@CharlyTo SUBNETEO DE REDES. E S DIRECCIONAMIENTO LÓGICO QUE ES DIRECCIONAMIENTO IP? T RABAJA EN LA CAPA DE RED ( CAPA 3) E XISTEN DOS VERSIONES DE ESQUEMA.

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1 Capítulo 14. IP: Direcciones en Internet Protocol ICD-327: Redes de Computadores Agustín J. González.
Transcripción de la presentación:

@CharlyTo SUBNETEO DE REDES

E S DIRECCIONAMIENTO LÓGICO QUE ES DIRECCIONAMIENTO IP? T RABAJA EN LA CAPA DE RED ( CAPA 3) E XISTEN DOS VERSIONES DE ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO IP VERSIÓN 4 - DIRECCIONAMIENTO DE 32 BITS IP VERSIÓN 6 - DIRECCIONAMIENTO DE 128 BITS FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210 L AS DIRECCIONES DE 128 BITS SE DIVIDEN EN GRUPOS DE 16 BITS, Y CADA BLOQUE DE 16 BITS SE CONVIERTEN EN UN NÚMERO HEXADECIMAL DE 4 DÍGITOS SEPARADAS POR DOS PUNTOS

E S UN NUMERO BINARIO DE 32 BITS QUE ES UNA DIRECCIÓN IP D IVIDIDOS EN 4B YTES, DONDE 1 BYTE SON 8 BITS C ADA B YTE SE TRANSFORMA A SU NOTACIÓN DECIMAL Y SE SEPARA POR PUNTOS :: a este ultimo se denomina #NotacionDecimalPunteada

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts * cantidad de redes NoAplica C LASES DE REDES QUE EXISTEN : D ESDE H ASTA C ANTIDAD R EDES

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts * cantidad de redes NoAplica C LASES DE REDES QUE EXISTEN : D ESDE H ASTA C ANTIDAD R EDES

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts * cantidad de redes NoAplica C LASES DE REDES QUE EXISTEN : D ESDE H ASTA C ANTIDAD R EDES

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts * cantidad de redes NoAplica C LASES DE REDES QUE EXISTEN : D ESDE H ASTA C ANTIDAD R EDES

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts * cantidad de redes NoAplica C LASES DE REDES QUE EXISTEN : D ESDE H ASTA C ANTIDAD R EDES

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts cantidad de redes NoAplica R EDES G RANDES R EDES M EDIANAS R EDES P EQUEÑAS M ULTICAST I NVESTIGACIÓN C LASES DE REDES QUE EXISTEN : C ANTIDAD H OST A PLICACION M ASCARA D E R ED

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts cantidad de redes NoAplica R EDES G RANDES R EDES M EDIANAS R EDES P EQUEÑAS M ULTICAST I NVESTIGACIÓN C LASES DE REDES QUE EXISTEN : C ANTIDAD H OST A PLICACION M ASCARA D E R ED

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts cantidad de redes NoAplica R EDES G RANDES R EDES M EDIANAS R EDES P EQUEÑAS M ULTICAST I NVESTIGACIÓN C LASES DE REDES QUE EXISTEN : C ANTIDAD H OST A PLICACION M ASCARA D E R ED

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C clase D clase E cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts cantidad de redes NoAplica R EDES G RANDES R EDES M EDIANAS R EDES P EQUEÑAS M ULTICAST I NVESTIGACIÓN C LASES DE REDES QUE EXISTEN : C ANTIDAD H OST A PLICACION M ASCARA D E R ED E S TODO EL TRAFICO DE ESA DIRECCIÓN QUE SERÁ REPLICADO CUANDO UN CLIENTE SE CONECTE A ESA DIRECCIÓN DE RED

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts cantidad de redes 1 ER O CTETO 1 ER & 2 DO O CTETO 1 ER, 2 DO & 3 ER O CTETO 8 BITS 16 BITS 24 BITS C LASES DE REDES QUE EXISTEN : P ARTE DE LA RED C ANTIDAD DE B ITS

E STA DIRECCIÓN DE IP ESTA COMPUESTA POR UN #I DENTIFICADOR D E R ED Y UN #I DENTIFICADOR D E H OST QUE DEPENDIENDO DE LA C LASE D E R ED VARIA EN LA CANTIDAD DE B ITS QUE LO COMPONEN QUE ES UNA DIRECCIÓN IP clase A clase B clase C cada clase determina * mascara de red por defecto * rango de IP * cantidad de hosts cantidad de redes 2 DO, 3 ER & 4 TO O CTETO 3 ER & 4 TO O CTETO 4 TO O CTETO 24 BITS 16 BITS 8 BITS C LASES DE REDES QUE EXISTEN : P ARTE DEL HOST C ANTIDAD DE B ITS

