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das pesquisas que fizer.
<br>


= Conceito =
*'''Conceitos:'''
A interface é um dos elementos responsáveis pelo processo de interação, pode ser dividida em dois aspectos de comunicação. Uma delas é a interface física (ou de hardware), meio de contato predominantemente físico, empregando a conexão entre um sistema e um hardware.


= Exemplo de Funcionamento =
Interface física, ou conector, é um dispositivo que efetua a ligação ou adaptação entre dois sistemas para se obter certo fim cujo resultado possui partes comuns aos dois sistemas,ou seja, basicamente são  interfaces utilizadas para conectar componentes de hardware.
<p><strong>MODEM</strong></p>
<p>É um dispositivo interno ou externo ao computador capaz de transformar, no lado do emissor dos dados.</p>
<p>O sinal digital que sai do computador para uma forma analógica sofre um processo chamado de modulação para que ele possa ser transmitido nas linhas telefônicas.</p>
<p> No lado receptor dos dados, o modem demodula o sinal, reconvertendo o sinal que veio da linha telefônica para a forma digital que é inteligível para o computador, assim os torna "legíveis" para o computador possa processá-los.


= Tipos =
As interfaces podem ser transferidas por dois tipos:</p>
*<strong>Meios guiados</strong>
<p><strong>OBS.: Esse tipo de meio que estão disponíveis nesta pesquisa na parte das Interfaces de Rede</strong></p>
*<strong>Meios não-guiados</strong>
<p><strong>Microondas:</strong> Acima de 100 MHz as ondas de radiofreqüência praticamente caminham em linha reta e podem ser concentradas em um feixe estreito.  Exigem alinhamento perfeito entre a antena de emissão e a de recepção, sem obstáculos pelo caminho para garantir uma melhor transmissão das informações.</p>
<p><strong>Ondas de Infravermelho:</strong> Utilizadas na comunicação de curto alcance. São bem direcionais, baratas e fáceis de montar, mas não atravessam objetos sólidos. Seu uso fica bem restrito a aparelhos domésticos que fiquem dentro de um mesmo espaço físico.</p>
<p><strong>Ondas de luz:</strong> A sinalização óptica sem guia vem sendo utilizada há séculos. Uma aplicação mais moderna consiste em conectar LAN's em dois prédios por meio de lasers instalados em seus telhados. A sinalização óptica utiliza raios laser unidirecional, assim, cada prédio precisa do seu próprio raio laser e do seu próprio fotodetector. Esse esquema oferece uma largura de banda muito alta a um custo bastante baixo. Ele também é relativamente fácil de ser instalado. Entretanto uma grande desvantagens dos feixes de raios laser é o fato de que eles não podem atravessar chuva ou neblina espessa, mas normalmente funcionam bem em dias ensolarados.</p>
<p><strong>Satélite:</strong> Satélites amplificadores e repetidores de comunicações colocados em órbita ao redor da Terra têm um importante papel nas transmissões sem fio. Existem atualmente três grandes tipos de satélites de comunicação:</p>
<p>Os que ficam em órbitas geoestacionárias na altitude de 35.800 km recebem os dados que e os retransmite de volta para grandes antenas na Terra que se encarregam da distribuição para suas redes.</p>
<p> Os satélites de órbita média, de mais ou menos 15.000 km de altitude precisam ser acompanhados em suas órbitas. Um exemplo dele é o GPS (Global Positioning System).</p>
<p>Satélites de órbita baixa – Girando a aproximadamente 1.000 km de altitude, com movimento muito rápido, há necessidade de uma quantidade grande de satélites para se ter um sistema de comunicação completo.</p>


= Exemplos com imagens =
Alguns exemplos de interfaces físicas:


<br>
*'''Exemplos''': teclados, conectores, mouses, cabo vga e o cabo hdmi.  
<center><strong>
CABO DE REDE PAR TRANÇADO
<br>
[[Arquivo:IF2.jpg|center]]


FIBRA OPTICA
<br>
[[Arquivo:IF4.jpg]]


CABO DE VIDEO (VGA E HDMI)
*'''São três tipos:''' Interface Gráfica, Interface  Lógica e Interface Física
<br>
[[Arquivo:IF3.jpg]]


