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8 1 4 8 Lab - Designing and Implementing a Subnetted IPv4 Addressing Scheme

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© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 1 de 8 
Laboratório – Projetando e Implementando um Esquema de 
Endereçamento IPv4 com Sub-Redes 
Topologia 
 
Tabela de Endereçamento 
Dispositivo Interface Endereço IP 
Máscara de 
Sub-Rede Gateway Padrão 
R1 G0/0 N/D 
 G0/1 N/D 
 Lo0 N/D 
 Lo1 N/D 
S1 VLAN 1 N/D N/D N/D 
PC-A NIC 
PC-B NIC 
Objetivos 
Parte 1: Projetar um Esquema de Divisão de Rede em Sub-Redes 
Parte 2: Configurar os Dispositivos 
Parte 3: Testar e Solucionar Problemas da Rede 
Histórico/Cenário 
Neste laboratório, a partir de um único endereço de rede e uma máscara de rede, você dividirá a rede em 
várias sub-redes. O esquema de sub-redes deve ser baseado no número de computadores host necessários 
em cada sub-rede, bem como em outras considerações de rede, como a futura expansão de hosts da rede. 
Depois de criar um esquema de divisão em sub-redes e concluir o diagrama de rede preenchendo os 
endereços IP dos hosts e das interfaces, você configurará os PCs e as interfaces do roteador, incluindo as 
interfaces loopback. As interfaces loopback são criadas para simular LANs adicionais conectadas ao 
roteador R1. 
Depois que os dispositivos de rede e os PCs tiverem sido configurados, você usará o comando ping para 
testar a conectividade da rede. 
Laboratório – Projetando e Implementando um Esquema de Endereçamento IPv4 com Sub-Redes 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 2 de 8 
Este laboratório oferece assistência mínima com os comandos reais necessários para configurar o roteador. 
No entanto, os comandos necessários são fornecidos no Apêndice A. Teste seu conhecimento tentando 
configurar os dispositivos sem consultar o anexo. 
Observação: os roteadores usados nos laboratórios práticos CCNA são Integrated Services Routers (ISRs) 
Cisco 1941 com a versão 15.2(4)M3 do Cisco IOS (imagem universalk9). Os switches usados são Cisco 
Catalyst 2960s com a versão 15.0(2) do Cisco IOS (imagem lanbasek9). Podem ser usados outros 
roteadores/switches e outras versões do Cisco IOS. Dependendo do modelo e da versão do Cisco IOS, os 
comandos disponíveis e a saída produzida podem ser diferentes dos mostrados nos laboratórios. Consulte a 
tabela Resumo das Interfaces dos Roteadores no final deste laboratório para obter os identificadores de 
interface corretos. 
Observação: confira se os roteadores e os switches foram apagados e se não há configuração inicial. Se 
estiver em dúvida, entre em contato com o instrutor. 
Recursos Necessários 
• 1 roteador (Cisco 1941 com a versão 15.2(4)M3 do Cisco IOS, imagem universal ou semelhante) 
• 1 switch (Cisco 2960 com a versão 15.0(2) do Cisco IOS, imagem lanbasek9 ou semelhante) 
• 2 PCs (Windows 7 ou 8 com programa de emulação de terminal, como o Tera Term) 
• Cabos de console para configurar os dispositivos Cisco IOS por meio das portas de console 
• Cabos Ethernet conforme mostrado na topologia 
Observação: as interfaces Gigabit Ethernet nos roteadores Cisco 1941 possuem detecção automática. 
Observação: é possível usar um cabo Ethernet direto entre o roteador e PC-B. Se você estiver usando outro 
modelo de roteador Cisco, talvez seja necessário usar um cabo Ethernet cruzado. 
Parte 1: Projetar um Esquema de Divisão de Rede em Sub-Redes 
Etapa 1: Crie um esquema de divisão em sub-redes que atenda ao número necessário de sub-
redes e ao número necessário de endereços de host. 
Neste cenário, você é um administrador de redes de uma subdivisão pequena de uma empresa maior. Você 
deve criar várias sub-redes do espaço de endereço de rede 192.168.0.0/24 para atender aos seguintes 
requisitos: 
• A primeira sub-rede é a rede dos funcionários. Você precisa de um mínimo de 25 endereços IP de host. 
• A segunda sub-rede é a rede de administração. Você precisa de um mínimo de 10 endereços IP de host. 
• A terceira e a quarta sub-redes estão reservadas como redes virtuais em interfaces do roteador virtual, 
loopback 0 e loopback 1. Essas interfaces do roteador virtual simulam LANs conectadas a R1. 
• Você também precisa de mais duas sub-redes não utilizadas para uma futura expansão de rede. 
Observação: não serão usadas máscaras de sub-rede de tamanho variável. Todas as máscaras de sub-
rede dos dispositivos terão o mesmo tamanho. 
Responda às perguntas a seguir para ajudar a criar um esquema de divisão em sub-redes que atenda aos 
