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Alumno :Larry Ruiz Barcayola
   Curso :Protocolos de Red I
VLSM
 Las mascaras de subred de tamaño variable es uno de
  los Métodos que se implementó para evitar el
  agotamiento en direcciones IPv4 permitiendo un
  mejor aprovechamiento y optimización del uso de
  direcciones.
 El uso de VLSM solo es aplicable con los protocolos de
  enrutamiento sin clase RIPv2,OSPF,EIGRP,BGP4 e IS-
  IS
 Con VLSM, un administrador de red puede usar una
 máscara larga en las redes con pocos hosts, y una
 máscara corta en las subredes con muchos hosts.

 VLSM permite que una organización utilice más de
 una máscara de subred dentro del mismo espacio de
 direccionamiento de red. La implementación de VLSM
 maximiza la eficiencia del direccionamiento y con
 frecuencia se la conoce como división de subredes en
 subredes.
Ejemplo
 Para dividir en subredes 10.1.0.0/16, se toman
 prestados
 8 bits más, nuevamente, para crear 256 subredes con
 una máscara /24
 - La máscara permite 254 direcciones host por subred
 - Las subredes varían desde 10.1.0.0 / 24 hasta 10.1.255.0
 / 24
Ejercicio:
 Dada la red 192.168.0.0/24, desarrolle un esquema de
    direccionamiento que cumpla con los siguientes
    requerimientos. Use VLSM, es decir, optimice el espacio
    de direccionamiento tanto como sea posible.
   Una subred de 20 hosts para ser asignada a la VLAN de
    Profesores
   Una subred de 80 hosts para ser asignada a la VLAN de
    Estudiantes
   Una subred de 20 hosts para ser asignada a la VLAN de
    Invitados
   Tres subredes de 2 hosts para ser asignada a los enlaces
    entre enrutadores.
 Para 80 hosts necesito 7 bits (2^7=128, menos red y
  broadcast 126 hosts máx.), por lo tanto el prefijo de
  subred del primer bloque sería /25 (8-7=1; 24+1=25)
  Tomando la subred cero, la primera dirección de
  subred sería 192.168.0.0/25, broadcast 192.168.0.127, por
  lo tanto el rango asignable sería .1 hasta .126.
 Para 20 hosts necesito 5 bits (2^5=32, es decir 30
  hosts máx.). Prefijo: /27 (8-5=3, 24+3=27); Dir. de red:
  192.168.0.128/27, broadcast 192.168.0.159. Rango
  asignable .129-.158.
 La siguiente subred es del mismo tamaño y el prefijo
  es el mismo. Dir. de red: 192.168.0.160/27 , broadcast
  192.168.0.191, rango .161-.190.
 Los enlaces entre enrutadores sólo necesitan 2 bits
  (2^2=4, es decir 2 hosts máx) por lo tanto el prefijo
  debe ser /30 (8-2=6, 24+6=30). Dir. de enlace 1:
  192.168.0.192, dir. de broadcast en enlace 1:
  192.168.0.195, rango .193-.194. Dir. enlace 2:
  192.168.0.196/30, broadcast en enlace 2: 192.168.0.199,
  rango .197-.198. Dir. enlace 3: 192.168.0.200/30,
  broadcast enlace 3: 192.168.0.203, rango: .201-.202.
Se puede observar que los rangos de direcciones asignados son continuos y que queda
disponible para crecimiento futuro un rango de direcciones desde 204 en adelante.
CIDR
 Enrutamiento de inter-dominios sin clase
 Es un estándar de red para la interpretación de
  direcciones IP.
 Permite reducir el número de entradas en una tabla de
  enrutamiento, agrupando las direcciones mediante el
  uso de una máscara de 32 bits.
 Tiene la capacidad de que tienen los protocolos de
  enrutamiento de enviar actualizaciones a sus vecinos
  de redes con VLSM y de sumariar esas direcciones en
  una sola dirección.
Función
 Facilita el encaminamiento al permitir el
  agrupamiento de bloques llamados CIDR de
  direcciones en una sola entrada de tablas de ruta.
 Su función es la comunicar varias subredes a través de
  una sola red general.
 Usa una mascara de longitud variable para asignar
  direcciones IP a subredes de acuerdo a las necesidades
  de cada subred.
 También utiliza sumarizacion de las direcciones IP
  para el envío de una sola dirección IP
¿Qué es la sumarizacion?

Es un proceso por el cual se comparan varias subredes
usando la operación AND y cuyo propósito es la de
establecer una red general para todas las demás subredes
y esto beneficia a la comunicación ya que se usa la red
general para la entrega y transmisión de datos.
Ejemplo
 Sumarización de ruta realizada por CIDR
 Las rutas se resumen con máscaras que son menos que
 la máscara usada en la máscara classful por defecto.

