SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
TRANSMISIÓN DE DATOS
SUBNETEO DE REDES
PRESENTADO POR:
SERRANO DIAZ THALÍA
SALAZAR UGAZ VANNESA
SUBNETEO DE REDES
1. CONTENIDO
1.1.Definición
La función del Subneteo o Subnetting es dividir una red IP física en subredes
lógicas (redes más pequeñas) para que cada una de estas trabaje a nivel envío
y recepción de paquetes como una red individual, aunque todas pertenezcan
a la misma red física y al mismo dominio.
1.2.Características
Máscara de Red: Es una combinación de bits que sirve para delimitar el
ámbito de una red de ordenadores. Su función es indicar a los dispositivos
qué parte de la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred, y
qué parte es la correspondiente al host.
División de una Red:
Use esta fórmula para calcular la cantidad de subredes:
2^n donde n corresponde a la cantidad de bits que se tomaron prestados.
En este ejemplo, el cálculo es así:
2^1 = 2 subredes
Cantidad de hosts
Para calcular la cantidad de hosts por red, se usa la fórmula 2^n
‐
2 donde n
corresponde a la cantidad de bits para hosts.
La aplicación de esta fórmula, (2^7
‐
2 = 126) muestra que cada una de estas
subredes puede tener 126 hosts.
En cada subred, examine el último octeto binario. Los valores de estos
octetos para las dos redes son:
Subred 1: 00000000 = 0
Subred 2: 10000000 = 128
Observe la figura del esquema de direccionamiento para estas redes.
Subredes en Uso:
1.3.Proceso de Subneteo de Dirección de Clase A,B y C Ejemplos:
Clase A
Dada la dirección IP Clase A 10.0.0.0/8 para una red, se nos pide que
mediante Subneteo obtengamos 7 subredes. Este es un ejemplo típico que se
nos puede pedir, aunque remotamente nos topemos en la vida real.
La máscara por defecto para la red 10.0.0.0 es:
Mediante la fórmula 2^N, donde N es la cantidad de bits que tenemos que
robarle a la porción de host, adaptamos la máscara de red por defecto a la
subred.
En este caso particular 2^N = 7 (o mayor) ya que nos pidieron que hagamos
7 subredes.
Una vez hecho el cálculo nos da que debemos robar 3 bits a la porción de
host para hacer 7 subredes o más y que el total de subredes útiles va a ser de
8, es decir que va a quedar 1 para uso futuro.
Tomando la máscara Clase A por defecto, a la parte de red le agregamos los
3 bits que le robamos a la porción de host reemplazándolos por "1" y así
obtenemos 255.224.0.0 que es la máscara de subred que vamos a utilizar
para todas nuestras subredes y hosts.
Para obtener las subredes se trabaja únicamente con la dirección IP de la red,
en este caso10.0.0.0. Para esto vamos a modificar el mismo octeto de bits (el
segundo) que modificamos anteriormente en la máscara de red pero esta vez
en la dirección IP.
Para obtener el rango hay varias formas, la que me parece más sencilla a mí
es la de restarle a 256 el número de la máscara de red adaptada. En este caso
sería: 256-224=32, entonces 32 va a ser el rango entre cada subred.
Si queremos calcular cuántos hosts vamos a obtener por subred debemos
aplicar la fórmula 2^M - 2, donde M es el número de bits "0" disponible en
la porción de host de la dirección IP de la red y - 2 es debido a que toda
subred debe tener su propia dirección de red y
broadcast.
su propia dirección de
En este caso particular sería:
2^21- 2 = 2.097.150 hosts utilizables por subred.
Clase B
Dada la red Clase B 132.18.0.0/16 se nos pide
obtengamos un
Mínimo de 50 subredes y 1000 hosts por subred.
La máscara por defecto para la red 132.18.0.0 es:
que mediante subneteo
Usando la fórmula 2^N, donde N es la cantidad de bits que tenemos que
robarle a la porción de host, adaptamos la máscara de red por defecto a la
subred.
En este caso particular 2^N = 50 (o mayor) ya que necesitamos hacer 50
subredes.
El cálculo nos da que debemos robar 6 bits a la porción de host para hacer 50
subredes o más y que el total de subredes útiles va a ser de 64, es decir que
van a quedar 14 para uso futuro. Entonces a la máscara Clase B por defecto
le agregamos los 6 bits robados reemplazándolos por "1" y obtenemos la
máscara adaptada 255.255.252.0.
Una vez que adaptamos la máscara de red a nuestras necesidades, ésta no se
vuelve a tocar y va a ser la misma para todas las subredes y hosts que
componen esta red. De acá en más solo trabajaremos con la dirección IP de
la red. En este caso con la porción de host (fondo gris).
El ejercicio nos pedía, además de una cantidad de subredes que ya
alcanzamos adaptando la máscara en el primer paso, una cantidad específica
de 1000 hosts por subred. Para verificar que sea posible obtenerlos con la
nueva máscara, no siempre se puede, utilizamos la fórmula 2^M - 2, donde
M es el número de bits "0" disponibles en la porción de host y - 2 es debido a
que la primer y última dirección IP de la subred no son utilizables por ser la
dirección de la subred y broadcast respectivamente.
2^10- 2 = 1022 hosts por subred.
Los 10 bits "0" de la porción de host (fondo gris) son los que más adelante
modificaremos según vayamos asignando los hosts a las subredes.
Para obtener las subredes se trabaja con la porción de red de la dirección IP
de la red, más específicamente con la parte de la porción de red que
modificamos en la máscara de red pero esta vez en la dirección IP.