requisitos de rede estabelecidos: 
1) Quantos endereços de host são necessários na maior sub-rede necessária? ___________________ 
2) Qual é o número mínimo de sub-redes necessárias? _________________________________ 
3) A rede que você está encarregado de subdividir é 192.168.0.0/24. Qual é a máscara de sub-rede /24 
em binário? 
________________________________________________________________________________ 
Laboratório – Projetando e Implementando um Esquema de Endereçamento IPv4 com Sub-Redes 
© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações públicas da Cisco. Página 3 de 8 
4) A máscara de sub-rede é composta por uma parte de rede e uma parte de host. Isso é representado 
em binário pelos valores 1 e 0 na máscara de sub-rede. 
Na máscara de rede, o que os valores 1 representam? 
________________________________________ 
Na máscara de rede, o que os valores 0 representam? 
_______________________________________ 
5) Para subdividir uma rede, os bits da parte de host da máscara de rede original são transformados em 
bits de sub-rede. O número de bits de sub-rede define o número de sub-redes. Considerando cada 
uma das possíveis máscaras de sub-rede descritas no formato binário a seguir, quantas sub-redes e 
quantos hosts são criados em cada exemplo? 
Dica: lembre-se de que o número de bits de host (elevado à 2a potência) define o número de hosts 
por sub-rede (menos 2), e o número de bits de sub-rede (elevado à 2a potência) define o número de 
sub-redes. Os bits de sub-rede (em negrito) são os bits emprestados além da máscara de rede 
original /24. O /24 é a notação de prefixo e corresponde à máscara decimal com pontos 
255.255.255.0. 
(/25) 11111111.11111111.11111111.10000000 
Equivalente da máscara de sub-rede decimal com pontos: ________________________________ 
Número de sub-redes? ________________, Número de hosts? ________________ 
(/26) 11111111.11111111.11111111.11000000 
Equivalente da máscara de sub-rede decimal com pontos: ________________________________ 
Número de sub-redes? ________________, Número de hosts? ________________ 
(/27) 11111111.11111111.11111111.11100000 
Equivalente da máscara de sub-rede decimal com pontos: ________________________________ 
Número de sub-redes? ________________, Número de hosts? ________________ 
(/28) 11111111.11111111.11111111.11110000 
Equivalente da máscara de sub-rede decimal com pontos: ________________________________ 
Número de sub-redes? ________________, Número de hosts? _________________ 
(/29) 11111111.11111111.11111111.11111000 
Equivalente da máscara de sub-rede decimal com pontos: ________________________________ 
Número de sub-redes? ________________, Número de hosts? _________________ 
(/30) 11111111.11111111.11111111.11111100 
Equivalente da máscara de sub-rede decimal com pontos: ________________________________ 
Número de sub-redes? ________________, Número de hosts? _________________ 
6) Considerando suas respostas, que máscaras de sub-rede atendem ao número necessário de 
endereços de host mínimos? 
________________________________________________________________________________ 
7) Considerando suas respostas, que máscaras de sub-rede atendem ao número mínimo de sub-redes 
necessárias? 
________________________________________________________________________________ 
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8) Considerando suas respostas, qual máscara de sub-rede atende ao número mínimo de hosts e ao 
número mínimo de sub-redes necessários? 
________________________________________________________________________________ 
9) Quando você tiver determinado qual máscara de sub-rede atende aos requisitos de rede 
estabelecidos, derivará cada uma das sub-redes a partir do endereço de rede original. Liste abaixo 
as sub-redes, da primeira à última. Lembre-se de que a primeira sub-rede é 192.168.0.0 com a 
máscara de sub-rede recém-adquirida. 
 Endereço de Sub-Rede / Prefixo Máscara de Sub-Rede (decimal com pontos) 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
 ___________________ / ____ __________________________ 
Etapa 2: Complete o diagrama mostrando onde os endereços IP de host serão aplicados. 
Nas linhas fornecidas, preencha os endereços IP e as máscaras de sub-rede na notação de prefixo com 
barra. No roteador, use o primeiro endereço utilizável em cada sub-rede para cada interface, Gigabit Ethernet 
0/0, Gigabit Ethernet 0/1, loopback 0 e loopback 1. Preencha o endereço IP de PC-A e PC-B e insira essas 
informações na Tabela de Endereçamento da Página 1. 
 
