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Público ARQUITETURA DE REDE Roteiro Aula Prática 2 Público ROTEIRO DE AULA PRÁTICA NOME DA DISCIPLINA ARQUITETURA DE REDES Unidade U4REDES CONVERGENTES Aula A4 REDES HETEROGÊNEAS CONVERGENTES E HIPER CONVERGÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS Configurar uma rede que integra diferentes tipos de dispositivos e tecnologias redes cabeadas WiFi e dispositivos IoT em um ambiente unificado e funcional SOLUÇÃO DIGITAL Computador com Cisco Packet Tracer instalado O Packet Tracer é um programa educacional gratuito que permite simular uma rede de computadores através de equipamentos e configurações presente em situações reais O programa apresenta uma interface gráfica simples com suportes multimídia que auxiliam na confecção das simulações LINK SOLUÇÃO DIGITAL EXCETO ALGETEC httpswwwnetacadcomptbrcoursespacket tracer PROCEDIMENTOATIVIDADE ATIVIDADE PROPOSTA Nesta atividade no Cisco Packet Tracer sobre redes heterogêneas convergentes vamos criar um cenário que inclui uma combinação de dispositivos de rede como roteadores switches servidores PCs e dispositivos IoT O objetivo desta atividade é demonstrar a integração de diferentes tipos de redes e dispositivos em uma rede única e funcional PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE Topologia da Rede 1 Roteadores 2 2 Switches 2 3 Access Point Wireless 1 3 Público 4 PCs 4 5 Servidor 1 6 Dispositivos IoT 3 Lâmpada inteligente Termostato Sensor de movimento Passo a Passo 1 Configuração Básica Adicione dois roteadores Router0 e Router1 Adicione dois switches Switch0 e Switch1 Adicione um ponto de acesso Access Point Adicione quatro PCs PC0 PC1 PC2 e PC3 Adicione um servidor Server0 Adicione três dispositivos IoT Smart Light Thermostat Motion Sensor 2 Conexões Físicas Conecte Router0 ao Switch0 Conecte Router1 ao Switch1 Conecte PC0 e PC1 ao Switch0 Conecte PC2 e PC3 ao Switch1 Conecte o Access Point ao Switch0 Conecte o servidor ao Switch1 3 Configuração de Endereçamento IP Defina a rede de Router0 como 1921681024 Defina a rede de Router1 como 1921682024 Atribua endereços IP estáticos aos PCs e ao servidor PC0 19216812 PC1 19216813 PC2 19216822 PC3 19216823 Server0 192168210 Configure DHCP no Access Point para fornecer endereços IP na faixa 1921681100 1921681200 4 Configuração de Roteamento 4 Público Configure o roteamento estático em Router0 e Router1 para permitir a comunicação entre as duas redes Em Router0 adicione a rota estática ip route 19216820 2552552550 IP de Router1 Em Router1 adicione a rota estática ip route 19216810 2552552550 IP de Router0 5 Configuração do Ponto de Acesso Configure o Access Point com o SSID RedeConvergente Configure a segurança do WiFi WPA2 com uma senha exemplo senha123 6 Configuração dos Dispositivos IoT Conecte os dispositivos IoT ao Access Point Atribua endereços IP dinâmicos através do DHCP do Access Point 7 Testes de Conectividade Verifique se os PCs podem pingar o servidor Verifique se os PCs podem acessar a Internet através de Router0 ou Router1 Verifique a conectividade dos dispositivos IoT através do servidor 8 Simulação de Cenários Práticos Simule um cenário onde um PC acessa e controla os dispositivos IoT através de uma interface web hospedada no servidor Demonstre a capacidade de gerenciamento centralizado dos dispositivos heterogêneos Instruções para resolução da atividade 1 Abra o Cisco Packet Tracer e configure a topologia conforme descrito 2 Realize as conexões físicas utilizando os cabos apropriados 3 Configure os endereços IP conforme especificado 4 Configure o roteamento entre os roteadores para permitir a comunicação entre as sub redes 5 Configure o Access Point para fornecer conectividade WiFi 6 Conecte e configure os dispositivos IoT 7 Teste a conectividade entre todos os dispositivos 8 Documente as configurações e os testes realizados CHECKLIST 5 Público Abrir o Cisco Packet Tracer e