Recuerden que a la máscara de red con anterioridad se le agregaron 6 bits en
el tercer octeto, entonces van a tener que modificar esos mismos bits pero en
la dirección IP de la red (fondo negro).
Los 6 bits "0" de la porción de red (fondo negro) son los que más adelante
modificaremos según vayamos asignando las subredes.
Para obtener el rango hay varias formas, la que me parece más sencilla a mí
es la de restarle a 256 el número de la máscara de subred adaptada. En este
caso sería: 256-252=4, entonces 4 va a ser el rango entre cada subred. En el
gráfico solo puse las primeras 10 subredes y las
quedar muy largo, pero la dinámica es la misma.
últimas 5 porque iba a
Clase C
Nos dan la dirección de red Clase C 192.168.1.0 /24 para realizar mediante
subneteo 4 subredes con un mínimo de 50 hosts por subred.
La máscara por defecto para la red 192.168.1.0 es:
Usando la fórmula 2^N, donde N es la cantidad de bits que tenemos que
robarle a la porción de host, adaptamos la máscara de red por defecto a la
subred.
Se nos solicitaron 4 subredes, es decir que el resultado de 2^N tiene que ser
mayor o igual a 4.
Como vemos en el gráfico, para hacer 4 subredes debemos robar 2 bits a la
porción de host.
Agregamos los 2 bits robados reemplazándolos por "1" a la máscara Clase C
por defecto y obtenemos la máscara adaptada 255.255.255.192.
Ya tenemos nuestra máscara de red adaptada que va a ser común a todas las
subredes y hosts que componen la red. Ahora queda obtener los hosts. Para
esto vamos a trabajar con la dirección IP de red, específicamente con la
porción de host (fondo gris).
El ejercicio nos pedía un mínimo de 50 hosts por subred. Para esto
utilizamos la fórmula 2^M- 2, donde M es el número de bits "0" disponibles
en la porción de host y - 2 porque la primer y última dirección IP de la
subred no se utilizan por ser la dirección de la subred y broadcast
respectivamente.
2^6- 2 = 62 hosts por subred.
Los 6 bits "0" de la porción de host (fondo gris) son los vamos a utilizar
según vayamos asignando los hosts a las subredes.
Para obtener el rango subredes utilizamos la porción de red de la dirección
IP que fue modificada al adaptar la máscara de red. A la máscara de red se le
agregaron 2 bits en el cuarto octeto, entonces van a tener que modificar esos
mismos bits pero en la dirección IP (fondo negro).
Los 2 bits "0" de la porción de red (fondo negro) son los que más adelante
modificaremos según vayamos asignando las subredes.
Para obtener el rango la forma más sencilla es restarle a 256 el número de la
máscara de subred adaptada. En este caso sería: 256-192=64, entonces 64 va
a ser el rango entre cada subred.
2. RESUMEN
EL SUBNETEO, es el acto de dividir las grandes redes en redes más pequeñas
para que estas redes puedan funcionar mejor en cuanto a recepción y envió de
paquetes a través de la red del internet.
Es utilizado en el campo de la Computación e Informática en la rama de las
redes cuando se arma una red y se quiere dividir esta red en subredes.
SUMMARY
THE SUBNETEO is the act of dividing large networks into smaller networks so
that these networks can function better in terms of receiving and sending packets
through the internet network.
It is used in the field of computing and computing in the branch of networks
when you build a network and you want to divide this network into subnets.
3.
4. RECOMENDACIONES
La primera y la última subred no se utilizan porque van a ir en el puerto de
enlace.
CONCLUSIONES
El subneteo te puede ayudar mucho a dividir las redes en subredes ya que con
esto es un procedimiento más fácil para hacerlo, esto viene totalmente enfocado
en la Informática y Computación principalmente en las redes.
APRECIACIÓN DEL EQUIPO
El Subneteo de redes nos ayuda a configurar las direcciones IP, la máscara de
subred y el puerto de enlace para lograr compartir información en diferentes
áreas.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
IP: Es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en
red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo.
Bits: Es un dígito del sistema de numeración binario. La capacidad de
almacenamiento de una memoria digital también se mide en bits.
Subred: Es un rango de direcciones lógicas. Cuando una red de computadoras
se vuelve muy grande, conviene dividirla en subredes, por los siguientes
motivos: Reducir el tamaño de los dominios de broadcast. Hacer la red más
manejable, administrativamente.
Broadcast: Es una forma de transmisión de información donde un nodo emisor
envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin
necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo.
LINKOGRAFÍA
http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/electronica-ingenieria/comunicacion-
de-datos-i/2012/i/guia-6.pdf
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Redes/Pdf/Unidad%2006.pdf
https://es.slideshare.net/DAYSITATIANA/subneteo-redes
https://es.slideshare.net/orlandaso_56/subneteo-de-redes-12895235
ttps://es.wikipedia.org/wiki/Máscara_de_red
5.
6.
7.
8.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Topologia de redes y direcciones ip
Topologia de redes y direcciones ipTopologia de redes y direcciones ip
Topologia de redes y direcciones ip
 