 
 
 
 
 
 
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Parte 2: Configurar os Dispositivos 
Na Parte 2, configure a topologia de rede e defina as configurações básicas nos PCs e no roteador, como os 
endereços IP da interface Gigabit Ethernet do roteador e o endereço IP, as máscaras de sub-rede e os 
gateways padrão dos PCs. Consulte a Tabela de Endereçamento para obter os nomes dos dispositivos e as 
informações de endereço. 
Observação: o Anexo A tem detalhes de configuração das etapas na Parte 2. Você deve tentar concluir a 
Parte 2 antes de revisar o Anexo A. 
Etapa 1: Configure o roteador. 
a. Entre no modo EXEC privilegiado e depois no modo de configuração global. 
b. Atribua R1 como o nome de host do roteador. 
c. Configure as interfaces G0/0 e G0/1 com os endereços IP e as máscaras de sub-rede e depois ative-as. 
d. As interfaces de loopback são criadas para simular LANs adicionais no roteador R1. Configure as 
interfaces de loopback com endereços IP e máscaras de sub-rede. Depois de criadas, as interfaces de 
loopback são ativadas, por padrão. (Para criar os endereços de loopback, insira o comando interface 
loopback 0 no modo de configuração global) 
Observação: você pode criar outras loopbacks para testar com diferentes esquemas de endereçamento, 
se desejar. 
e. Salve a configuração atual no arquivo de configuração inicial. 
Etapa 2: Configure as interfaces do PC. 
a. Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e as definições do gateway padrão em PC-A. 
b. Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e as definições do gateway padrão em PC-B. 
Parte 3: Testar e Solucionar Problemas da Rede 
Na Parte 3, você usará o comando ping para testar a conectividade da rede. 
a. Teste para ver se PC-A consegue se comunicar com seu gateway padrão. Em PC-A, abra um prompt de 
comando e faça ping no endereço IP da interface Gigabit Ethernet 0/1 do roteador. Você recebeu 
resposta? _________________ 
b. Teste para ver se PC-B consegue se comunicar com seu gateway padrão. Em PC-B, abra um prompt de 
comando e faça ping no endereço IP da interface Gigabit Ethernet 0/0 do roteador. Você recebeu 
resposta? ________________ 
c. Teste para ver se PC-A consegue se comunicar com PC-B. Em PC-A, abra um prompt de comando e 
faça ping no endereço IP de PC-B. Você recebeu resposta? _________________ 
d. Se tiver respondido “não” a uma das perguntas anteriores, volte e confira todas as configurações de 
endereço IP e da máscara de sub-rede e verifique se os gateways padrão estão configurados 
corretamente em PC-A e PC-B. 
e. Se você confirmar que todas as configurações estão corretas e ainda assim não conseguir fazer ping, há 
outros fatores que podem bloquear pings do ICMP. Em PC-A e PC-B com Windows, verifique se o 
Firewall do Windows está desligado para redes residenciais, corporativas e públicas. 
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f. Experimente configurar o endereço de gateway em PC-A intencionalmente de forma incorreta como 
10.0.0.1. O que acontece quando você tenta enviar ping de PC-B para PC-A? Você recebe uma 
resposta? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Reflexão 
1. Dividir uma rede maior em várias sub-redes menores dá maior flexibilidade e segurança ao design da rede. 
No entanto, em sua opinião, quais são algumas desvantagens de as sub-redes serem limitadas ao mesmo 
tamanho? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
2. Por que você acha que o endereço IP do gateway/roteador normalmente é o primeiro endereço IP utilizável 
