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Hora da prática

Montei minha infraestrutura de redes com 2 LANs, sendo que a segunda LAN possui 2 sub-redes:

LAN A:

  • 1 roteador
  • 1 switch
  • 3 computadores

LAN B:

  • 1 roteador
  • 2 switches

LAN B-1:

  • 1 computador
  • 1 servidor

LAN B-2:

  • 2 computadores

Para garantir a qualidade do design da infraestrutura, decidi descrever cada ligação em sua respectiva porta. Mesmo que isso aumente o trabalho inicial, a longo prazo trará mais qualidade para a visualização do projeto. O design é um modelo documental de como a rede deverá ser aplicada na prática. Essa quantidade extra de informação pode até parecer desnecessária, mas aumenta a produtividade.

Parte Inicial

Para rotear IPv4 e IPv6 em dual stack, preciso entender que terei tanto IPv4 quanto IPv6 em cada um dos dispositivos da rede. Por isso, antes de tudo, devo ativar o IPv6 em ambos os roteadores.

Depois disso, começo definindo o endereçamento:

Roteador Porta Endereço IPv4 Endereço IPv6
Roteador-A FA 0/0 192.168.1.1/24 2001:abf5::1/64
Roteador-A FA 0/1 192.168.2.1/24 2002:abf5::1/64
Roteador-B FA 0/0 192.168.1.2/24 2001:abf5::2/64
Roteador-B FA 0/1.1 192.168.3.1/24 2003:abf5::1/64
Roteador-B FA 0/1.2 192.168.4.1/24 2004:abf5::1/64

Para o lado B, utilizarei VLANs e subinterfaces. Atribuirei as VLANs em todos os switches.

Nome da VLAN Número
rede-b1 10
rede-b2 20

Definiremos as portas de switch como portas de acesso para VLANs específicas, enquanto a conexão entre o roteador e o switch será configurada como trunk.

Agora, vou atribuir dinamicamente os endereços IPv4 pelos roteadores e, consequentemente, o IPv6, que é mais automatizado.

Roteador Pool Network Gateway
Roteador-A computadores-a 192.168.2.0 192.168.2.1
Roteador-B computadores-b 192.168.4.0 192.168.4.1

Esse pool DHCP computadores-b só será atribuído à subinterface .20, porque a outra sub-rede receberá IPs estáticos.

Dispositivo Estático Endereço IPv4 Endereço IPv6
PC-B1-A 192.168.3.2 2003:ABF5::2
Servidor-B1 192.168.3.3 2003:ABF5::3

Para o roteamento IPv4, vou usar o protocolo OSPF. Usarei a porta de interconectividade entre os roteadores e anunciarei as redes necessárias por ela. A conexão será na área 0. Assim, a conectividade IPv4 estará funcional.

Para o roteamento IPv6, vou usar o protocolo OSPFv3. Criarei o processo de roteamento e o colocarei na porta de interconectividade de cada um dos roteadores com o comando: ipv6 ospf 1 area 0

Depois disso, aplicarei o OSPFv3 nas subinterfaces do Roteador-B e nas interfaces do Roteador-A. Assim, a interconectividade estará funcionando tanto por IPv4 quanto por IPv6.

Imagem Final

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Oii, Diego! Meus parabéns por concluir essa infraestrutura tão detalhada. É fantástico ver como você aplicou o conceito de Dual Stack e a segmentação por VLANs, demonstrando um domínio muito bom sobre a coexistência dos protocolos IPv4 e IPv6 e a organização documental de redes.

Sua abordagem documental reforça que um bom design é, de fato, a base para uma implementação prática sem erros. Ao detalhar cada porta e endereço, você não apenas facilita a visualização, mas cria um guia que aumenta a precisão técnica do projeto. A escolha de utilizar subinterfaces e o protocolo OSPFv3 para o roteamento IPv6 mostra que você compreende as atualizações necessárias para que o roteamento dinâmico funcione na nova geração de endereçamentos.

Dica de Evolução

Para elevar ainda mais o nível dessa rede, vale notar que o IPv6 permite uma funcionalidade chamada SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration). Como você mencionou que o IPv6 é mais automatizado, você pode explorar como os roteadores podem enviar anúncios de prefixo (Router Advertisements) para que os computadores gerem seus próprios endereços globais sem a necessidade de um servidor DHCPv6 centralizado. Além disso, você pode conferir mais detalhes sobre essas automações no guia sobre diferenças entre IPv6 e IPv4.

Conseguiu perceber como o OSPFv3 simplifica o anúncio das redes ao ser ativado diretamente na interface, em vez de exigir o comando network com máscaras curinga como no OSPF tradicional?

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