando da comparação com o endereço de destino do pacote.
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NAT
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Benefícios
Acessos à Internet podem ser feitos em redes privadas sem que seus equipamentos utilizem endereços válidos
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Elimina a necessidade de reendereçar os equipamentos quando há a mudança de provedor ou do esquema de endereçamento.
Melhora a privacidade na rede, uma vez que os endereços “reais” ficam escondidos
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Definição
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Técnica de reescrever endereços IP nos “headers” e dados das aplicações conforme uma política definida previamente
Baseado no endereço IP de origem e/ou destinodos pacotes que trafegam pelos equipamentos que implementam NAT
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IPV6
características
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O cabeçalho do pacote IP versão 6 é mais simples, tendo maior eficiência, melhor performance e maior taxa de comutação dos pacotes.
O IP versão 6 têm como novidade a mobilidade e segurança que é compatível com o padrão MobileIP e IP Security(IPSec).
Existem várias alternativas de transição de backbones como endereçamento IP versão 4 (versão atual) para versão 6, com menor impacto possível.
A nova versão do IP define 128 bits(16 bytes) para endereçamento dos hosts, enquanto que a versão anterior define apenas 32 bits(4 bytes). As informações do endereço IP origem e destino devem ser transportadas no cabeçalho do pacote, o que define no mínimo 256 bits apenas para o endereçamento.
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A faixa de endereços instituída para uso na conversão IPv6 em IPv4 é192.88.99.0/24 ou 192.88.99.0 até 192.88.99.255 (RFC 3068).
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Por exemplo, 2001:0db8:85a3:0000:0000:0000:0000:7344 é o mesmo endereço IPv6 que: 2001:0db8:85a3::7344.
A transição do endereçamento IP versão 4 para versão 6 não requer a migração simultânea de todos os hosts da rede. Existem vários mecanismos de transição que permitem comunicação entre hosts com IP versão 4 com hosts com IP versão 6.
Os mecanismos mais comuns para a transição de tecnologia são: Dual Stack, Túnel Ipv6 para Ipv4 (6to4), NAT
Cabeçalho
Elementos
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Flow Label: 20 bits. Pode ser utilizado com a tecnologia multilayer switching ou faster packet-switching.
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ARP e RARP
Conceito
Protocolo para descobrir o endereço físico de uma estação na mesma rede, sabendo apenas o endereço IP
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Características
Mapeamento de endereços IP's em endereço MAC Ethernet, Token Ring, FDDI, etc.
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ARP - RFC 826, RARP - RFC 903
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Inicialmente, a necessidade de automatizar a requisição e distribuição do endereço IP deu-se em função da existência das estações sem disco (diskless)
A exemplo do ARP, a mensagem RARP trafega na rede encapsulada na porção de dados de dados de um quadro
A comunicação RARP é feita a partir da difusão da solicitação de uma estação na rede local para aquisição de um endereço IP. Somente servidores RARP irão processá-la
Desvantagens do RARP
Como o RARP opera em um nível mais baixo, ele utiliza um acesso direto ao hardware de rede, com isso, torna-se muito complicado para um programador de aplicativos construir um servidor
Ele subutiliza o quadro, pois poderia carregar mais informações úteis para a configuração do cliente sem custo adicional
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Pelo fato do RARP utilizar um endereço de hardware para identificar equipamentos, ele não pode ser aplicado em redes que atribuem esses endereços dinamicamente.
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ICMP
A operação da internet é monitorada rigorosamente pelos roteadores. Quando ocorre algo inesperado, o evento é reportado pelo ICMP, que também é usado para testar a internet
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Utilizado pelos roteadores e hosts para reportar erros e prover informações sobre eventos inesperados
Traceroute (Tracert)
É um utilitário cuja função é obter o caminho que um pacote atravessa por uma rede de computadores até chegar ao destinatário
Ajuda a detectar onde ocorrem os congestionamentos na rede, já que é dada no relatório a latência até a cada máquina interveniente
Envia mensagens de solicitação de eco do protocolo de mensagens de controle da Internet (ICMP) ou ICMPv6 para o destino, com valores cada vez maiores do campo tempo de vida (TTL)
Utilizando o campo TTL é possível ir descobrindo esse caminho, já que todas as máquinas por onde passa o pacote estão identificadas com um endereço e irão descontar a esse valor 1 unidade
Assim, enviando pacotes com TTL cada vez maior, é possível ir descobrindo a rede, começando com o valor 1 (em que o router imediatamente a seguir irá devolver um erro de TTL expirado)
O caminho exibido é a lista de interfaces próximas dos roteadores no caminho entre host de origem e um destino. A interface próxima é a interface do roteador que está mais perto do host de envio no caminho