na rede? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Tabela Resumo das Interfaces dos Roteadores 
Resumo das Interfaces dos Roteadores 
Modelo do 
Roteador 
Interface Ethernet 1 Interface Ethernet 2 Interface serial 1 Interface serial 2 
1800 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 
Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 
Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 
1900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 
Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 
Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 
2801 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 
Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 
Serial 0/1/0 (S0/1/0) Serial 0/1/1 (S0/1/1) 
2811 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 
Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 
Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 
2900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 
Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 
Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 
Observação: para descobrir como o roteador está configurado, consulte as interfaces e identifique o tipo de 
roteador e quantas interfaces ele tem. Não há como listar efetivamente todas as combinações de configurações 
para cada classe de roteador. Esta tabela inclui identificadores para as possíveis combinações de interfaces 
seriais e Ethernet no dispositivo. Ela não inclui nenhum outro tipo de interface, embora seja possível que um 
roteador contenha um específico. Um exemplo disso poderia ser uma interface ISDN BRI. A string entre 
parênteses é a abreviatura legal que pode ser usada em comandos do Cisco IOS para representar a interface. 
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Apêndice A: Detalhes de Configuração das Etapas na Parte 2 
Etapa 1: Configure o roteador. 
a. Use o console para se conectar ao roteador e ative o modo EXEC privilegiado. 
Router> enable 
Router# 
b. Entre no modo de configuração. 
Router# conf t 
Enter configuration commands, one per line. End withCNTL/Z. 
Router(config)# 
c. Atribua um nome de dispositivo ao roteador. 
Router(config)# hostname R1 
R1(config)# 
d. Configure as interfaces G0/0 e G0/1 com endereços IP e máscaras de sub-rede e ative-as. 
R1(config)# interface g0/0 
R1(config-if)# ip address <ip address> <subnet mask> 
R1(config-if)# no shutdown 
R1(config-if)# interface g0/1 
R1(config-if)# ip address <ip address> <subnet mask> 
R1(config-if)# no shutdown 
e. As interfaces de loopback são criadas para simular LANs adicionais fora do roteador R1. Configure as 
interfaces de loopback com endereços IP e máscaras de sub-rede. Depois de criadas, as interfaces de 
loopback são ativadas, por padrão. 
R1(config)# interface loopback 0 
R1(config-if)# ip address <ip address> <subnet mask> 
R1(config-if)# interface loopback 1 
R1(config-if)# ip address <ip address> <subnet mask> 
R1(config-if)# end 
f. Salve a configuração atual no arquivo de configuração inicial. 
R1# copy running-config startup-config 
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Etapa 2: Configure as interfaces do PC. 
a. Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e as definições do gateway padrão em PC-A. 
 
b. Configure o endereço IP, a máscara de sub-rede e as definições do gateway padrão em PC-B. 
 
	Parte 1: Projetar um Esquema de Divisão de Rede em Sub-Redes
	Parte 2: Configurar os Dispositivos
	Parte 3: Testar e Solucionar Problemas da Rede
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