configurar a topologia conforme descrito Realizar as conexões físicas utilizando os cabos apropriados Configurar os endereços IP conforme especificado Configurar o roteamento entre os roteadores para permitir a comunicação entre as sub redes Configurar o Access Point para fornecer conectividade WiFi Conectar e configure os dispositivos IoT Testar a conectividade entre todos os dispositivos Documentar as configurações e os testes realizados RESULTADOS O trabalho deverá ser entregue em arquivo Word atendendo as etapas de produção e utilizando os recursos solicitados no roteiro O arquivo deverá conter Capa Folha de rosto com os dados da disciplina e do aluno Os resultados das atividades práticas exigidas pelo roteiro Referências bibliográficas quando houver RESULTADOS DE APRENDIZAGEM Esperase que o aluno seja capaz de compreender e praticar a configuração de protocolos de autenticação em um ambiente de rede simulado lOMoARcPSD48609375 CENTRO UNIVERSITÁRIO CURSO RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA ARQUITETURA DE REDE ALUNO CIDADE UF 2025 RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA ARQUITETURA DE REDE Atividade Prática para o curso de XXXXXXXXX apresentado como requisito parcial para a obtenção de média nas disciplinas norteadoras do semestre Tutora à distância PROFESSOR CIDADE UF 2025 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO4 2 Objetivos do Projeto4 Objetivo Geral4 Objetivos Específicos4 3 Materiais e Metodologia5 4 Desenvolvimento e Configuração da Rede5 Planejamento e Topologia da Rede5 Conexões Físicas e Cabeamento6 5 Configuração de Endereçamento IP6 Configuração do Servidor DHCP em Router07 Configuração do Roteamento Estático Interredes8 Configuração da Rede sem Fio WLAN9 6 Análise de Resultados e Discussão10 7 Conclusão11 8 Referências Bibliográficas11 4 1 INTRODUÇÃO Vivemos em uma era de transformação digital onde a conectividade é onipresente A arquitetura de redes tradicional está evoluindo para suportar uma gama cada vez mais diversificada de dispositivos e serviços A convergência de redes a capacidade de transportar dados voz e vídeo sobre uma infraestrutura de rede única não é mais uma novidade mas um requisito padrão O próximo passo nessa evolução é a hiperconvergência que integra não apenas diferentes tipos de tráfego mas também diferentes tecnologias de acesso como redes cabeadas Ethernet redes sem fio WiFi e crucialmente a Internet das Coisas IoT Este relatório técnico detalha o processo de projeto implementação e validação de uma rede heterogênea simulada Utilizando a ferramenta Cisco Packet Tracer foi construído um cenário que emula uma pequena infraestrutura corporativa composta por duas redes locais distintas interligadas para permitir comunicação total e transparente além de integrar uma rede sem fio para conectar dispositivos IoT 2 Objetivos do Projeto Objetivo Geral Projetar configurar e testar uma rede heterogênea funcional que integre tecnologias de redes cabeadas sem fio e dispositivos de IoT demonstrando os princípios de convergência e hiperconvergência de redes em um ambiente controlado e unificado Objetivos Específicos Implementar uma topologia de rede com múltiplos segmentos LANs Configurar o endereçamento IP IPv4 em todos os dispositivos da rede Estabelecer a comunicação entre as diferentes subredes através da configuração de roteamento estático Implementar um serviço de distribuição dinâmica de endereços DHCP para a rede sem fio Configurar um Ponto de Acesso Access Point com padrões de segurança WPA2PSK Validar a conectividade fim a fim entre todos os componentes da rede através de testes sistemáticos 5 3 Materiais e Metodologia A atividade foi inteiramente desenvolvida no ambiente de simulação do software Cisco Packet Tracer versão 821 A metodologia adotada seguiu uma abordagem estruturada em fases Planejamento Implementação Validação e Documentação 4 Desenvolvimento e Configuração