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Os dispositivos de computação fixos têm sido rapidamente substituídos por dispositivos que permitem mobilidade. O padrão IEEE 802.11, cuja finalidade é atender às demandas de conectividade em redes wireless (WLANs),
permite a configuração de redes Ad Hoc, nas quais os dispositivos conectados a um ponto de acesso da rede sem fio não podem fazer comunicação entre si, necessitando de uma infraestrutura de backbone de comunicação em rede.
permite fazer o espalhamento, ou seja, compartilhar o mesmo meio físico entre diversos dispositivos em paralelo, através do FHSS − Frequency Hopping Spread Spectrum, aplicando o método Differential Phase Shift Keying.
tem suporte para estações de trabalho conectadas à rede que operam com modo de economia de energia. Supondo que uma estação encontra-se em modo de economia de energia e inativa, a rede é capaz de notificá-la da existência de pacotes com destino à estação e enviá-los, uma vez que a estação irá verificar periodicamente o quadro Beacon na rede.
permite aplicar a função de acesso ao meio (rede) chamada PCF (Point Coordination Function), a qual realiza o controle de Polling, portanto, não sendo adequada às aplicações que exigem transmissão em tempo real por impor controle preventivo de colisão do tráfego proveniente das estações.
teve evolução e o IEEE estabeleceu o IEEE 802.11i, que provê qualidade de serviço (QoS) na rede, permitindo a priorização de pacotes dependendo da origem, do destino e do conteúdo transmitido.
O padrão Ethernet sem fio, conhecido popularmente como WiFi e definido como IEEE 802.11b, fornece uma largura de banda de até
1 Mbps.
5 Mbps.
11 Mbps.
20 Mbps.
54 Mbps.
O protocolo de acesso ao meio utilizado nas redes sem fio padrão 802.11 é o denominado
CSMA/CA.
CSMA/CD.
ALOHA.
Slotted‐ALOHA.
Ethernet.
Três estações (identificadas por E1, E2 e E3) trocam informações através de uma rede wireless (IEEE 802.11g): a estação E1 envia 100 kBytes/s de tráfego para a estação E2 e 150 kBytes/s de tráfego para a estação E3; a estação E2 envia 50 kBytes/s de tráfego para a estação E3.
Assinale a alternativa que apresenta o tráfego que deve ser manipulado pelo "access point" (AP) dessa rede.
50 kBytes/s.
100 kBytes/s.
150 kBytes/s.
250 kBytes/s.
300 kBytes/s.
O protocolo IEEE 802.11 WEP padrão de 64 bits de autenticação e criptografia de dados em redes sem fio utiliza uma chave
de 64 bits para a chave simétrica.
de 24 bits para a chave simétrica mais 40 bits do vetor de inicialização.
de 40 bits para a chave simétrica mais 24 bits do vetor de inicialização.
de 48 bits para a chave simétrica mais 16 bits do vetor de inicialização.
de 32 bits para a chave simétrica mais 32 bits do vetor de inicialização.
Um projetista de rede pretende instalar uma rede sem fio do tipo WLAN, utilizando os padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.11n para estabelecer a conexão entre os equipamentos dessa rede. Com relação a esses dois padrões – “g” e “n” –, é correto afirmar que
os canais nos dois padrões operam, exclusivamente, com uma banda de 20 MHz.
a taxa máxima teórica de comunicação é de 54 Mbit/s, no IEEE 802.11g, e de 480 Mbit/s, no IEEE 802.11n.
uma rede pode operar, simultaneamente, com dispositivos nos dois padrões.
a taxa de comunicação, em ambos os padrões, é reduzida dinamicamente para compensar a diminuição da distância entre os equipamentos envolvidos na comunicação.
o padrão IEEE 802.11g utiliza a tecnologia "MIMO", que não é empregada no IEEE 802.11n.