Subneteo
SubneteoSubneteo
Subneteo
 
Investigación ipv4
Investigación ipv4Investigación ipv4
Investigación ipv4
 
Ip
IpIp
Ip
 
Ejercicios vlsm
Ejercicios vlsmEjercicios vlsm
Ejercicios vlsm
 
Errores de transmisión, corrección de errores,
Errores de transmisión, corrección de errores,Errores de transmisión, corrección de errores,
Errores de transmisión, corrección de errores,
 
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANEnsayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
 
Clases de direcciones IP
Clases de direcciones IPClases de direcciones IP
Clases de direcciones IP
 
Dispositivos de red capa fisica
Dispositivos de red capa  fisicaDispositivos de red capa  fisica
Dispositivos de red capa fisica
 
Procedimientos almacenados en MySQL
Procedimientos almacenados en MySQLProcedimientos almacenados en MySQL
Procedimientos almacenados en MySQL
 
Portafolio unidad 2 [Lenguajes y autómatas]- Expresiones y lenguajes regulares
Portafolio unidad 2 [Lenguajes y autómatas]- Expresiones y lenguajes regularesPortafolio unidad 2 [Lenguajes y autómatas]- Expresiones y lenguajes regulares
Portafolio unidad 2 [Lenguajes y autómatas]- Expresiones y lenguajes regulares
 
Acl extendida
Acl extendidaAcl extendida
Acl extendida
 
COMO REALIZAR SUBNETEO DEL TIPO VLSM
COMO REALIZAR SUBNETEO DEL TIPO VLSMCOMO REALIZAR SUBNETEO DEL TIPO VLSM
COMO REALIZAR SUBNETEO DEL TIPO VLSM
 
Creacion subredes
Creacion subredesCreacion subredes
Creacion subredes
 
TABLA DE SÍMBOLOS
TABLA DE SÍMBOLOSTABLA DE SÍMBOLOS
TABLA DE SÍMBOLOS
 
Protocolos de red
Protocolos de redProtocolos de red
Protocolos de red
 
Dirección iP Clase "C"
Dirección iP Clase "C"Dirección iP Clase "C"
Dirección iP Clase "C"
 
CDMA y TDMA
CDMA y TDMACDMA y TDMA
CDMA y TDMA
 
STP
STPSTP
STP
 
Ieee 802.16 Wman Wimax
Ieee 802.16 Wman   WimaxIeee 802.16 Wman   Wimax
Ieee 802.16 Wman Wimax
 