da Rede Esta seção descreve em detalhes cada passo técnico executado Planejamento e Topologia da Rede A topologia foi projetada para representar duas redes locais LAN 1 e LAN 2 A LAN 1 1921681024 contém estações de trabalho e a rede sem fio para dispositivos IoT A LAN 2 1921682024 contém outras estações e um servidor central 6 Conexões Físicas e Cabeamento As conexões virtuais foram feitas utilizando cabos Cobre Direto Copper Straight Through para conectar dispositivos de camadas diferentes e Cabo Serial DCEDTE para a conexão WAN entre os roteadores Dispositivo Origem Porta Origem Dispositivo Destino Porta DestinoTipo de Cabo Router0 GigabitE 000Switch0 GigabitE 01 Cobre Direto Router1 GigabitE 000Switch1 GigabitE 01 Cobre Direto Router0 Serial 010 Router1 Serial 010 Serial DCE Switch0 FastE 01 PC0 FastE 0 Cobre Direto Switch0 FastE 02 PC1 FastE 0 Cobre Direto Switch0 FastE 03 Access Point Port 0 Cobre Direto Switch1 FastE 01 PC2 FastE 0 Cobre Direto Switch1 FastE 02 PC3 FastE 0 Cobre Direto Switch1 FastE 03 Server0 FastE 0 Cobre Direto 5 Configuração de Endereçamento IP Configuração das Interfaces dos Roteadores Os comandos a seguir foram executados na CLI Interface de Linha de Comando de cada roteador Router0 Router enable Router configure terminal Acessa a interface que conecta à LAN 1 Routerconfig interface GigabitEthernet000 Adiciona uma descrição para documentação uma boa prática de administração Routerconfigif description ConexaocomaLAN1 Atribui o endereço IP e a máscara de subrede à interface Routerconfigif ip address 19216811 2552552550 Ativa a interface por padrão elas vêm desativadas 7 Routerconfigif no shutdown Routerconfigif exit Acessa a interface serial que conecta ao Router1 Routerconfig interface Serial010 Adiciona uma descrição para o link WAN Routerconfigif description LinkWANparaRouter1 Atribui o endereço IP e a máscara de subrede Routerconfigif ip address 10001 255255255252 Configura o clock rate necessário no lado DCE da conexão serial Routerconfigif clock rate 64000 Ativa a interface Routerconfigif no shutdown Routerconfigif end Router1 Router enable Router configure terminal Acessa a interface que conecta à LAN 2 Routerconfig interface GigabitEthernet000 Routerconfigif description ConexaocomaLAN2 Routerconfigif ip address 19216821 2552552550 Routerconfigif no shutdown Routerconfigif exit Acessa a interface serial que conecta ao Router0 Routerconfig interface Serial010 Routerconfigif description LinkWANparaRouter0 Routerconfigif ip address 10002 255255255252 Ativa a interface o clock rate é configurado apenas no lado DCE Routerconfigif no shutdown Routerconfigif end Configuração do Servidor DHCP em Router0 Router configure terminal O comando ip dhcp pool cria um conjunto de endereços IP com um nome específico Este pool será usado para atender às solicitações DHCP dos clientes da rede sem fio Routerconfig ip dhcp pool WIFIIOT 8 O comando network especifica a subrede e a máscara a partir da qual o servidor DHCP alocará os endereços IP para os clientes Routerconfigdhcp network 19216810 2552552550 defaultrouter informa aos clientes qual é o endereço do gateway padrão Este é um parâmetro crucial para que os dispositivos possam se comunicar com outras redes Routerconfigdhcp defaultrouter 19216811 O comando ip dhcp excludedaddress define um ou mais endereços que o servidor DHCP NÃO deve distribuir Isso é vital para evitar conflitos com dispositivos que possuem endereços IP estáticos como servidores impressoras ou o próprio gateway Routerconfig ip dhcp excludedaddress 19216811 192168199 Routerconfig exit Configuração do Roteamento Estático Interredes Para que as duas LANs possam se comunicar é necessário ensinar a cada roteador o caminho para a rede que ele não conhece diretamente Código de Configuração Router0 Router0 configure terminal O comando ip route cria uma entrada manual na tabela de roteamento Sintaxe ip route rededestino mascaradestino