L A RESPUESTA ESTA EN EL 1 ER OCTETO, EN BASE A SU VALOR DECIMAL PODEMOS SABER SU CLASE DE RED COMO SE DETERMINA LA CLASE DE UNA DIRECCIÓN IP? ….. N O SE UTILIZA Y ESTA RESERVADO PARA LOOP BACK

L A RESPUESTA ESTA EN EL 1 ER OCTETO, EN BASE A SU VALOR DECIMAL PODEMOS SABER SU CLASE DE RED COMO SE DETERMINA LA CLASE DE UNA DIRECCIÓN IP? ….. N O SE UTILIZA Y ESTA RESERVADO PARA LOOP BACK R ANGO DE IP QUE USA UN HOST PARA DIRIGIR EL TRAFICO ASÍ MISMO E JEMPLO 2 PROGRAMAS EN EL MISMO EQUIPO ENTONCES EL PROGRAMA ENVÍA EL TRAFICO AL Y SE TENDRÁ LA SEGURIDAD QUE EL OTRO PROGRAMA RECIBIRÁ LA INFORMACIÓN … E JEMPLO XAMPP PARA SABER SI EL EQUIPO ESTA BIEN CON SU SUITE DE PROTOCOLOS, EJEMPLO SABER SI EL EQUIPO PROPIO ENVÍA Y RECIBE INFORMACIÓN … POR ESO SE HACE PING AL

L A RESPUESTA ESTA EN EL 1 ER OCTETO, EN BASE A SU VALOR DECIMAL PODEMOS SABER SU CLASE DE RED COMO SE DETERMINA LA CLASE DE UNA DIRECCIÓN IP? ….. N O SE UTILIZA Y ESTA RESERVADO PARA LOOP BACK NUNCA SE PUEDE SUBNETEAR UNA RED YA SUBNETEADA!!!! VALE DECIR … UNA RED SIN CLASE NO PUEDE SER SUBNETEADA, UNA RED ES DETERMINADA POR SU MASCARA DE RED Y NO POR SU IP #N OTA M ENTAL

U NA DIRECCIÓN IP SE DIVIDE EN TRES PARTES QUE ES UNA DIRECCIÓN IP … ES LA DIRECCIÓN [ COMÚN ] QUE IDENTIFICA LOS DISPOSITIVOS DE Y EN LA RED Y COMO SE CUAL ES ? M EDIANTE LA MASCARA DE RED DE MI IP QUE ESTÁN EN 1' S … SON LOS DESTINADOS A SER ASIGNADO A DIFERENTES EQUIPOS Y COMO SE CUAL ES ? M EDIANTE LA MASCARA DE RED DE MI IP QUE ESTÁN EN 0' S Y SON ENCENDIDOS A 1 CUANDO SE ASIGNA AL EQUIPO … ROUTER ENVÍA UN MENSAJE A TODOS LOS DISPOSITIVOS DE LA RED CON EL PROTOCOLO ARP PARA SABER " QUIEN " TIENE LA DIRECCIÓN QUE SE BUSCA DIRECCIÓN DE BROADCAST DIRECCIÓN DE HOST DIRECCIÓN DE RED

QUE ES UNA DIRECCIÓN IP CON LA PARTE DE RED EL R OUTER SABE DONDE ESTA Y LLEVAN LOS PAQUETES A LOS HOST DE ESA RED ULTIMA IP LA ULTIMA IP UTILIZABLE DE UNA RED ES UN NUMERO MENOR A LA DE B ROADCAST ES UN NUMERO MENOR A LA DE B ROADCAST, POR EJEMPLO PARA LA RED SU DIRECCIÓN BROADCAST ES [ TODOS SUS HOST ESTÁN EN 1' S ]

2 EXP N >= CANTIDAD SUBREDES SOLICITADAS FORMULA PARA CANTIDAD DE SUBREDES AL SUBNETEAR E JEMPLO : ME PIDEN 5 SUBREDES :: 2 EXP N >= 5 :: 2 EXP 3 = 8 QUE ES >=5 N = 3 :: N = 3 N UNA VEZ OBTENIDA N, DEBO " PRESTARME " BITS DE LA MASCARA DE RED [ VALE DECIR ENCENDERLOS ], POR EJEMPLO UNA RED CLASE B ES BITS AHORA SERÁ PRESTÁNDOME ESOS 3 BITS :: [ ] :: AHORA EL PREFIJO DE LA RED CAMBIA DE 16 A 19 QUE SON EL TOTAL DE 1' S EN LA RED