As redes sem fio (WiFi) apresentam características especiais de vulnerabilidade para as empresas, em função do sinal da rede poder ser capturado por dispositivos que possuam interface para redes sem fio, sendo esses equipamentos pertencentes à rede corporativa ou não. Para implantar a segurança nas redes sem fio de uma empresa, a equipe de TI deve aplicar o
protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy) que possibilita a implementação de criptografia no meio WiFi, o qual não está sujeito a reinjeção de pacotes que levam à negação de serviços ou degradação do desempenho da rede.
protocolo WPA (Wi-Fi Protected Access) que possibilita a implementação de rede Ad-Hoc, não dependendo da centralização da comunicação em equipamentos de acesso WiFi.
WPA Corporativo, o qual tratará toda autenticação na rede através de um servidor de autenticação que se comunica com o AP (access point) do equipamento sem fio do usuário.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) que é implementado no protocolo WEP e é baseado no conceito de chaves estáticas, ou seja, a chave não é substituída dinamicamente.
WPA2 que implementa criptografia com chave de encriptação de 64 bits.
Considere uma rede cabeada com hospedeiros interconectados por um comutador Ethernet cabeado. Se substituíssemos a Ethernet cabeada por uma rede 802.11 sem fio, uma placa NIC sem fio substituiria as placas da Ethernet cabeada nos hospedeiros e I substituiria o comutador Ethernet. Na camada de rede ou acima dela, praticamente nenhuma mudança seria necessária, porém, na camada de II, existiriam diferenças importantes entre redes sem fio e com fio.
As lacunas I e II são preenchidas, respectivamente, com
um Access Point e transporte.
uma Bridge e sessão.
um Access Point e aplicação.
um Switch e enlace.
um Access Point e enlace.
Se uma rede Ethernet cabeada for mudada para uma rede sem fio 802.11, trocando-se a placa de rede e do comutador, não haveria mudanças significativas na camada de rede ou acima dela, mas haveria diferença na camada de enlace. Em um enlace sem fio:
I. Radiações eletromagnéticas são atenuadas quando atravessam alguns tipos de matéria, como uma parede. O sinal se dispersa mesmo ao ar livre, resultando na redução de sua força à medida que aumenta a distância entre emissor e receptor.
II. Várias fontes de rádio transmitidas na mesma banda de frequência sofrerão interferência umas das outras. Por exemplo, telefones sem fio de 2,4 GHz e LANs sem fio 802.11a transmitem na mesma banda de frequência e sofrerão interferências se usados no mesmo ambiente.
III. Poderá ocorrer propagação multivias, quando porções da onda eletromagnética se refletem em objetos e no solo e tomam caminhos de comprimento diferentes entre um emissor e um receptor. Isso resulta no embaralhamento do sinal recebido no destinatário.
Está correto o que consta APENAS em
I e II.
II e III.
I.
I e III.
III.
Com a rápida expansão do uso das redes sem fio padrão IEEE 802.11, os mecanismos de segurança também têm evoluído na mesma velocidade. Originalmente o 802.11 disponibilizava o protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy), mas devido às várias vulnerabilidades, foram introduzidos os WPA (Wi-Fi Protected Access) e o WPA2 (Wi-Fi Protected Access-2). Dentre as diferenças entre o WPA e o WPA2 está o uso do
RC4 no WPA e do AES no WPA2.
esquema de chaves estáticas no WPA e do esquema de chaves dinâmicas no WPA2.
RC2 no WPA e do RC4 no WPA2.
esquema de chaves dinâmicas no WPA e o esquema de chaves estáticas no WPA2.
TKIP no WPA e o PKIT no WPA2.
Na e-Ping versão 2013, nas especificações de interconexão enlace/físico, para o componente Rede Local sem fio, o padrão adotado é o:
IEEE 802.11 g.
IEEE 802.11 b.
IEEE 802.11 n.
IEEE 802.11 h.
IEEE 802.11 x.