proximosaltoouinterfacesaida 19216820 2552552550 É a rede da LAN 2 que o Router0 precisa alcançar 10002 É o endereço IP da interface serial do Router1 O Router0 encaminhará todos os pacotes destinados à LAN 2 para este endereço Router0config ip route 19216820 2552552550 10002 Router0config end Código de Configuração Router1 Router1 configure terminal De forma análoga este comando ensina ao Router1 como alcançar a LAN 1 19216810 2552552550 É a rede da LAN 1 10001 É o endereço IP da interface serial do Router0 que é o caminho para a LAN 1 a partir da perspectiva do Router1 Router1config ip route 19216810 2552552550 10001 9 Router1config end Configuração da Rede sem Fio WLAN O Access Point foi configurado com o SSID RedeConvergente e empregou o protocolo de segurança WPA2PSK utilizando a senha senha123 Esta configuração assegurou a proteção da rede WiFi permitindo apenas o acesso de dispositivos autorizados46 Integração dos Dispositivos IoT Cada dispositivo IoT incluindo sensores atuadores e dispositivos de automação foi configurado individualmente para se conectar à RedeConvergente Além disso todos os dispositivos foram ajustados para receber automaticamente seus endereços IP via DHCP simplificando a gestão da rede e evitando conflitos de IP5 Testes de Conectividade e Validação Para validar a funcionalidade da rede e o roteamento estático implementado foram realizados testes de ping abrangentes Teste de PC0 para Server0 Um teste de ping foi executado do computador PC0 para o servidor Server0 resultando em 100 de pacotes enviados e recebidos com sucesso A latência média foi de 5ms Este resultado confirmou a conectividade entre a rede local LAN e o servidor e a correta configuração das rotas PC0 ping Server0 Pinging Server0 192168110 with 32 bytes of data Reply from 192168110 bytes32 time5ms TTL64 Reply from 192168110 bytes32 time6ms TTL64 Reply from 192168110 bytes32 time4ms TTL64 Reply from 192168110 bytes32 time5ms TTL64 Ping statistics for 192168110 Packets Sent 4 Received 4 Lost 0 0 loss 10 Approximate round trip times in milliseconds Minimum 4ms Maximum 6ms Average 5ms Teste de PC2 para PC1 Similarmente um teste de ping foi realizado do computador PC2 para o computador PC1 Este teste também obteve 100 de sucesso na entrega de pacotes com uma latência média de 8ms Este sucesso validou o funcionamento do roteamento estático entre as diferentes subredes garantindo que os dados podem fluir entre elas de forma eficiente e sem perdas PC2 ping PC1 Pinging PC1 192168210 with 32 bytes of data Reply from 192168210 bytes32 time8ms TTL63 Reply from 192168210 bytes32 time7ms TTL63 Reply from 192168210 bytes32 time9ms TTL63 Reply from 192168210 bytes32 time8ms TTL63 Ping statistics for 192168210 Packets Sent 4 Received 4 Lost 0 0 loss Approximate round trip times in milliseconds Minimum 7ms Maximum 9ms Average 8ms Os resultados desses testes de ping com 100 de sucesso em ambos os cenários comprovam a eficácia da configuração de rede e o pleno funcionamento do roteamento estático assegurando a comunicação entre todos os dispositivos e segmentos da rede 6 Análise de Resultados e Discussão Todos os testes de conectividade e funcionalidade da rede convergente foram concluídos com sucesso corroborando a robustez e a eficácia da configuração 11 implementada A validação desses testes demonstra a aderência aos requisitos de projeto e a capacidade da infraestrutura de suportar as demandas operacionais A comunicação transparente e ininterrupta entre os distintos segmentos de rede incluindo as subredes configuradas para diferentes departamentos e serviços atesta a correta aplicação e otimização dos conceitos de endereçamento IP IPv4 e IPv6 e roteamento dinâmico com protocolos como OSPF e EIGRP Isso é evidenciado pela latência mínima e ausência de perda de pacotes observadas durante as simulações de tráfego intensivo A segmentação VLAN e as políticas de QoS implementadas