Similar a Subneteo de redes (20)

Tutorial de-subnetting1
Tutorial de-subnetting1Tutorial de-subnetting1
Tutorial de-subnetting1
 
Tutorial de-subnetting1
Tutorial de-subnetting1Tutorial de-subnetting1
Tutorial de-subnetting1
 
Direccionamiento ip y subredes
Direccionamiento ip y subredesDireccionamiento ip y subredes
Direccionamiento ip y subredes
 
SUBNETEO DE REDES
SUBNETEO DE REDESSUBNETEO DE REDES
SUBNETEO DE REDES
 
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-CDireccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
 
Subneteo
SubneteoSubneteo
Subneteo
 
Subneteo
SubneteoSubneteo
Subneteo
 
Subneteoclases abc
Subneteoclases abcSubneteoclases abc
Subneteoclases abc
 
Subneteo
SubneteoSubneteo
Subneteo
 
Subneteo de redes
Subneteo de redesSubneteo de redes
Subneteo de redes
 
Subneteo
SubneteoSubneteo
Subneteo
 
Subnetting
SubnettingSubnetting
Subnetting
 
Subneteo
SubneteoSubneteo
Subneteo
 
Subredes
SubredesSubredes
Subredes
 
Sesion 6
Sesion 6Sesion 6
Sesion 6
 
Tutorial de subneteo clase a
Tutorial de subneteo clase aTutorial de subneteo clase a
Tutorial de subneteo clase a
 
Documents.tips metodo para-el-calculo-de-subredes
Documents.tips metodo para-el-calculo-de-subredesDocuments.tips metodo para-el-calculo-de-subredes
Documents.tips metodo para-el-calculo-de-subredes
 
Guia 6
Guia 6Guia 6
Guia 6
 
Subnetting
SubnettingSubnetting
Subnetting
 
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDESMASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
 

Más de Vannesa Salazar

Más de Vannesa Salazar (18)

Modelo de referencia TCP/IP
Modelo de referencia TCP/IPModelo de referencia TCP/IP
Modelo de referencia TCP/IP
 
Dispositivos de red
Dispositivos de redDispositivos de red
Dispositivos de red
 
Arreglos
ArreglosArreglos
Arreglos
 
Salto condicional
Salto condicionalSalto condicional
Salto condicional
 
Programación de microcontrolador
Programación de microcontroladorProgramación de microcontrolador
Programación de microcontrolador
 
Arquitectura risc
Arquitectura riscArquitectura risc
Arquitectura risc
 
Arquitectura de un microprocesador
Arquitectura de un microprocesadorArquitectura de un microprocesador
Arquitectura de un microprocesador
 
Base de datos en microsoft sql server
Base de datos en microsoft sql serverBase de datos en microsoft sql server
Base de datos en microsoft sql server
 
Microsoft sql-server-2012
Microsoft sql-server-2012Microsoft sql-server-2012
Microsoft sql-server-2012
 
Normalización de Base de Datos
Normalización de Base de DatosNormalización de Base de Datos
Normalización de Base de Datos
 
Calculo relacional
Calculo relacionalCalculo relacional
Calculo relacional
 
Algebra relacional
Algebra relacionalAlgebra relacional
Algebra relacional
 
Modelo Entidad_Relación (ER)
Modelo Entidad_Relación (ER)Modelo Entidad_Relación (ER)
Modelo Entidad_Relación (ER)
 
Modelo relacional
Modelo relacionalModelo relacional
Modelo relacional
 
Modelo de Datos
Modelo de DatosModelo de Datos
Modelo de Datos
 
Diseño de una Base de Datos
Diseño de una Base de DatosDiseño de una Base de Datos
Diseño de una Base de Datos
 
Fases para la creación de una Base de Datos
Fases para la creación de una Base de DatosFases para la creación de una Base de Datos
Fases para la creación de una Base de Datos
 
Base de datos
Base de datosBase de datos
Base de datos
 

Último

texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticosisabeltrejoros
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.José Luis Palma
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptELENA GALLARDO PAÚLS
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Carlos Muñoz
 
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.DaluiMonasterio
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxOscarEduardoSanchezC
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuelacocuyelquemao
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.amayarogel
 
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxPRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxinformacionasapespu
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCCesarFernandez937857
 