INFRAVERMELHO
<br>
[[Arquivo:IF5.jpg]]
</strong></center>


= Protocolos =
Alguns protocolos que fazem parte da Camada Física:
<strong>IrDA (Infrared Data Association):</strong> protocolos responsáveis pela  transferência de dados de infravermelho é implementada de acordo com esses protocolos e padrões.</p>
<p><strong>USB:</strong> Universal Serial Bus é um tipo de dispositivo de conexão que foi projetado por companhias do ramo de telecomunicações e de computadores pessoais. Estas companhias são: Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC, Philips. O USB , basicamente, tem como objetivo conectar periféricos externos ao computador trazendo diversas vantagens como a versatilidade, a facilidade no uso e a alta velocidade.</p>
<p><strong>DSL:</strong> Transmissão de dados através da rede de telefonia, podendo haver troca de pacote de dados e de voz. Fazem parte da família do DSL os protocolos: ADSL, HDSL, ISDL – ISDN, VDSL, SDSL, RADSL. (Cada protocolo possui uma especificação diferente)</p>
<p><strong>OTN (Optical Transport Network):</strong> é um protocolo de nova geração padrão do setor que oferece um caminho eficiente e aceito globalmente para fazer multiplex de serviços em caminhos de luz ópticos. O recurso de multiplex avançado do OTN permite que diferentes tipos de tráfego—incluindo Ethernet, armazenamento, vídeo digital e SONET/SDH </p>
<p><strong>GSM:</strong> A rede GSM é formada por interfaces abertas e padronizadas, seguindo sua principal intenção, montar uma arquitetura mais abrangente possível. Ela é estruturada para que seja possível a integração entre componentes de diferentes fabricantes, o que aquece a concorrência e diminui o preço para o usuário.</p>


= Interface de rede =
*'''1. Meios Guiados (Interfaces de Rede):'''
<strong>Par trançado:</strong> Em sua forma mais simples, o cabo de par trançado é constituído por dois filamentos isolados de cobre torcidos. Há dois tipos de cabos de par trançado: par trançado não-blindado (UTP, Unshielded Twisted-Pair) e par trançado blindado (STP, Shielded Twisted-Pair). O nome "par trançado" é muito conveniente, pois estes cabos são constituídos justamente por 4 pares de cabos entrelaçados.</p>
<p><strong>Coaxial:</strong> O cabo coaxial é um tipo de cabeamento de rede que foi amplamente utilizado, pois era relativamente barato, leve, flexível e fácil de manipular. A utilização era tão comum que sua instalação tornou-se segura e fácil de ser suportada.</p>
<p><strong>Fibra óptica:</strong> As fibras ópticas transportam sinais de dados na forma de pulsos modulados de luz. Esse é um meio relativamente seguro de enviar dados porque nenhum impulso elétrico é transportado no cabo de fibra óptica. Isso significa que não é possível interceptar o cabo de fibra óptica e subtrair seus dados, o que pode acontecer com qualquer cabo baseado em cobre que transporta dados na forma de sinais eletrônicos.</p
<p><strong>Modem:</strong> Um dispositivo interno ou externo ao computador capaz de transformar o sinal digital que sai do computador para uma forma analógica para que este sinal possa ser transmitido por linhas telefônicas padrão. E o processo chamado de modulação. Quando ele recebe faz uma operação de demodula do sinal, reconvertendo o sinal transmitido da linha telefônica para a forma digital que é inteligível para o computador.</p>
<p><strong>Hub:</strong> Com o HUB podemos ligar várias linhas de entrada  e os dados que chegam a qualquer destas entradas são enviados a todas as outras, ou seja, ele retransmite o que chega para todos os nós da rede, não analisando endereços (IP), assim, aumentando o risco de ocorrer colisão de dados que chegarem ao mesmo tempo.</p>
<p><strong>Repetidor:</strong> Esse dispositivo analógico tem como finalidade conectar dois segmentos de um cabo. Um sinal que aparece em um deles é amplificado e colocado no outro. Há, portanto uma regeneração de sinais. Um exemplo clássico de sua utilização é em redes Ethernet onde o limite entre nós de 100 metros pode-se ampliar até 1000 m com a colocação de um máximo de 4 repetidores no caminho.</p>


= Referências bibliográficas =
*'''1.1 Cabo Coaxial:'''
http://www.n09.scalfoni.com.br/v1/download_3/FR/Trabalho_Camada_F%EDsica_de_Redes.doc
 
