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Embora os modelos de referência TCP/IP e OSI apresentem semelhanças quanto a sua estrutura de protocolos independentes, os protocolos existentes se adaptam mais facilmente aos modelos de referência TCP/IP, que possuem mais camadas que os modelos OSI.
A principal diferença entre os protocolos CSMA/CD e CSMA/CA é a capacidade que os nós que utilizam o CSMA/CD têm de identificar quando ocorrem as colisões, isto é, os nós são capazes de transmitir e ouvir o meio ao mesmo tempo. Em ambos os protocolos citados, o backoff cresce exponencialmente com o número de colisões e, se os pacotes de dados enviados por um nó forem recebidos corretamente, o receptor enviará um frame de confirmação.
No padrão IEEE 802.11, a camada física é subdividida em outras duas camadas: PMD (physical medium dependent), que converte os dados em bits, modula e codifica o sinal, e PLCP (physical layer convergence procedure), que adiciona um sinal de preâmbulo e um cabeçalho aos dados. Do mesmo modo, a camada de enlace também é subdividida em duas camadas: MAC (medium access control), que adiciona informações ao frame da camada física, e o LLC (logical link control), que faz interface com a camada de rede.
Em geral, existem dois tipos de dispositivos em redes WLAN: a estação e o ponto de acesso. Um conjunto de estações interligadas a um ponto de acesso compõe uma rede denominada BSS (basic service set). Uma vez que as redes wi-fi são redes não planejadas quanto à sua disposição, é comum ocorrer a sobreposição de mais de uma rede BSS, o que leva à degradação do desempenho de uma rede wi-fi.
Duas chaves são exigidas ao se utilizarem algoritmos de chave pública. Uma delas, a chave pública, cujos algoritmos são menos robustos que os algoritmos de chave simétrica, é usada para criptografar as mensagens para um usuário que faz uso de uma chave privada para descriptografá-las.
Os algoritmos de criptografia podem ser utilizados para proteger os tráfegos na rede de Internet. O algoritmo IPsec, que opera na camada IP e criptografa os fluxos de pacotes de estação para estação por meio de uma chave simétrica, pode ser utilizado no modo de transporte e de tunelamento.
As fibras ópticas do tipo monômodo apresentam, atualmente, taxas de transmissão máxima de 100 Gbps, que é um limite estabelecido pelo fabricante com base na demanda do mercado, e não um limite prático decorrente da incapacidade de se converterem sinais elétricos em ópticos a velocidades superiores a tal limite.
Um enlace DWDM, utilizado para a integração de serviços que exigem alta capacidade, dispensa o uso de amplificadores ópticos em longas distâncias. Na transmissão, são utilizados LEDs, que são mais baratos que os lasers e satisfazem às exigências da tecnologia DWDM.
O uso da WDM, tecnologia de multiplexação por divisão de comprimentos de onda, a qual tem por objetivo aumentar a capacidade de transmissão, permite melhorar a relação entre custos e bits transmitidos para aplicações de longas distâncias, uma vez que um único regenerador óptico é utilizado para um grupo de canais.
Em uma das extremidades da fibra multímodo, é utilizado, para enviar pulsos de luz pela fibra, um diodo emissor de luz; e, na outra extremidade da fibra, utiliza-se um transistor sensível à luz, para detectar os pulsos. A robustez do fotodiodo ao ruído térmico é o que determina o limite prático da taxa de transmissão.
Nas fibras ópticas, que são feitas de vidro, a atenuação da luz depende tanto do comprimento de onda da luz quanto de algumas propriedades físicas do vidro.
A rede VSAT (very small aperture terminal), amplamente utilizada em comunicações por satélite, é composta por várias estações VSAT e um hub concentrador. Uma topologia comum, nesse tipo de rede, é a topologia em malha (mesh), cuja principal característica é o salto duplo, em que uma VSAT só consegue se comunicar com outra VSAT passando pelo hub.
Considerando que a latência na transmissão de um sinal entre a Terra e um satélite geoestacionário seja de, aproximadamente, 250 ms, as comunicações por satélite se tornam inviáveis para a comunicação de dados, uma vez que a latência típica em redes de computadores é de 10 ms.
Além de atenuações, ganhos de antenas e demais parâmetros que influenciam o projeto de sistemas de satélites geoestacionários, outros tipos de influências devem ser considerados nessas comunicações como, por exemplo, o índice pluviométrico da região onde ficarão as antenas e a interferência solar.
Se um sinal analógico for amostrado a uma frequência de 240 kHz, a duração de cada amostra resultante será de 1/240 ms.
Caso um sinal, multiplexado por TDM e codificado com uma determinada quantidade de bits, gere uma taxa de transmissão de 1,92 Mbps, o uso da modulação PSK-4 poderá ser feito a uma taxa de 0,96 Mbd.
Considerando que a saída de um multiplexador FDM seja um sinal analógico, se esse sinal for digitalizado, codificado e aplicado a um multiplexador TDM, o sinal resultante poderá ser transmitido por meio de uma portadora analógica ou digital.
Na conversão de um sinal analógico para o digital, se a frequência de amostragem for igual a 240 kHz, e se cada amostra for codificada com 12 bits, o sinal gerado terá taxa de transmissão de 2,88 Mbps.
De acordo com o teorema da capacidade máxima de um canal de comunicações de Shannon, para que o sinal multiplexado seja recuperado sem distorção, a frequência de amostragem deve ser tal que a taxa de transmissão gerada seja menor que a capacidade do canal.
Suponha um sistema de comunicações que opere em uma frequência de 1.800 MHz e que apresente ganho da antena transmissora na direção da transmissão igual a 2, distância entre as duas antenas igual a 10 m, potência total fornecida pela fonte igual a 200 W, e antena receptora omnidirecional. Nesse caso, a densidade de potência que atinge a antena receptora será superior a 0,25 W/m2 .