 Ejemplo:
 172.16.0.0 / 13 es la ruta sumarizada para las redes
 classful 172.16.0.0 / 16 hasta 172.23.0.0 / 16
Pasos para calcular
 una ruta sumarizada:

1.   Enumere las redes
     en formato binario.
2.   Cuente la cantidad
     de bits a la
     izquierda que más
     coincidan para
     determinar la
     máscara de la ruta
     sumarizada.
3.   Copie los bits
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     agregue bits cero
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Máscara de subred de tamaño variable(vlsm)

  • 1. Alumno :Larry Ruiz Barcayola Curso :Protocolos de Red I
  • 2. VLSM  Las mascaras de subred de tamaño variable es uno de los Métodos que se implementó para evitar el agotamiento en direcciones IPv4 permitiendo un mejor aprovechamiento y optimización del uso de direcciones.  El uso de VLSM solo es aplicable con los protocolos de enrutamiento sin clase RIPv2,OSPF,EIGRP,BGP4 e IS- IS
  • 3.  Con VLSM, un administrador de red puede usar una máscara larga en las redes con pocos hosts, y una máscara corta en las subredes con muchos hosts.  VLSM permite que una organización utilice más de una máscara de subred dentro del mismo espacio de direccionamiento de red. La implementación de VLSM maximiza la eficiencia del direccionamiento y con frecuencia se la conoce como división de subredes en subredes.
  • 4. Ejemplo Para dividir en subredes 10.1.0.0/16, se toman prestados 8 bits más, nuevamente, para crear 256 subredes con una máscara /24 - La máscara permite 254 direcciones host por subred - Las subredes varían desde 10.1.0.0 / 24 hasta 10.1.255.0 / 24
  • 5.
  • 6. Ejercicio:  Dada la red 192.168.0.0/24, desarrolle un esquema de direccionamiento que cumpla con los siguientes requerimientos. Use VLSM, es decir, optimice el espacio de direccionamiento tanto como sea posible.  Una subred de 20 hosts para ser asignada a la VLAN de Profesores  Una subred de 80 hosts para ser asignada a la VLAN de Estudiantes  Una subred de 20 hosts para ser asignada a la VLAN de Invitados  Tres subredes de 2 hosts para ser asignada a los enlaces entre enrutadores.
  • 7.  Para 80 hosts necesito 7 bits (2^7=128, menos red y broadcast 126 hosts máx.), por lo tanto el prefijo de subred del primer bloque sería /25 (8-7=1; 24+1=25) Tomando la subred cero, la primera dirección de subred sería 192.168.0.0/25, broadcast 192.168.0.127, por lo tanto el rango asignable sería .1 hasta .126.  Para 20 hosts necesito 5 bits (2^5=32, es decir 30 hosts máx.). Prefijo: /27 (8-5=3, 24+3=27); Dir. de red: 192.168.0.128/27, broadcast 192.168.0.159. Rango asignable .129-.158.
  • 8.  La siguiente subred es del mismo tamaño y el prefijo es el mismo. Dir. de red: 192.168.0.160/27 , broadcast 192.168.0.191, rango .161-.190.  Los enlaces entre enrutadores sólo necesitan 2 bits (2^2=4, es decir 2 hosts máx) por lo tanto el prefijo debe ser /30 (8-2=6, 24+6=30). Dir. de enlace 1: 192.168.0.192, dir. de broadcast en enlace 1: 192.168.0.195, rango .193-.194. Dir. enlace 2: 192.168.0.196/30, broadcast en enlace 2: 192.168.0.199, rango .197-.198. Dir. enlace 3: 192.168.0.200/30, broadcast enlace 3: 192.168.0.203, rango: .201-.202.
  • 9. Se puede observar que los rangos de direcciones asignados son continuos y que queda disponible para crecimiento futuro un rango de direcciones desde 204 en adelante.
  • 10. CIDR  Enrutamiento de inter-dominios sin clase  Es un estándar de red para la interpretación de direcciones IP.  Permite reducir el número de entradas en una tabla de enrutamiento, agrupando las direcciones mediante el uso de una máscara de 32 bits.  Tiene la capacidad de que tienen los protocolos de enrutamiento de enviar actualizaciones a sus vecinos de redes con VLSM y de sumariar esas direcciones en una sola dirección.
  • 11. Función  Facilita el encaminamiento al permitir el agrupamiento de bloques llamados CIDR de direcciones en una sola entrada de tablas de ruta.  Su función es la comunicar varias subredes a través de una sola red general.  Usa una mascara de longitud variable para asignar direcciones IP a subredes de acuerdo a las necesidades de cada subred.  También utiliza sumarizacion de las direcciones IP para el envío de una sola dirección IP
  • 12. ¿Qué es la sumarizacion? Es un proceso por el cual se comparan varias subredes usando la operación AND y cuyo propósito es la de establecer una red general para todas las demás subredes y esto beneficia a la comunicación ya que se usa la red general para la entrega y transmisión de datos.
  • 13. Ejemplo  Sumarización de ruta realizada por CIDR Las rutas se resumen con máscaras que son menos que la máscara usada en la máscara classful por defecto.  Ejemplo: 172.16.0.0 / 13 es la ruta sumarizada para las redes classful 172.16.0.0 / 16 hasta 172.23.0.0 / 16
  • 14.
  • 15. Pasos para calcular una ruta sumarizada: 1. Enumere las redes en formato binario. 2. Cuente la cantidad de bits a la izquierda que más coincidan para determinar la máscara de la ruta sumarizada. 3. Copie los bits coincidentes y agregue bits cero para determinar la dirección de red sumarizada.