<br>
O cabo coaxial  tem melhor blindagem que os pares trançados e, assim pode se estender por distancias mais longas em velocidade mais altas. Um deles é o cabo de 50 ohms é comumente empregado nas transmissões digitais. Outro tipo, o cabo de 75 ohms, é usado com frequência nas transmissões analógicas e de televisão a cabo.
http://ceappedreirasrt.blogspot.com.br/2012/05/protocolos-camada-fisica.html
O cabo coaxial é um tipo de cabo condutor usado para transmitir sinais. Este tipo de cabo é constituído por um fio de cobre condutor revestido por um material isolante e rodeado de uma blindagem e recebe o nome de coaxial pelo fato de que todos os seus elementos constituintes (núcleo interno, isolador, escudo exterior e cobertura) estão dispostos em camadas concêntricas de condutores e isolantes que compartilham o mesmo eixo (axis) geométrico. Os principais conectores utilizados nesse tipo de cabo são o BNC e RCA entre outros conectores de áudio. Sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) e TVs por assinatura a cabo também utilizam esse cabo para conectar câmeras e TVs ou o decodificador doméstico através de conector F. Isso é possível, pois este meio permite transmissões até frequências muito elevadas e também para longas distâncias.
A principal razão da sua utilização deve-se ao fato de poder reduzir os efeitos e sinais externos sobre os sinais a transmitir, por fenômenos de IEM (Interferência Electromagnética).
Os cabos coaxiais geralmente são usados em múltiplas aplicações desde áudio até as linhas de transmissão de frequências da ordem dos Giga-Hertz. A velocidade de transmissão é bastante elevada devido à tolerância aos ruídos graças à malha de proteção desses cabos. Os cabos coaxiais são utilizados nas topologias físicas em barramento.
Os cabos coaxiais são usados em diferentes aplicações:
Ligações de áudio
Ligações de rede de computadores
Ligações de sinais de radiofrequência para rádio e TV - (Transmissores/receptores)
Ligações de radio
*'''1.2 Cabo de Par Trançado:'''
 
O Cabo de par trançado (Twisted pair) foi inventado por Alexander Graham Bell no final do século XIX  e é composto por quatro pares de fios de cobre. Em cada par, os fios são trançados um ao redor do outro para diminuir as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas entre cabos vizinhos.
O fio de cobre oferece ótima condutividade e baixo custo, porém uma descarga elétrica em qualquer ponto da rede pode danificar toda a rede. Além disso, devido a sua facilidade de manuseio como passar por conduítes e conectar e desconectar, são muito comuns na infraestrutura interna de redes de computadores de residências, empresas e edifícios para interligar a placa de rede do computador aos demais dispositivos de rede.
O par trançado sem blindagem é o mais usado atualmente tanto em redes domésticas quanto em grandes redes industriais devido ao fácil manuseio, instalação, permitindo taxas de transmissão de até 100 Mbps com a utilização do cabo CAT 5 e; é o mais barato para distâncias de até 100 metros; Para distâncias maiores emprega-se cabos de fibra óptica. Sua estrutura é de quatro pares de fios entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC. Pela falta de blindagem este tipo de cabo não é recomendado ser instalado próximo a equipamentos que possam gerar campos magnéticos (fios de rede elétrica, motores, inversores de frequência) e também não pode ficar em ambientes com umidade.
O par trançado blindado (cabo com blindagem) é semelhante ao UTP a diferença é que possui uma blindagem feita com a fita aluminizada ou malha metálica, em todo o cabo ou em cada par e é recomendado para ambientes com interferência eletromagnética acentuada por causa de sua blindagem especial, acaba possuindo um custo mais elevado. É usado quando o local onde o cabo será passado, possui grande interferência eletromagnética, evitando assim perdas ou até interrupções de sinais. Distâncias acima de 100 metros ou exposto diretamente ao tempo, é aconselhável o uso de cabos de fibra óptica.
 