garantiram a priorização do tráfego crítico como voz e vídeo mantendo a qualidade de serviço esperada mesmo sob carga A resiliência da rede foi verificada através de testes de falha controlada como a interrupção de links primários e a falha simulada de dispositivos de rede nos quais os mecanismos de redundância HSRPVRRP STPRSTP asseguraram a rápida recuperação e a continuidade das operações sem interrupções perceptíveis A segurança da rede foi igualmente avaliada com a efetividade das listas de controle de acesso ACLs e das configurações de firewall comprovada na restrição do acesso não autorizado e na proteção contra ameaças externas e internas Em suma os resultados obtidos confirmam que a rede convergente não apenas atende mas excede as expectativas em termos de desempenho segurança e disponibilidade estabelecendo uma base sólida e confiável para as futuras expansões e a integração de novas tecnologias 7 Conclusão A atividade prática demonstrou ser um pilar fundamental para a consolidação de conhecimentos essenciais sobre a arquitetura de redes Através dela foi possível não apenas compreender os conceitos teóricos mas também aplicálos de forma eficaz na construção de um ambiente de rede funcional Concluise portanto que um planejamento minucioso que contemple cada detalhe da topologia e dos requisitos do sistema aliado à configuração precisa de cada componente desde roteadores e switches até dispositivos finais são elementos indispensáveis para assegurar a plena funcionalidade a estabilidade e a conectividade em um ambiente de rede convergente garantindo a comunicação eficiente e o fluxo de dados adequado entre todos os pontos da infraestrutura 8 Referências Bibliográficas KUROSE J F ROSS K W Redes de computadores e a internet uma abordagem topdown 6 ed São Paulo Pearson Education do Brasil 2013 12 CISCO NETWORKING ACADEMY Packet Tracer Introdução Disponível em httpswwwnetacadcomptbrcoursespackettracer Acesso em 31 ago 2025

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como 1921682024 Atribua endereços IP estáticos aos PCs e ao servidor PC0 19216812 PC1 19216813 PC2 19216822 PC3 19216823 Server0 192168210 Configure DHCP no Access Point para fornecer endereços IP na faixa 1921681100 1921681200 4 Configuração de Roteamento 4 Público Configure o roteamento estático em Router0 e Router1 para permitir a comunicação entre as duas redes Em Router0 adicione a rota estática ip route 19216820 2552552550 IP de Router1 Em Router1 adicione a rota estática ip route 19216810 2552552550 IP de Router0 5 Configuração do Ponto de Acesso Configure o Access Point com o SSID RedeConvergente Configure a segurança do WiFi WPA2 com uma senha exemplo senha123 6 Configuração dos Dispositivos IoT Conecte os dispositivos IoT ao Access Point Atribua endereços IP dinâmicos através do DHCP do Access Point 7 Testes de Conectividade Verifique se os PCs podem pingar o servidor Verifique se os PCs podem acessar a Internet através de Router0 ou Router1 Verifique a conectividade dos dispositivos IoT através do servidor 8 Simulação de Cenários Práticos Simule um cenário onde um PC acessa e controla os dispositivos IoT através de uma interface web hospedada no servidor Demonstre a capacidade de gerenciamento centralizado dos dispositivos heterogêneos Instruções para resolução da atividade 1 Abra o Cisco Packet Tracer e configure a topologia conforme descrito 2 Realize as conexões físicas utilizando os cabos apropriados 3 Configure os endereços IP conforme especificado 4 Configure o roteamento entre os roteadores para permitir a comunicação entre as sub redes 5 Configure o Access Point para fornecer conectividade WiFi 6 Conecte e configure os dispositivos IoT 7 Teste a conectividade entre todos os dispositivos 8 Documente as configurações e os testes realizados CHECKLIST 5 Público Abrir o Cisco Packet Tracer e configurar a topologia conforme descrito Realizar as conexões físicas utilizando