De acordo com a norma IEEE 802.11 (Redes Wireless), o campo BSSID identifica unicamente cada BSS (Basic Service Set). Este campo, que possui o mesmo formato de um endereço MAC (Mac Address IEEE 802), é formado por
48 bits.
16 bits.
32 bits.
64 bits.
8 bits.
NÃO se aplica durante o Site Survey em redes padrão 802.11
testar a análise de interferências de RF, níveis e condições de propagação do sinal.
observar as facilidades quanto ao fornecimento de energia elétrica, condições de aterramento, ventilação, temperatura e umidade nos pontos de concentração de equipamentos.
realizar testes de desempenho e contabilização de erros nos pacotes, detectados por erro de CRC e colisão de pacotes tratado pelo CSMA/CD, quando aplicado em uma rede instalada.
averiguar a existência de equipamentos que causam interferências por utilizar a frequência de 2.4 GHz.
verificar a instalação das antenas e do sistema de para-raios da edificação, quando aplicado em projeto outdoor.
Ao configurar uma rede sem fio 802.11g em um escritório, o administrador não deseja que esta esteja disponível para qualquer pessoa situada nas imediações com um dispositivo contendo uma placa de rede sem fio. Assim, uma medida de segurança que exige aos usuários uma senha para obter acesso a esta rede é:
WEP
RADIUS
TLS
SSL
IPSec
No contexto de redes IEEE 802.11, enquanto um padrão usa a técnica de transmissão OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), o outro padrão usa a técnica de transmissão DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum), mas ambos usam a técnica de modulação CCK (Complementary Code Keying). Trata-se, respectivamente, dos padrões
802.11a e 802.11n.
802.11n e 802.11a.
802.11n e 802.11b.
802.11g e 802.11b.
802.11g e 802.11n.
Suponha que se deseja instalar uma rede Wi-Fi (padrão IEEE 802.11g) em um prédio no qual, devido a suas características físicas, é preciso utilizar vários pontos de acesso (AP’s) para que haja cobertura em toda a sua extensão.
Qual a melhor forma de configurar os pontos de acesso para que usuários possam se deslocar livremente dentro do prédio, sem perder a cobertura, alternando a conexão automaticamente de um ponto de acesso a outro?
Os SSIDs de todos os pontos de acesso devem ser configurados nos computadores que irão acessar a rede.
Os pontos de acesso devem transmitir dados utilizando o mesmo canal de frequências.
Os pontos de acesso devem ser configurados com o mesmo endereço IP.
Os pontos de acesso devem possuir o mesmo SSID.
Os pontos de acesso devem possuir o mesmo endereço MAC.
Embora sejam semelhantes, os padrões IEEE 802.11b e IEEE 802.11g apresentam diferenças significativas. Uma delas é que
o primeiro opera em faixa de frequência diferente da do segundo.
o primeiro define o tempo de SIFS (short-inter frame space) com valores significativamente diferentes daquele utilizado no segundo.
o padrão IEEE 802.11g opera apenas em modo infraestruturado.
o padrão IEEE 802.11g permite a utilização de mensagens RTS (request to send) e CTS (clear to send), enquanto o padrão IEEE 802.11b não define essas mensagens.
o primeiro utiliza a técnica de modulação de espalhamento espectral (spread spectrum), enquanto o segundo utiliza OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing).
As redes sem fio padrão IEEE 802.11 e IEEE802.16 utilizam uma série de recursos. Associe-os às respectivas descrições, apresentadas na coluna à direita.

A associação correta é (A) I – P , II – Q e
I – P , II – Q e III – R.
I – P , II – Q e III – S.
I – Q , II – P e III – R.
I – Q , II – R e III – P.
I – Q , II – R e III – S.
O padrão 802.11g de redes sem fio transporta dados a uma velocidade máxima de:
11Mbps
54Mbps
512Kbps
600Mbps
1Gbps