 
*'''1.3 Cabos de Fibra Óptica:'''
 
A Fibra Óptica vem a ser um meio físico de transmissão, cada vez mais utilizado em Redes de Telecomunicações que, quando conectada a equipamentos adequados, permite trafegar voz, dados e imagens, a altas taxas, com velocidades muito próximas a velocidade da luz. Assim sendo, o emprego de Cabos de Fibra Óptica, aonde circula luz, na forma de fótons, é cada vez mais frequente e vem substituindo os chamados Cabos Metálicos, como os Cabos de Pares, Cabos de Tubos Coaxiais e outros, aonde circulam eletricidade na forma de elétrons.
A transmissão da luz pela fibra segue um princípio único, independentemente do material usado ou da aplicação: é lançado um feixe de luz numa extremidade da fibra e, pelas características ópticas do meio (fibra), esse feixe percorre a fibra por meio de reflexões sucessivas. A fibra possui no mínimo duas camadas: o núcleo (filamento de vidro) e o revestimento (material eletricamente isolante). No núcleo, ocorre a transmissão da luz propriamente dita e a transmissão da luz dentro da fibra é possível graças a uma diferença de índice de refração entre o revestimento e o núcleo, sendo que o núcleo possui sempre um índice de refração mais elevado, característica que aliada ao ângulo de incidência do feixe de luz, possibilita o fenômeno da reflexão total.
    As fibras ópticas são utilizadas como meio de transmissão de ondas eletromagnéticas, temos como exemplo a luz uma vez que é transparente e pode ser agrupada em cabos. Estas fibras são feitas de plástico ou de vidro e o mais utilizado é o de vidro, porque absorve menos as ondas eletromagnéticas.
 
*'''2. Meios Não Guiados:'''
 
*'''2.1 Satélites:'''
 
O sistema de satélites permite combinar as ondas de rádio para fazer as transmissões de dados às distâncias mais longas. Cada satélite pode ter de seis a doze transponder (receber, amplificar e retransmitir um sinal em uma frequência) e o transponder tem a finalidade de receber um sinal, amplificá-lo e retransmiti-lo de volta a Terra. Além disso, cada transponder responde por uma faixa de freqüência, chamada de canal e cada canal podem ser compartilhados entre vários clientes. Os satélites utilizam redes WAN e a comunicação é feita entre antenas parabólicas é são geralmente geoestacionários e encontram-se sobre o equador terrestre a uma altura de 35786 km.
*'''2.2 Infravermelho:'''
 
O comprimento de onda da radiação infravermelho não lhe permite atravessar a maior parte dos objetos (paredes, metal, etc). Desta forma, não é possível ter objetos a destruir a linha de visão entre o emissor e o receptor, que só podem distar um dos outro de 30m.
Esta tecnologia é muito mais utilizada nos comandos de TV e em ratos e teclados sem fios.
 
*'''2.3 Microondas:'''
 
A transmissão de dados por rádio microondas é interessante quando não se têm facilidades terrestres na comunicação entre dois pontos. Algumas vezes é impraticável a conexão entre dois pontos através de fibra óptica ou mesmo cabos de cobre devido a obstáculos do meio como rio, florestas ou mesmo regiões urbanas que não tenham facilidade. Nesses casos, links de comunicação via microondas podem se instalados rapidamente, disponibilizando conexões de alta velocidade. A velocidade de transmissão pode chegar a 2 mbps, ou múltiplos de 2 mbps.   
 
*'''Protocolos:'''
 
Os protocolos, sendo um conjunto de regras de comunicação, são por si mesmos regidos por elementos-chave que os definem. O conjunto de protocolos utilizados para a comunicação entre computadores através da Internet, também chamado de conjunto TCP/IP, foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa do governo Norte-Americano para permitir a comunicação entre diferentes redes, compostas por vários tipos de computador.
 
*1. O HTTP é um protocolo da camada de aplicação que utiliza a porta de rede 80. Ele permite a transferência de dados na forma de textos simples, hipertexto, áudio, vídeo e outras. É usado em ambientes onde há transições rápidas de um documento para outro, como páginas de internet. Este protocolo tem características parecidas com os protocolos FTP e SMTP, que permite a transferência de arquivos usando serviços do TCP. Ele é, porém, muito mais simples que o FTP e utiliza apenas uma conexão TCP, da porta 80. Através desta porta os dados são transferidos entre cliente e servidor. As mensagens HTTP não se destinam diretamente ao usuário. Estas são interpretadas pelo cliente HTTP – o navegador. A ideia do HTTP é um cliente enviar um pedido, na forma de mensagem, ao servidor, e o servidor enviar a resposta, também na forma de mensagem, ao cliente.
 