os cabos apropriados Configurar os endereços IP conforme especificado Configurar o roteamento entre os roteadores para permitir a comunicação entre as sub redes Configurar o Access Point para fornecer conectividade WiFi Conectar e configure os dispositivos IoT Testar a conectividade entre todos os dispositivos Documentar as configurações e os testes realizados RESULTADOS O trabalho deverá ser entregue em arquivo Word atendendo as etapas de produção e utilizando os recursos solicitados no roteiro O arquivo deverá conter Capa Folha de rosto com os dados da disciplina e do aluno Os resultados das atividades práticas exigidas pelo roteiro Referências bibliográficas quando houver RESULTADOS DE APRENDIZAGEM Esperase que o aluno seja capaz de compreender e praticar a configuração de protocolos de autenticação em um ambiente de rede simulado lOMoARcPSD48609375 CENTRO UNIVERSITÁRIO CURSO RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA ARQUITETURA DE REDE ALUNO CIDADE UF 2025 RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA ARQUITETURA DE REDE Atividade Prática para o curso de XXXXXXXXX apresentado como 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é a hiperconvergência que integra não apenas diferentes tipos de tráfego mas também diferentes tecnologias de acesso como redes cabeadas Ethernet redes sem fio WiFi e crucialmente a Internet das Coisas IoT Este relatório técnico detalha o processo de projeto implementação e validação de uma rede heterogênea simulada Utilizando a ferramenta Cisco Packet Tracer foi construído um cenário que emula uma pequena infraestrutura corporativa composta por duas redes locais distintas interligadas para permitir comunicação total e transparente além de integrar uma rede sem fio para conectar dispositivos IoT 2 Objetivos do Projeto Objetivo Geral Projetar configurar e testar uma rede heterogênea funcional que integre tecnologias de redes cabeadas sem fio e dispositivos de IoT demonstrando os princípios de convergência e hiperconvergência de redes em um ambiente controlado e unificado Objetivos Específicos Implementar uma topologia de rede com múltiplos segmentos LANs Configurar o endereçamento IP IPv4 em todos os dispositivos da rede Estabelecer a comunicação entre as diferentes subredes através da configuração de roteamento estático Implementar um serviço de distribuição dinâmica de endereços DHCP para a rede sem fio Configurar um Ponto de Acesso Access Point com padrões de segurança WPA2PSK Validar a conectividade fim a fim entre todos os componentes da rede através de testes sistemáticos 5 3 Materiais e Metodologia A atividade foi inteiramente desenvolvida no ambiente de simulação do software Cisco Packet Tracer versão 821 A metodologia adotada seguiu uma abordagem estruturada em fases Planejamento Implementação Validação e Documentação 4 Desenvolvimento e Configuração da Rede Esta seção descreve em detalhes cada passo técnico executado Planejamento e Topologia da Rede A topologia foi projetada para representar duas redes locais LAN 1 e LAN 2 A LAN 1 1921681024 contém estações de trabalho e a rede sem fio para dispositivos IoT A LAN 2 1921682024 contém outras estações e um 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Routerconfig interface GigabitEthernet000 Adiciona uma descrição para documentação uma boa prática de administração Routerconfigif description ConexaocomaLAN1 Atribui o endereço IP e a máscara de subrede à interface Routerconfigif ip address 19216811 2552552550 Ativa a interface por padrão elas vêm desativadas 7 Routerconfigif no shutdown Routerconfigif exit Acessa a interface serial que conecta ao Router1 Routerconfig interface Serial010 Adiciona uma descrição para o link WAN Routerconfigif description LinkWANparaRouter1 Atribui o endereço IP e a máscara de subrede Routerconfigif ip address 10001 255255255252 Configura o clock rate necessário no lado DCE da conexão serial Routerconfigif clock