Repaso Subneteo Curso: Config. Dispositivos de Red

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Transcripción de la presentación:

Repaso Subneteo Curso: Config. Dispositivos de Red MSc. Sergio Quesada Espinoza 1-2016

Direcciones IP Sistema IP decimal con puntos de 32 bits Una direccion IPv4 esta formada por 32 bits, 4 bytes u octetos, los cuales estan separados por “.” Ejemplo: 10.10.7.220

Red Direcciones IP host Una dirección IP consta de: 192.168.1.8 Parte que identifica la red a la cual esta conectada Parte o porción que identifica al host en la red. La dirección IP debe ser única, no se puede repetir 192.168.1.8 192.168.1.9 Red host

Direcciones IP Privadas Utilizadas a nivel interno en hogares, redes inalámbricas, redes pequeñas, impresoras. “Alivia la presión del espacio restante de direcciones IP” No “ruteables” por los enrutadores.

Clasificación de las redes Clase A (redes hasta 16 mill. de direcciones hosts) Clase B (redes hasta 65k de direcciones hosts) Clase C (redes hasta 254 de direcciones hosts) Clase D (reservada) = multidifusión Clase E (reservada)

Clasificación de las redes Valor de prefijo

Dirección de Red Dirección de Red: Identifica la propia red. La primera dirección no se puede utilizar. Si tiene ceros binarios en todas sus posiciones de host*. Un router utiliza la dirección de red para enviar datos por Internet. Ejemplos: 198.150.11.0 198.150.12.0

Dirección de Broadcast Dirección de difusión: difunde paquetes a todos los dispositivos de la red. Si tiene unos binarios en todas sus posiciones de host.* Son leídos por cualquier host. Ejemplos: 198.150.11.255 198.150.12.255

División de Redes

Subneteo Forma de conservar direcciones IP, como IPv6, VLSM, CIDR y las direcciones privadas. Es un proceso de división de las direcciones de red completas en piezas más pequeñas. Continua…

Subneteo Consiste en tomar bits “prestados” del campo de dirección de host de las clases A,B y C; y reasignarlos como bits de red. Proporciona al administrador de la red una contensión de la difusión en la LAN. Cada subred debe ser única dentro de su ámbito.

Máscaras en Clases de red Notas sobre las máscaras de red: La clase A por defecto, posee la máscara 8 o 255.0.0.0 La clase B por defecto, posee la máscara 16 o 255.255.0.0 La clase C por defecto, posee la máscara 24 o 255.255.255.0

Subneteo (ejemplo Clase C) Subdivisión del octeto de host de la dirección de clase C 192.168.10.0 11000000.10101000.00001010.00000000 N . N . N . H N . N . N . sN H Nota:Se han tomado prestado 3 bits de izq. a derecha para designar la subred.

Representación de las máscaras de subred Se representan con una barra inclinada “/” Ejem. red Clase C 11000000.10101000.00001010.00000000 N . N . N . H Formato /25 /26 /27 /28 /29 /30 - - Máscara 128 192 224 240 248 252 Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1

Subneteo

Notas importantes sobre Subneteo Se pueden tomar prestado hasta 22 bits en una clase A. Se pueden tomar prestado hasta 14 bits en una clase B. Se pueden tomar prestado hasta 6 bits en una clase C. Estos dos últimos bits nunca pueden ser asignados a la subred, se le conocen como últimos bits significativos.

Notas importantes sobre Subneteo Cuando subneteo, se debe conocer el número de hosts máximo que se necesitan por cada subred y/o la cantidad de subredes necesarias. Ejemplo: Ocupo 3 subredes para mi empresa. Ocupo 29 direcciones de host para cada subred.

Subneteo Clase C Ejemplo 1: Ocupo al menos 29 direcciones de host para mi subred. Fórmula utilizada: 2n -2 Qué múltiplo de 2 me da 29 aprox.=> 25 Ocupo 5 bits de host.

Subneteo Clase C Ejemplo de red original: 192.168.10.0 – 192.168.10.255/24 Subneteada a: 192.168.10.0/27 192.168.10.0 - 192.168.10.31 Dirección de red Dirección de difusión 2 elevado a la 5 = 32. Ahora 32 - 2= 30 (2n -2) direcciones utilizables: 192.168.10.1 – 192.168.10.30

Subneteo Clase C Ejemplo de red original: 192.168.10.0 – 192.168.10.255/24 Subneteada a 192.168.10.0/27 Porqué /27 ??? Pedi prestados 5 bits del campo de host y me sobraron 3 bits de red, estos bits se le suman a los bits de red original que son 24 bits, y 24+3 son 27.

Subneteo Clase C (2) Ejemplo de red original: 192.168.10.0 – 192.168.10.255/24 Subneteada a: 192.168.10.0/28 192.168.10.0 - 192.168.10.15 Dirección de red Dirección de difusión 2 elevado a la 4 = 16, es decir, 14 direcciones IP utilizables: 192.168.10.1 – 192.168.10.14

Subneteo de una red Clase B

Subneteo Clase B Ejemplo: Ocupo al menos 250 direcciones de host para mi subred Clase B. Que múltiplo de 2 me da 250 aprox.=> 28 Ocupo 8 bits de host.

Subneteo Clase B Ejemplo de red original: 172.16.0.0 Máscara de subred predeterminada: /16 Subneteada a: 172.16.0.0 /24 172.16.0.1 - 172.16.0.254 Rango de direcciones de host 2 elevado a la 8= 256 Ahora, 256 – 2 = 254 direcciones de host utilizables

Conclusión de ejemplo Subneteo Clase B Tenía 16 bits por defecto, sobraron 8 bits de red, entonces 16 + 8 = 24 bits Pasé de tener una red de 65534 hosts a una red de 254 hosts. Disminuí la difusión de la red haciendo una red más pequeña y manejable.

Subneteo Clase B Ejemplo 2: Ocupo al menos 1000 direcciones de host para mi red Clase B. Que múltiplo de 2 me da 1000 aprox. => 210 Ocupo 10 bits de host.

Subneteo Clase B, ejemplo2 Ejemplo de red original: 132.18.0.0 Máscara de subred predeterminada: /16 Subneteada a: 132.18.0.0 /22 132.18.0.1 - 132.18.3.254 Rango de direcciones de host Calcular: 32-10=22; 2 elevado a la 10= 1024 Ahora, 1024– 2 = 1022 direcciones de host utilizables

Respuesta ??? Subneteo Clase B Entonces cuál es la máscara de subred en una red B con /22 Respuesta ??? Tengo ya 16 bits de red, es decir, la máscara 255.255.0.0 que la clase B posee originalmente, si al total de los 32 bits le resto los 10 bits prestados da un total de 22, por lo tanto la máscara de subred es 255.255.252.0

Continuación O viéndolo de una forma más fácil para calcular la máscara de subred en formato decimal utilizamos esta tabla: Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 Tenemos 16 bits de red y tenemos que llegar a 22, porque 16+6 = 22, entonces, contamos a partir de 16, +1=17 + 1= 18+1=19+1=20+1=21+1=22

Continuación Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 Con esta tabla sumamos los 6 bits que sobraron del octeto, porque 16+6=22. Empezando de izquierda a derecha sumamos: 128+64+32+16+8+4 = 252 Por lo tanto la máscara de subred es: 255.255.252.0

Subneteo Clase B Tengo 16 bits por defecto, del total de los 32 bits le resto los bits prestados 32 -10 = 22 bits Pasé de tener una red de 65534 hosts a una de 1022 hosts. Disminuí la difusión de la red haciendo una red más pequeña y manejable.

Subneteo Clase B Ejemplo 2: Ocupo al menos 8000 direcciones de host para mi red Clase B. Que múltiplo de 2 me da 8000 => 213 Ocupo 13 bits de host.

Subneteo Clase B, ejemplo 3 Ejemplo de red original: 142.8.0.0 Máscara de subred predeterminada: /16 Subneteada a: 142.8.0.0 /19 142.8.0.1 - 142.8.31.254 Rango de direcciones de host Calcular: 32-13=19; 2 elevado a la 13= 8192 Ahora, 8192– 2 = 8190 direcciones de host utilizables

Respuesta ??? Subneteo Clase B (3) Entonces cuál es la máscara de subred en una red con /19 Respuesta ???

Subneteo Clase B (3) Ejemplo de red original: 142.8.0.0 Subneteada a 142.8.0.0 /19 Porqué /19 ??? Pedi prestados 13 bits del campo de host y me sobraron 3 bits de red, estos bits se le suman a los bits de red original que son 16 bits, y finalmente sumo16+3, que son 19.

Continuación Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 Con esta tabla sumamos los 3 bits que sobraron a los 2 octetos, empezando de izquierda a derecha: 128+64+32 = 224 Por lo tanto la máscara de subred es: 255.255.224.0

Subneteo Clase B, ejemplo 4 Ocupo al menos 500 direcciones de host para mi red Clase B. Que múltiplo de 2 me da 500 aprox.=> 29 Ocupo 9 bits de host.

Subneteo Clase B, ejemplo4 Ejemplo de red original: 129.26.0.0 Máscara de subred predeterminada: /16 Subneteada a: 129.26.0.0 /23 129.26.0.1 - 129.26.1.254 Rango de direcciones de host Calcular: 32-9=23; 2 elevado a la 9= 512 Ahora, 512– 2 = 510 direcciones de host utilizables

Respuesta ??? Subneteo Clase B (4) Entonces cuál es la máscara de subred en una red con /23 Respuesta ??? Tengo ya 16 bits de red, es decir, la máscara 255.255.0.0 que la clase B posee originalmente, de los 32 bits le resto los 9 bits y eso da 23. Si calculamos 16+7 =23, por lo tanto la máscara de subred es 255.255.254.0,

Continuación Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 Con esta tabla sumamos los 7 bits que sobraron a los 2 octetos, porque 16+7=23. Empezando de izquierda a derecha sumamos: 128+64+32+16+8+4+2 = 254 Por lo tanto la máscara de subred es: 255.255.254.0

Conclusión de ejemplo Subneteo Clase B (4) Tenía 16 bits por defecto, sobraron 7 bits de red, entonces 16 + 7 = 23 bits Pasé de tener una red de 65534 hosts a una de 510 hosts. Disminuí la difusión de la red haciendo una red más pequeña y manejable.

Subneteo Clase A, ejemplo 5 Ocupo al menos 3000 direcciones de host para mi red Clase A. Que múltiplo de 2 me da 3000 aprox.=> 212 Ocupo 12 bits de host.

Subneteo Clase A, ejemplo 5 Ejemplo de red original: 10.26.0.0 Máscara de subred predeterminada: /8 Subneteada a: 10.26.0.0 /20 10.26.0.1 - 10.26.15.254 Rango de direcciones de host Calcular: 32-12=20; 2 elevado a la 12= 4096 Ahora, 4096– 2 = 4094 direcciones de host utilizables

Respuesta ??? Subneteo Clase A (5) Entonces, cuál es la máscara de subred en una red con /20 Respuesta ??? Tengo ya 8 bits, es decir, la máscara 255.0.0.0 que la clase A posee originalmente, y sumo12 bits que me sobraron del siguiente octeto y subsiguiente octeto, porque 8+(8+4(12)) =20, por lo tanto la máscara de subred es 255.255.240.0

Continuación Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 Con esta tabla sumamos los 8 bits que me sobraron del primer octeto, empezando de izquierda a derecha y sumamos: 128+64+32+16+8+4+2+1= 255

Continuación Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 Con esta tabla sumamos los 4 bits que me sobraron del siguiente octeto, porque 8+4=12 y 8 del primero son 20. Empezando de izquierda a derecha sumamos: 128+64+32+16= 240 Por lo tanto la máscara de subred es: 255.255.240.0

Conclusion de ejemplo Subneteo Clase A (5) Tenía solo 8 bits de red por defecto, tome “prestado” 12 bits de host pero me sobraron 12 bits de red, entonces 8 + 12 = 20 bits Pasé de tener una red de 16777214 hosts a una de 4094 hosts, 1094 hosts más de lo que me solicitaron. Disminuí la difusión de la red haciendo una red más pequeña y manejable.

Resumen calcular Subredes Entonces, que podemos calcular cuando subneteamos???? Calculamos cantidad de host que nos pidan Calculamos cantidad de subredes que nos soliciten Calculamos máscara de subred.

Calculo de subredes Si nos piden 70 subredes y 502 hosts por cada subred. Observar la clase de red que nos dan. Utilizamos la fórmula: 2n = Subredes 26 = 64, no nos alcanza para el requerimiento, 27 = 128, nos sobran 58 subredes

Calculo de subredes Si nos piden 28 subredes en una red clase C Observar la clase de red que nos dan. Utilizamos la fórmula: número de subredes = 2n 25 = 32 y nos sobran 4 subredes Entonces, 192.168.0.1 / 29, porque 25 nos alcanzan para las 28 que nos piden. Los 24 bits de mi red Clase C se le suman los 5 bits que calculé para la cantidad de subredes que me solicitan. La máscara de subred sería: 255.255.255.248

Continuación Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 Con esta tabla sumamos los 5 bits que sobraron al octeto de la dirección de host, empezando de izquierda a derecha sumamos: 128+64+32+16+8= 248

Calculo de subredes Si nos piden 57 subredes en una red clase C Observar la clase de red que nos dan. Utilizamos la fórmula: 2n 26 = 64 y nos sobran 7 subredes Entonces, 192.168.0.1 / 30, porque 26 nos alcanzan para las 57 que nos piden. Los 24 bits de mi red Clase C se le suman los 6 bits que calcule para la cantidad de subredes que me solicitan La máscara de subred sería: 255.255.255.252

Continuación Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 Con esta tabla sumamos los 6 bits que pedimos prestado al octeto de la dirección de host, empezando de izquierda a derecha sumamos: 128+64+32+16+8+4= 252

Calculo de subredes

Que sucede si ? Ojo!!! Si les pidiera para una Clase C, al menos 70 subredes y 510 direcciones IP para host? Hagamos el ejercicio: Utilizamos la fórmula: número de subredes = 2n -2 Sería 27, porque 26 apenas nos alcanzaría para 64 subredes y me piden 70. Nota: Se pueden tomar prestado hasta 6 bits en una clase C, por lo tanto, esto que nos piden no se puede realizar.

Subneteo FIN