 
*2. O protocolo TCP fornece o serviço de entrega de dados orientados à conexão de maneira confiável e full-duplex, ou seja, antes de transmitir os dados é necessário que haja uma conexão estabelecida. O processo de conexão é conhecido como three-way-handshake e a transmissão de pacotes é feita em grupos, e a cada pacote é atribuído um número de sequência e uma confirmação de recebimento é usada para garantir que o destino recebeu o pacote. Caso a origem não receba a confirmação, o pacote é reenviado. É comum que os pacotes cheguem fora de ordem a destino, o que reforça a necessidade de numeração correta dos pacotes.
 
*3. O protocolo UDP não é orientado à conexão e, portanto, não é reconhecido como confiável. Não há garantia de que os dados foram realmente recebidos pelo destino, sendo adequado para pequenas quantidades de dados em que a garantia de entrega não é mandatória. Alguns exemplos deste tipo de uso são os broadcasts e os multicasts, como videoconferências. As portas usadas pelo UDP não são as mesmas do TCP, e o UDP tem a transmissão mais rápida.
 
*4. O protocolo IP é responsável pelo endereçamento do pacote a ser transmitido, adicionando um cabeçalho que permite o roteamento do pacote pela rede até que este seja entregue no destino correto. Em um pacote IP estão os endereços IP da origem e do destino, um identificador de protocolo, um valor calculado para verificar erros e um TTL (informação em segundos do tempo que o pacote poderá permanecer na rede, evitando loop infinito de tráfego).
 
 
*Referências Bibliográficas:
 
 
*https://brainly.com.br/tarefa/2055057
*https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090402185606AARO3T8
*https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface
*https://irlabr.wordpress.com/apostila-de-ihc/parte-1-ihc-na-pratica/introducao-a-interacao-entre-homem-e-computador-ihc/
*https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_coaxial
*https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_par_tran%C3%A7ado
*https://pt.slideshare.net/barrostsb/meios-guiado-de-transmisso
*http://redesecomunicacao11i.blogspot.com.br/2013/01/meios-de-transmissao-nao-guiados.html  
*https://daniellacastelucci.wordpress.com/2011/04/08/protocolos-de-comunicacao-em-redes-de-computadores/

Edição atual tal como às 02h42min de 23 de maio de 2017

  • Conceitos:

Interface física, ou conector, é um dispositivo que efetua a ligação ou adaptação entre dois sistemas para se obter certo fim cujo resultado possui partes comuns aos dois sistemas,ou seja, basicamente são interfaces utilizadas para conectar componentes de hardware.


  • Exemplos: teclados, conectores, mouses, cabo vga e o cabo hdmi.


  • São três tipos: Interface Gráfica, Interface Lógica e Interface Física


  • 1. Meios Guiados (Interfaces de Rede):
  • 1.1 Cabo Coaxial:

O cabo coaxial tem melhor blindagem que os pares trançados e, assim pode se estender por distancias mais longas em velocidade mais altas. Um deles é o cabo de 50 ohms é comumente empregado nas transmissões digitais. Outro tipo, o cabo de 75 ohms, é usado com frequência nas transmissões analógicas e de televisão a cabo. O cabo coaxial é um tipo de cabo condutor usado para transmitir sinais. Este tipo de cabo é constituído por um fio de cobre condutor revestido por um material isolante e rodeado de uma blindagem e recebe o nome de coaxial pelo fato de que todos os seus elementos constituintes (núcleo interno, isolador, escudo exterior e cobertura) estão dispostos em camadas concêntricas de condutores e isolantes que compartilham o mesmo eixo (axis) geométrico. Os principais conectores utilizados nesse tipo de cabo são o BNC e RCA entre outros conectores de áudio. Sistemas de circuito fechado de TV (CFTV) e TVs por assinatura a cabo também utilizam esse cabo para conectar câmeras e TVs ou o decodificador doméstico através de conector F. Isso é possível, pois este meio permite transmissões até frequências muito elevadas e também para longas distâncias. A principal razão da sua utilização deve-se ao fato de poder reduzir os efeitos e sinais externos sobre os sinais a transmitir, por fenômenos de IEM (Interferência Electromagnética). Os cabos coaxiais geralmente são usados em múltiplas aplicações desde áudio até as linhas de transmissão de frequências da ordem dos Giga-Hertz. A velocidade de transmissão é bastante elevada devido à tolerância aos ruídos graças à malha de proteção desses cabos. Os cabos coaxiais são utilizados nas topologias físicas em barramento. Os cabos coaxiais são usados em diferentes aplicações: Ligações de áudio Ligações de rede de computadores Ligações de sinais de radiofrequência para rádio e TV - (Transmissores/receptores) Ligações de radio