rate 64000 Ativa a interface Routerconfigif no shutdown Routerconfigif end Router1 Router enable Router configure terminal Acessa a interface que conecta à LAN 2 Routerconfig interface GigabitEthernet000 Routerconfigif description ConexaocomaLAN2 Routerconfigif ip address 19216821 2552552550 Routerconfigif no shutdown Routerconfigif exit Acessa a interface serial que conecta ao Router0 Routerconfig interface Serial010 Routerconfigif description LinkWANparaRouter0 Routerconfigif ip address 10002 255255255252 Ativa a interface o clock rate é configurado apenas no lado DCE Routerconfigif no shutdown Routerconfigif end Configuração do Servidor DHCP em Router0 Router configure terminal O comando ip dhcp pool cria um conjunto de endereços IP com um nome específico Este pool será usado para atender às solicitações DHCP dos clientes da rede sem fio Routerconfig ip dhcp pool WIFIIOT 8 O comando network especifica a subrede e a máscara a partir da qual o servidor DHCP alocará os endereços IP para os clientes Routerconfigdhcp network 19216810 2552552550 defaultrouter informa aos clientes qual é o endereço do gateway padrão Este é um parâmetro crucial para que os dispositivos possam se comunicar com outras redes Routerconfigdhcp defaultrouter 19216811 O comando ip dhcp excludedaddress define um ou mais endereços que o servidor DHCP NÃO deve distribuir Isso é vital para evitar conflitos com dispositivos que possuem endereços IP estáticos como servidores impressoras ou o próprio gateway Routerconfig ip dhcp excludedaddress 19216811 192168199 Routerconfig exit Configuração do Roteamento Estático Interredes Para que as duas LANs possam se comunicar é necessário ensinar a cada roteador o caminho para a rede que ele não conhece diretamente Código de Configuração Router0 Router0 configure terminal O comando ip route cria uma entrada manual na tabela de roteamento Sintaxe ip route rededestino mascaradestino proximosaltoouinterfacesaida 19216820 2552552550 É a rede da LAN 2 que o Router0 precisa alcançar 10002 É o endereço IP da interface serial do Router1 O Router0 encaminhará todos os pacotes destinados à LAN 2 para este endereço Router0config ip route 19216820 2552552550 10002 Router0config end Código de Configuração Router1 Router1 configure terminal De forma análoga este comando ensina ao Router1 como alcançar a LAN 1 19216810 2552552550 É a rede da LAN 1 10001 É o endereço IP da interface serial do Router0 que é o caminho para a LAN 1 a partir da perspectiva do Router1 Router1config ip route 19216810 2552552550 10001 9 Router1config end Configuração da Rede sem Fio WLAN O Access Point foi configurado com o SSID RedeConvergente e empregou o protocolo de segurança WPA2PSK utilizando a senha senha123 Esta configuração assegurou a proteção da rede WiFi permitindo apenas o acesso de dispositivos autorizados46 Integração dos Dispositivos IoT Cada dispositivo IoT incluindo sensores atuadores e dispositivos de automação foi configurado individualmente para se conectar à RedeConvergente Além disso todos os dispositivos foram ajustados para receber automaticamente seus endereços IP via DHCP simplificando a gestão da rede e evitando conflitos de IP5 Testes de Conectividade e Validação Para validar a funcionalidade da rede e o roteamento estático implementado foram realizados testes de ping abrangentes Teste de PC0 para Server0 Um teste de ping foi executado do computador PC0 para o servidor Server0 resultando em 100 de pacotes enviados e recebidos com sucesso A latência média foi de 5ms Este resultado confirmou a conectividade entre a rede local LAN e o servidor e a correta configuração das rotas PC0 ping Server0 Pinging Server0 192168110 with 32 bytes of data Reply from 192168110 bytes32 time5ms TTL64 Reply from 192168110 bytes32 time6ms TTL64 Reply from 192168110 bytes32 time4ms TTL64 Reply from 192168110 bytes32 time5ms TTL64 Ping statistics for 192168110 Packets Sent 4 Received 