2 EXP M - 2 = CANTIDAD _ HOST _ A _ CONECTAR _ POR _ SUBRED FORMULA PARA CANTIDAD DE HOST POR SUBRED [CUANTOS EQUIPOS CONECTAR POR SUBRED] DONDE M ES LA CANTIDAD DE 0' S QUE QUEDO EN NUESTRA MASCARA LUEGO DE APLICAR LA FORMULA DE LA CANTIDAD DE SUBREDES PORQUE RESTO 2 EN LA FORMULA ? PORQUE EN CADA SUBRED SE DEBE RESERVAR UNA DIRECCIÓN DE RED [ BITS DE RED EN 0' S ] Y UNA DE BROADCAST [ BITS DE RED EN 1' S ] EN EL EJEMPLO ANTERIOR 2 EXP = = 8190 SON LOS EQUIPOS A CONECTAR EN CADA SUBRED

NUMERO MÁGICO NUEVO NUMERO IDENTIFICADOR DE LA MASCARA OBTENIDA PREVIAMENTE FORMULA PARA SALTO DE RED [NUMERO MÁGICO (256)] = 32 :: POR LO TANTO LA RED IRA DE 32 EN 32 SUBREDES 2N - 2 … YA NO SE UTILIZA !; NO ES INCORRECTA, SE PUEDE SUBNETEAR PERO NO ES MODERNA DE POR SI SE DESPERDICIAN DIRECCIONES IP, CON LA ANTIGUA FORMULA SE DESPERDICIAN MUCHO MAS ! #N OTA M ENTAL

EJEMPLO PRACTICO IP: /16C ANTIDAD DE S UBREDES :50C ANTIDAD DE H OST POR S UB R ED :1000 [I DENTIFICADOR DE M ASCARA A CTUAL ] [F ORMULA A R ESOLVER ] [N UEVA M ASCARA A O BTENER ] [C ANTIDAD HOST POR S UB R ED ] [O BTENER S ALTOS POR R ED ] C LASE B :: EQUIVALE A /16 2 EXP N :: 2 EXP N>=50 :: 2 EXP 6= 64 QUE ES > A LAS 50 REDES QUE SE PIDIERON TENER /22 :: [ NUEVA MASCARA PARA NUESTRA RED ] 2 EXP M - 2 :: CANTIDAD EQUIPOS A CONECTAR POR SUBRED :: 2 EXP = = 1022 [ CTTE SIEMPRE - NUMERO GENERADO DE LA MASCARA ALTERADA ] :: = 4

EJEMPLO PRACTICO IP: C ANTIDAD DE S UBREDES :50C ANTIDAD DE H OST POR S UB R ED : PIDEN 50 SUBREDES :: 2 EXP N >= 50 :: 2 EXP ?¿ PARA QUE >=50 N = 64 PIDEN 50 SUBREDES :: 2 EXP N >= 50 :: 2 EXP 64 >= 50 :: N = 64 CLASE DE RED : CLASE B MASCARA DE RED : IDENTIFICADOR DE RED : 16 B ITS N UEVA MASCARA DE RED : 2 EXP 10 – 2 >= 1000 H OST POR RED : 2 EXP N – 2 :: 2 EXP ?¿ – 2 S ALTOS POR RED :: # IDENTIFICADOR RED NUEVA 256 – 252 = 4 /22

EJERCICIOS IP: C ANTIDAD DE S UBREDES :40C ANTIDAD DE H OST POR S UB R ED : IP: C ANTIDAD DE S UBREDES :7C ANTIDAD DE H OST POR S UB R ED : IP: /24C ANTIDAD DE S UBREDES :4C ANTIDAD DE H OST POR S UB R ED : E NCONTR AR T ENEMOS LA DIRECCIÓN IP Y SE HACE NECESARIO SUBNETEARLA EN ALMENOS 40 SUBREDES DE POR LO MENOS 600 HOST C / U. E S POSIBLE HACER ESTO ? S I SU RESPUESTA ES SI SE PUEDE INDICAR EL RANGO DE DIRECCIONES IP S DE CADA SUBRED S I SU RESPUESTA ES NO SE PUEDE INDICAR EL PORQUE NO SE PUEDE SU ISP LE HA ASIGNADO UNA RED CLASE B COMPLETA, A PARTIR DE ESTA DIRECCIÓN USTED NECESITA AL MENOS 300 SUBREDES QUE PUEDAN SOPORTAR AL MENOS 50 NODOS CADA UNA DE ELLAS. ¿C UÁLES DE LAS SIGUIENTES MÁSCARAS DE SUBRED PUEDEN SATISFACER ESTE REQUERIMIENTO ? a) b) c) d) e) f)