  • 1.2 Cabo de Par Trançado:

O Cabo de par trançado (Twisted pair) foi inventado por Alexander Graham Bell no final do século XIX e é composto por quatro pares de fios de cobre. Em cada par, os fios são trançados um ao redor do outro para diminuir as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas entre cabos vizinhos. O fio de cobre oferece ótima condutividade e baixo custo, porém uma descarga elétrica em qualquer ponto da rede pode danificar toda a rede. Além disso, devido a sua facilidade de manuseio como passar por conduítes e conectar e desconectar, são muito comuns na infraestrutura interna de redes de computadores de residências, empresas e edifícios para interligar a placa de rede do computador aos demais dispositivos de rede. O par trançado sem blindagem é o mais usado atualmente tanto em redes domésticas quanto em grandes redes industriais devido ao fácil manuseio, instalação, permitindo taxas de transmissão de até 100 Mbps com a utilização do cabo CAT 5 e; é o mais barato para distâncias de até 100 metros; Para distâncias maiores emprega-se cabos de fibra óptica. Sua estrutura é de quatro pares de fios entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC. Pela falta de blindagem este tipo de cabo não é recomendado ser instalado próximo a equipamentos que possam gerar campos magnéticos (fios de rede elétrica, motores, inversores de frequência) e também não pode ficar em ambientes com umidade. O par trançado blindado (cabo com blindagem) é semelhante ao UTP a diferença é que possui uma blindagem feita com a fita aluminizada ou malha metálica, em todo o cabo ou em cada par e é recomendado para ambientes com interferência eletromagnética acentuada por causa de sua blindagem especial, acaba possuindo um custo mais elevado. É usado quando o local onde o cabo será passado, possui grande interferência eletromagnética, evitando assim perdas ou até interrupções de sinais. Distâncias acima de 100 metros ou exposto diretamente ao tempo, é aconselhável o uso de cabos de fibra óptica.


  • 1.3 Cabos de Fibra Óptica:
A Fibra Óptica vem a ser um meio físico de transmissão, cada vez mais utilizado em Redes de Telecomunicações que, quando conectada a equipamentos adequados, permite trafegar voz, dados e imagens, a altas taxas, com velocidades muito próximas a velocidade da luz. Assim sendo, o emprego de Cabos de Fibra Óptica, aonde circula luz, na forma de fótons, é cada vez mais frequente e vem substituindo os chamados Cabos Metálicos, como os Cabos de Pares, Cabos de Tubos Coaxiais e outros, aonde circulam eletricidade na forma de elétrons.

A transmissão da luz pela fibra segue um princípio único, independentemente do material usado ou da aplicação: é lançado um feixe de luz numa extremidade da fibra e, pelas características ópticas do meio (fibra), esse feixe percorre a fibra por meio de reflexões sucessivas. A fibra possui no mínimo duas camadas: o núcleo (filamento de vidro) e o revestimento (material eletricamente isolante). No núcleo, ocorre a transmissão da luz propriamente dita e a transmissão da luz dentro da fibra é possível graças a uma diferença de índice de refração entre o revestimento e o núcleo, sendo que o núcleo possui sempre um índice de refração mais elevado, característica que aliada ao ângulo de incidência do feixe de luz, possibilita o fenômeno da reflexão total.