4 Lost 0 0 loss 10 Approximate round trip times in milliseconds Minimum 4ms Maximum 6ms Average 5ms Teste de PC2 para PC1 Similarmente um teste de ping foi realizado do computador PC2 para o computador PC1 Este teste também obteve 100 de sucesso na entrega de pacotes com uma latência média de 8ms Este sucesso validou o funcionamento do roteamento estático entre as diferentes subredes garantindo que os dados podem fluir entre elas de forma eficiente e sem perdas PC2 ping PC1 Pinging PC1 192168210 with 32 bytes of data Reply from 192168210 bytes32 time8ms TTL63 Reply from 192168210 bytes32 time7ms TTL63 Reply from 192168210 bytes32 time9ms TTL63 Reply from 192168210 bytes32 time8ms TTL63 Ping statistics for 192168210 Packets Sent 4 Received 4 Lost 0 0 loss Approximate round trip times in milliseconds Minimum 7ms Maximum 9ms Average 8ms Os resultados desses testes de ping com 100 de sucesso em ambos os cenários comprovam a eficácia da configuração de rede e o pleno funcionamento do roteamento estático assegurando a comunicação entre todos os dispositivos e segmentos da rede 6 Análise de Resultados e Discussão Todos os testes de conectividade e funcionalidade da rede convergente foram concluídos com sucesso corroborando a robustez e a eficácia da configuração 11 implementada A validação desses testes demonstra a aderência aos requisitos de projeto e a capacidade da infraestrutura de suportar as demandas operacionais A comunicação transparente e ininterrupta entre os distintos segmentos de rede incluindo as subredes configuradas para diferentes departamentos e serviços atesta a correta aplicação e otimização dos conceitos de endereçamento IP IPv4 e IPv6 e roteamento dinâmico com protocolos como OSPF e EIGRP Isso é evidenciado pela latência mínima e ausência de perda de pacotes observadas durante as simulações de tráfego intensivo A segmentação VLAN e as políticas de QoS implementadas garantiram a priorização do tráfego crítico como voz e vídeo mantendo a qualidade de serviço esperada mesmo sob carga A resiliência da rede foi verificada através de testes de falha controlada como a interrupção de links primários e a falha simulada de dispositivos de rede nos quais os mecanismos de redundância HSRPVRRP STPRSTP asseguraram a rápida recuperação e a continuidade das operações sem interrupções perceptíveis A segurança da rede foi igualmente avaliada com a efetividade das listas de controle de acesso ACLs e das configurações de firewall comprovada na restrição do acesso não autorizado e na proteção contra ameaças externas e internas Em suma os resultados obtidos confirmam que a rede convergente não apenas atende mas excede as expectativas em termos de desempenho segurança e disponibilidade estabelecendo uma base sólida e confiável para as futuras expansões e a integração de novas tecnologias 7 Conclusão A atividade prática demonstrou ser um pilar fundamental para a consolidação de conhecimentos essenciais sobre a arquitetura de redes Através dela foi possível não apenas compreender os conceitos teóricos mas também aplicálos de forma eficaz na construção de um ambiente de rede funcional Concluise portanto que um planejamento minucioso que contemple cada detalhe da topologia e dos requisitos do sistema aliado à configuração precisa de cada componente desde roteadores e switches até dispositivos finais são elementos indispensáveis para assegurar a plena funcionalidade a estabilidade e a conectividade em um ambiente de rede convergente garantindo a comunicação eficiente e o fluxo de dados adequado entre todos os pontos da infraestrutura 8 Referências Bibliográficas KUROSE J F ROSS K W Redes de computadores e a internet uma abordagem topdown 6 ed São Paulo Pearson Education do Brasil 2013 12 CISCO NETWORKING ACADEMY Packet Tracer Introdução Disponível em httpswwwnetacadcomptbrcoursespackettracer Acesso em 31 ago 2025

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