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A tecnologia Bluetooth permite a interligação sem fio entre vários dispositivos, também chamados de gadgets, em redes ad hoc, ou seja, diretamente conectados. Até um máximo de oito dispositivos podem conectar-se. Um deles é chamado primário, enquanto os outros são chamados secundários. Sua comunicação se dá na faixa de 2,4GHz, divididos em 79 canais de 1MHz cada. O Bluetooth realiza 1.600 saltos de frequência por segundo, o que significa que cada dispositivo muda sua frequência 1.600 vezes por segundo. Um dispositivo usa uma frequência por apenas 625 μs (micro segundos) antes de saltar para outra frequência. Os dispositivos comunicam-se por meio de frames. Existem 3 tipos de frame: 1-slot, 3-slot e 5-slot. Um frame 1-slot utiliza 366 μs para seu envio e leva 259 μs para controlar seu salto, ou seja, 625-259 = 366.
Assinale a alternativa correta que indica quantos microssegundos (μs) um dispositivo levaria para enviar um frame de 5-slot.
3.125 μs
1.830 μs
3.384μs
2.866 μs
Sobre o protocolo Fast Ethernet é correto afirmar, EXCETO:
O protocolo Fast Ethernet foi desenvolvido para operar a 1 Mbps, mantendo a compatibilidade com o Ethernet padrão (mesmo endereço e mesmo formato de frame).
Utiliza apenas a topologia estrela, porém com dois modos de operação: half-duplex (com utilização de hub) e full-duplex (com utilização de switch). O método de acesso é o CSMA/CD para o modo half-duplex, já para o full-duplex não há a necessidade do CSMA/CD.
Uma nova característica agregada ao Fast Ethernet foi a autonegociação, que tem os seguintes propósitos: a necessidade de manter a compatibilidade com as LANs Ethernet existentes; possibilitar várias taxas de dados de transmissão a um dispositivo (10 Mbps e 100 Mbps).
Com a autonegociação, os dispositivos escolhem a combinação de parâmetros que dará melhor desempenho. Isto é, a maior velocidade possível é escolhida (10 Mbps, 100 Mbps ou 1000 Mbps) e o modo full-duplex é escolhido, caso seja suportado por ambos os lados.
As principais implementações do Fast Ethernet são: 100BaseTX e 100BaseFX.
Ao projetar uma rede sem fio (WI-FI), o técnico precisa escolher e dimensionar os rádios de forma que haja compatibilidade com a quantidade de clientes e tráfego de dados demandados. Uma empresa possui cinco rádios que necessitam de cobertura WI-FI. Em cada sala, há um ponto de rede (tomada de telecomunicações) para conexão do rádio. A sala S1 dispõe de uma tomada padrão IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3i (10BASE-T). Na sala S2, há uma tomada padrão IEEE 802.3u (100BASE-TX). Na sala S3, há uma tomada padrão IEEE 802.3u (100BASE-TX). Na sala S4, há uma tomada padrão IEEE 802.3i (10BASE-T) e na sala S5, há uma tomada padrão IEEE 802.3ab (1000BASE-TX). Escolha, dentre as tecnologias disponíveis, os padrões WI-FI que proporcionarão taxas de transmissão compatíveis com o sistema Ethernet já disponível para cada uma das salas mencionadas no local:
S1 – 802.11b; S2 – 802.11bgn; S3 – 802.11bgn; S4 – 802.11b; S5 – 802.11ac.
S1 – 802.11b; S2 – 802.11b; S3 – 802.11b; S4 – 802.11b; S5 – 802.11b.
S1 – 802.11n; S2 – 802.11n; S3 – 802.11bgn; S4 – 802.11b; S5 – 802.11g.
S1 – 802.11bgn; S2 – 802.11n; S3 – 802.11b; S4 – 802.11bgn; S5 – 802.11b.
A respeito da arquitetura de rede sem fio padrão IEEE 802.11 (wi-fi), é CORRETO afirmar:
Em uma rede sem fio residencial típica, há um AP (Ponto de Acesso) e um roteador, que conecta o BSS (Basic Service Set) à Internet.
Em geral, cada estação sem fio padrão IEEE 802.11 tem um endereço MAC de 6 Bytes que é configurado via software, utilizando-se, para isso, o driver da placa de interface de rede.
Redes sem fio que possuem mais de um AP (Ponto de Acesso) são denominadas redes sem fio de infraestrutura e, nesse contexto, o termo “infraestrutura” significa que os APs são utilizados junto com a infraestrutura cabeada que interconecta esses APs a um roteador.
Redes sem fio “ad hoc” são formadas por dispositivos móveis que, por acaso, estão próximos uns dos outros e se comunicam sem que haja a necessidade de infraestrutura de rede sem fio no lugar em que se encontram. Não é possível conectar-se à Internet nesse modo de operação.
Um BSS (Basic Service Set) contém uma ou mais estações sem fio e uma estaçãobase, conhecida como um AP (Ponto de Acesso).
O padrão criado em 1998 pela IEEE e que tinha como objetivo tornar a Ethernet dez (10) vezes mais rápida, mantendo a compatibilidade retroativa com todos os padrões Ethernet existentes foi denominado de:
802.3z ou Ethernet de Gigabit
802.2 ou LLC
802.11 ou LANS sem fio
802.15.1 ou Bluetooth
802.x.y ou Pontes LANS
As principais tecnologias para a camada de pacotes dos equipamentos carrier-grade das redes Metro são:
GIgabit Ethernet e Fiber channel Protocol.
Ethernet e MPLS (Multiprotocol Label Switching).
FastEthernet e ATM.
Ethernet e PPP.
XDR e ICMP.
O padrão IEEE 802.11g apresenta como uma de suas características
a velocidade de 54 Mbps.
utilizar a autenticação WEP (Wired Equivalent Privacy) estática, não aceitando o tipo de autenticação WPA (Wireless Protect Access).
operar em duas faixas: 2,4 GHz e 5 GHz.
a compatibilidade com os dispositivos dos demais padrões IEEE 802.11, como: a, b, ac e n.
operar em uma única faixa: 5 GHz.
No padrão de redes sem fio 802.11,
acima da subcamada MAC (Medium Access Control) encontra-se a subcamada LLC (Logical Link Control), cujo trabalho é determinar como o canal é alocado, isto é, quem terá a oportunidade de transmitir a seguir.
várias técnicas de transmissão foram acrescentadas à camada física, como a que prevê que o espectro de dispersão de sequência direta a 1 ou 2 Mbps, na banda de 2,4 GHz, fosse estendida para trabalhar em velocidades de até 11 Mbps, conhecida como 802.11b.
o padrão 802.11a possibilitou um aumento de velocidade, com o emprego da técnica de transmissão baseada no esquema OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), e utiliza a banda de frequência de 2,4 GHz.
o padrão 802.11g emprega a técnica de transmissão baseada no esquema OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), e utiliza a banda de frequência de 5 GHz.
a subcamada MAC (Medium Access Control) tem a função de ocultar as diferenças entre as diversas variações do 802 e torná-las indistinguíveis no que se refere à Camada de Rede.
Sobre o cabeçalho do Ethernet Padrão é correto afirmar, EXCETO:
O preâmbulo possui 7 bytes (56 bits) formados por 0s e 1s alternados (10101010) para sincronização do receptor.
O campo delimitador de início de quadro é chamado de SFD. O byte (10101011) sinaliza o fim da sincronização e o início das informações.
Endereço de destino contém o endereço físico (6 bytes) da estação que deve receber o pacote.
Endereço de origem contém o endereço físico (6 bytes) da estação que deve alterar a transmissão.
Comprimento/tipo: define o comprimento do quadro ou o tipo do protocolo encapsulado no frame.
O tamanho em bits dos campos de endereços de origem ou de destino de um frame ethernet é
32.
48.
64.
128.
1500.
Sobre o padrão Ethernet 10 Gigabit, assinalar a alternativa CORRETA:
É um padrão bastante interessante do ponto de vista técnico, pois, além da velocidade, o alcance máximo é de 200km.
Utiliza CSMA/CD para evitar colisões.