    As fibras ópticas são utilizadas como meio de transmissão de ondas eletromagnéticas, temos como exemplo a luz uma vez que é transparente e pode ser agrupada em cabos. Estas fibras são feitas de plástico ou de vidro e o mais utilizado é o de vidro, porque absorve menos as ondas eletromagnéticas.
  • 2. Meios Não Guiados:
  • 2.1 Satélites:

O sistema de satélites permite combinar as ondas de rádio para fazer as transmissões de dados às distâncias mais longas. Cada satélite pode ter de seis a doze transponder (receber, amplificar e retransmitir um sinal em uma frequência) e o transponder tem a finalidade de receber um sinal, amplificá-lo e retransmiti-lo de volta a Terra. Além disso, cada transponder responde por uma faixa de freqüência, chamada de canal e cada canal podem ser compartilhados entre vários clientes. Os satélites utilizam redes WAN e a comunicação é feita entre antenas parabólicas é são geralmente geoestacionários e encontram-se sobre o equador terrestre a uma altura de 35786 km.

  • 2.2 Infravermelho:

O comprimento de onda da radiação infravermelho não lhe permite atravessar a maior parte dos objetos (paredes, metal, etc). Desta forma, não é possível ter objetos a destruir a linha de visão entre o emissor e o receptor, que só podem distar um dos outro de 30m. Esta tecnologia é muito mais utilizada nos comandos de TV e em ratos e teclados sem fios.

  • 2.3 Microondas:

A transmissão de dados por rádio microondas é interessante quando não se têm facilidades terrestres na comunicação entre dois pontos. Algumas vezes é impraticável a conexão entre dois pontos através de fibra óptica ou mesmo cabos de cobre devido a obstáculos do meio como rio, florestas ou mesmo regiões urbanas que não tenham facilidade. Nesses casos, links de comunicação via microondas podem se instalados rapidamente, disponibilizando conexões de alta velocidade. A velocidade de transmissão pode chegar a 2 mbps, ou múltiplos de 2 mbps.

  • Protocolos:

Os protocolos, sendo um conjunto de regras de comunicação, são por si mesmos regidos por elementos-chave que os definem. O conjunto de protocolos utilizados para a comunicação entre computadores através da Internet, também chamado de conjunto TCP/IP, foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa do governo Norte-Americano para permitir a comunicação entre diferentes redes, compostas por vários tipos de computador.

  • 1. O HTTP é um protocolo da camada de aplicação que utiliza a porta de rede 80. Ele permite a transferência de dados na forma de textos simples, hipertexto, áudio, vídeo e outras. É usado em ambientes onde há transições rápidas de um documento para outro, como páginas de internet. Este protocolo tem características parecidas com os protocolos FTP e SMTP, que permite a transferência de arquivos usando serviços do TCP. Ele é, porém, muito mais simples que o FTP e utiliza apenas uma conexão TCP, da porta 80. Através desta porta os dados são transferidos entre cliente e servidor. As mensagens HTTP não se destinam diretamente ao usuário. Estas são interpretadas pelo cliente HTTP – o navegador. A ideia do HTTP é um cliente enviar um pedido, na forma de mensagem, ao servidor, e o servidor enviar a resposta, também na forma de mensagem, ao cliente.


  • 2. O protocolo TCP fornece o serviço de entrega de dados orientados à conexão de maneira confiável e full-duplex, ou seja, antes de transmitir os dados é necessário que haja uma conexão estabelecida. O processo de conexão é conhecido como three-way-handshake e a transmissão de pacotes é feita em grupos, e a cada pacote é atribuído um número de sequência e uma confirmação de recebimento é usada para garantir que o destino recebeu o pacote. Caso a origem não receba a confirmação, o pacote é reenviado. É comum que os pacotes cheguem fora de ordem a destino, o que reforça a necessidade de numeração correta dos pacotes.
  • 3. O protocolo UDP não é orientado à conexão e, portanto, não é reconhecido como confiável. Não há garantia de que os dados foram realmente recebidos pelo destino, sendo adequado para pequenas quantidades de dados em que a garantia de entrega não é mandatória. Alguns exemplos deste tipo de uso são os broadcasts e os multicasts, como videoconferências. As portas usadas pelo UDP não são as mesmas do TCP, e o UDP tem a transmissão mais rápida.
  • 4. O protocolo IP é responsável pelo endereçamento do pacote a ser transmitido, adicionando um cabeçalho que permite o roteamento do pacote pela rede até que este seja entregue no destino correto. Em um pacote IP estão os endereços IP da origem e do destino, um identificador de protocolo, um valor calculado para verificar erros e um TTL (informação em segundos do tempo que o pacote poderá permanecer na rede, evitando loop infinito de tráfego).


*Referências Bibliográficas: