Como Calcular A Máscara De Sub-rede

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Como Calcular A Máscara De Sub-rede
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Vídeo: Como Calcular A Máscara De Sub-rede

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Vídeo: Aprenda a calcular sub-redes IP 2024, Maio
Anonim

Uma máscara de sub-rede é um mecanismo conveniente para separar um endereço de rede de um endereço de host específico. Esse mecanismo já foi estabelecido no primeiro padrão IP em setembro de 1981. Para simplificar o roteamento e aumentar sua eficiência, você precisa ser capaz de calcular a máscara.

Como calcular a máscara de sub-rede
Como calcular a máscara de sub-rede

Instruções

Passo 1

A máscara de sub-rede, como o endereço de rede, é representada por quatro números de um byte (para a versão do protocolo IPv4, no protocolo IPv6, são 8 grupos de dígitos de dezesseis bits). Por exemplo: endereço IP 192.168.1.3, máscara de sub-rede 255.255.255.0. Em redes TCP / IP, uma máscara é um bitmap que identifica qual parte de um endereço de rede é o endereço de rede e qual parte é o endereço de host. Para fazer isso, a máscara de sub-rede deve ser representada em binário. Os bits definidos como um indicam o endereço de rede e os bits definidos como zero indicam o endereço do host. Por exemplo, a máscara de sub-rede é 255.255.255.0. Você pode representá-lo em binário: 11111111.11111111.11111111.00000000. Então, para o endereço 192.168.1.1, a parte 192.168.142 será o endereço da rede e.142 será o endereço do host.

Passo 2

Como você pode ver na etapa anterior, há um limite para o número de hosts e redes. É obtido a partir da limitação do número de variantes representadas por um determinado número de bits. Um bit pode codificar apenas 2 estados: 0 e 1. 2 bits - quatro estados: 00, 01, 10, 11. Em geral, n bits codificam 2 ^ n estados. No entanto, lembre-se de que todos os zeros no host e no endereço de rede são reservados pelo padrão para significar "host atual" e "todos os hosts". Assim, verifica-se que o número total de nós na rede é determinado pela fórmula N = (2 ^ z) -2, onde N é o número total de nós, z é o número de zeros na representação binária do máscara de sub-rede.

etapa 3

Lembre-se de que a máscara não pode ser composta de números arbitrários. Os primeiros bits da máscara são sempre um, os últimos são zero. Portanto, às vezes você pode encontrar o formato de endereço no formulário 192.168.1.25/11. Isso significa que os primeiros 11 bits do endereço são o endereço da rede, os últimos 21 são o endereço do nó da rede. Essa entrada corresponde ao endereço 192.168.1.25 e à máscara de sub-rede 255.224.0.0. Ao calcular a máscara de sub-rede, considere o número de computadores na rede. Considere sua possível expansão: se o número de computadores ultrapassar o possível para uma determinada rede, será necessário alterar manualmente todos os endereços e máscaras de cada computador.

Passo 4

O endereçamento é sem classes e sem classes. A separação de classes foi usada nas primeiras implementações do protocolo e, posteriormente, com o crescimento da Internet, foi complementada pelo endereçamento sem classes. O endereçamento de classe distingue 5 classes: A, B, C, D, E. A classe determina quantos bits do endereço serão alocados para o endereço de rede e quantos - para o endereço do host. Nesse caso, você não terá que contar nada. Na classe A, 7 bits são alocados para o endereço de rede, na classe B - 14 bits, na classe C - 21 bits. A classe D é usada para multicast e a classe E é reservada para uso experimental. Nesse caso, os primeiros bits do endereço são usados para determinar sua classe. Na classe A é 0 no primeiro bit, na classe B - 10, na classe C - 110, na classe D - 1110, na classe E - 11110.

Etapa 5

O endereçamento baseado em classe reduziu a flexibilidade do IP em termos de alocação de endereço e reduziu o número de endereços possíveis. Portanto, o endereçamento classless foi adotado. Para encontrar a máscara, primeiro determine quantos nós você terá em sua rede, incluindo gateways e outros equipamentos de rede. Some dois a esse número e arredonde para a potência de dois mais próxima. Por exemplo, você tem 31 computadores planejados. Adicione dois a isso, você obtém 33. A potência mais próxima de dois é 64, ou seja, 100 0000. Depois disso, complete todos os bits mais significativos com uns. Receber máscara 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1100 0000, que é 255.255.255.192 em decimal. Em uma rede com essa máscara, você pode obter 62 endereços IP diferentes que não são reservados no padrão.

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