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Diferentemente dos switches, que apenas conectam duas ou mais LANs e que operam na camada de enlace, os roteadores realizam operações na camada de rede e atuam diretamente sobre o pacote IP, removendo o cabeçalho do quadro e repassando a informação útil ao algoritmo de roteamento que redireciona o pacote para o melhor caminho.
Julgue o próximo item, relativo a redes LAN sem fio.
A maior parte dos dispositivos wi-fi opera, principalmente, em duas faixas de frequência reservadas para ISM industrial, scientific and medical — 2,4 GHz e 5 GHz. Outros sistemas também podem operar nessas faixas, mas o wi-fi tem a prioridade do uso do espectro.
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.
Uma comunicação VoIP necessita do endereço IP de destino para encaminhar os pacotes de voz. Se a comunicação for realizada com um terminal da outra rede e o terminal de origem não tiver o IP do terminal de destino, ele poderá utilizar o protocolo RARP (reverse address resolution protocol) para obter o referido IP.
A configuração de rede no Servidor 1 pode ser:
Endereço IPv4: 10.1.2.1;
Máscara de Sub-rede: 255.1.2.1;
Gateway Padrão IPv4: 10.1.2.1;
Servidor DHCP IPv4: 10.1.2.1;
Servidor DNS IPv4: 10.1.2.1.
O tamanho do quadro Ethernet (IEEE 802.3) é variável, pois apresenta campos fixos e campos variáveis. Os campos variáveis são DADOS e FCS (frame check sum).
A comunicação VoIP necessita de um protocolo mais ágil e, portanto, com menor latência. No modelo OSI, o protocolo IP é encapsulado na camada de transporte dentro do protocolo UDP, o qual é mais ágil para as comunicações de voz.
Ao se usar o diagrama constelação, apresentado a seguir, para representar uma modulação N-PSK que codifica N bits em um símbolo, a taxa de transmissão em bits será reduzida por oito.

A figura a seguir representa um tipo de modulação conhecido como QPSK (quadrature phase shift keying).

Se o modem utilizar modulação ASK binária, se a banda no canal de saída permitir transmissão de 4 kbps, e se a transmissão for full-duplex, então a banda será de 4 kHz em cada sentido, e ambas portadoras poderão estar em 2 kHz.