Modelos ópticos característicos do 10 Gigabit Ethernet em uma LAN são multimodo.
Modelos ópticos característicos do Ethernet 10 Gigabit em uma LAN estão relacionados a 10GBASE-SR, 10GBASE-LX4, 10GBASE-LR e 10GBASE-ER.
Destinado para redes WAN para fornecer aos equipamentos da camada de rede maior velocidade de transmissão.
Analise as assertivas abaixo sobre os padrões de redes Ethernet:
I. A taxa de transmissão nominal dos padrões Fast Ethernet é de 100.000.000 de bits por segundo.
II. Os padrões Fast Ethernet podem atingir taxas de transmissão superiores à taxa de transmissão nominal divulgada.
III. 100BASE-TX é a implementação Fast Ethernet que utiliza cabo de par trançado categoria 5 e 5e.
IV. Os padrões 10 Gigabit Ethernet não são compatíveis com o conector RJ45.
Quais estão corretas?
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
Analise as afirmativas sobre o protocolo Gigabit Ethernet.
I.O protocolo Gigabit Ethernet foi desenvolvido para operar a 1 Gbps, mantendo a compatibilidade com os outros padrões Ethernet existentes (mesmo endereço, mesmo formato de frame e suporte a autonegociação).
II.As principais implementações da camada física são: 100BaseTX e 100BaseFX.
III.Possui duas opções half-duplex com CSMA/CD (raramente) ou modo full-duplex sem CSMA/CD.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
Apenas I é correta
Apenas II é correta
Apenas III é correta
Apenas I e II são corretas
Apenas I e III são corretas
Um profissional da DTI, que atua na área de redes de computadores, montará uma rede Wireless utilizando o padrão IEEE, que permite, teoricamente, uma taxa de transmissão de dados de 1.3 Gbps até 6.93 Gbps. Para isso, utilizou uma técnica na qual o dispositivo móvel e o ponto de acesso possuem múltiplas antenas inteligentes, que ajudam a reduzir a interferência e as reflexões de sinal.
O Padrão utilizado foi o IEEE 802.11:
g
a
b
ac
n
Assinale a alternativa que apresenta o nome da rede que proporciona o compartilhamento da mesma largura de banda de um enlace entre todos os hosts de uma rede, mediante seu método de acesso ao meio por concentração, e que é conhecida como padrão IEEE 802.3.
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Metro Ethernet
Ethernet
Mega Ethernet
O padrão de redes sem fio 802.11b suporta apenas a velocidade de 2 Mbps, o que se deve às limitações dos hardwares utilizados por esse padrão.
Certo
Errado
Um padrão IEEE para redes wireless possui as características listadas a seguir.
l. Utiliza largura de banda com valores de 80 a 160 MHz.
Il. Utiliza eficiência espectral com emprego das tecnologias OFDM, modulação QAM256 e MIMO 8x8.
llI. Utiliza a faixa de 5 GHz, por padrão, que é menos congestionada de dispositivos e, portanto, menos poluída de fontes interferentes.
Esse padrão é conhecido como:
IEEE 802.11/g
IEEE 802.11/n
IEEE 802.11/ab
IEEE 802.11/ac
O padrão wireless 802.11n utiliza a tecnologia
MBCO − Multi Baseband Control Overhead, incorporada no Mobile Broadband Standard.
MIME − Multi Internet Mobile Extensions, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
FIFO − First In-First Out, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
MIMO − Multiple-Input and Multiple-Output, incorporada no Mobile Broadband Standard.
LIFO − Last In-First Out, incorporada no Mobile Broadcast Standard.
O protocolo básico utilizado na subcamada MAC (Media Access Control) dos padrões IEEE 802.11 para acesso ao meio de transmissão é o
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance).
WPA (Wi-Fi Protected Access).
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection).
WEP (Wired Equivalent Privacy).
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Na tecnologia Ethernet, o endereço físico de 48bits identifica uma placa de rede sendo única, em que parte representa o código do fabricante e parte seu número de série. Assinale a alternativa que indica a quantidade de bits utilizados por este endereço para representar o código do fabricante.
16 bits.
6 bits.
32 bits.
48 bits.
24 bits.