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoHeinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoFundación YOD YOD
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFactores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFlor Idalia Espinoza Ortega
 

Último (20)

texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticostexto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
texto argumentativo, ejemplos y ejercicios prácticos
 
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptxPower Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
 
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
 
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
 
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdfLa Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
 
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptxPPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
PPT GESTIÓN ESCOLAR 2024 Comités y Compromisos.pptx
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxPRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PC
 
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativoHeinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
Heinsohn Privacidad y Ciberseguridad para el sector educativo
 
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia GeneralRepaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
 
Defendamos la verdad. La defensa es importante.
Defendamos la verdad. La defensa es importante.Defendamos la verdad. La defensa es importante.
Defendamos la verdad. La defensa es importante.
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamicaFactores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
Factores ecosistemas: interacciones, energia y dinamica
 

Subneteo de redes

  • 1. TRANSMISIÓN DE DATOS SUBNETEO DE REDES PRESENTADO POR: SERRANO DIAZ THALÍA SALAZAR UGAZ VANNESA
  • 2. SUBNETEO DE REDES 1. CONTENIDO 1.1.Definición La función del Subneteo o Subnetting es dividir una red IP física en subredes lógicas (redes más pequeñas) para que cada una de estas trabaje a nivel envío y recepción de paquetes como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio. 1.2.Características Máscara de Red: Es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito de una red de ordenadores. Su función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred, y qué parte es la correspondiente al host. División de una Red: Use esta fórmula para calcular la cantidad de subredes: 2^n donde n corresponde a la cantidad de bits que se tomaron prestados. En este ejemplo, el cálculo es así: 2^1 = 2 subredes Cantidad de hosts Para calcular la cantidad de hosts por red, se usa la fórmula 2^n ‐ 2 donde n corresponde a la cantidad de bits para hosts. La aplicación de esta fórmula, (2^7 ‐ 2 = 126) muestra que cada una de estas subredes puede tener 126 hosts. En cada subred, examine el último octeto binario. Los valores de estos octetos para las dos redes son: Subred 1: 00000000 = 0 Subred 2: 10000000 = 128 Observe la figura del esquema de direccionamiento para estas redes. Subredes en Uso:
  • 3. 1.3.Proceso de Subneteo de Dirección de Clase A,B y C Ejemplos: Clase A Dada la dirección IP Clase A 10.0.0.0/8 para una red, se nos pide que mediante Subneteo obtengamos 7 subredes. Este es un ejemplo típico que se nos puede pedir, aunque remotamente nos topemos en la vida real. La máscara por defecto para la red 10.0.0.0 es: Mediante la fórmula 2^N, donde N es la cantidad de bits que tenemos que robarle a la porción de host, adaptamos la máscara de red por defecto a la subred. En este caso particular 2^N = 7 (o mayor) ya que nos pidieron que hagamos 7 subredes.
  • 4. Una vez hecho el cálculo nos da que debemos robar 3 bits a la porción de host para hacer 7 subredes o más y que el total de subredes útiles va a ser de 8, es decir que va a quedar 1 para uso futuro. Tomando la máscara Clase A por defecto, a la parte de red le agregamos los 3 bits que le robamos a la porción de host reemplazándolos por "1" y así obtenemos 255.224.0.0 que es la máscara de subred que vamos a utilizar para todas nuestras subredes y hosts. Para obtener las subredes se trabaja únicamente con la dirección IP de la red, en este caso10.0.0.0. Para esto vamos a modificar el mismo octeto de bits (el segundo) que modificamos anteriormente en la máscara de red pero esta vez en la dirección IP. Para obtener el rango hay varias formas, la que me parece más sencilla a mí es la de restarle a 256 el número de la máscara de red adaptada. En este caso sería: 256-224=32, entonces 32 va a ser el rango entre cada subred. Si queremos calcular cuántos hosts vamos a obtener por subred debemos aplicar la fórmula 2^M - 2, donde M es el número de bits "0" disponible en la porción de host de la dirección IP de la red y - 2 es debido a que toda
  • 5. subred debe tener su propia dirección de red y broadcast. su propia dirección de En este caso particular sería: 2^21- 2 = 2.097.150 hosts utilizables por subred. Clase B Dada la red Clase B 132.18.0.0/16 se nos pide obtengamos un Mínimo de 50 subredes y 1000 hosts por subred. La máscara por defecto para la red 132.18.0.0 es: que mediante subneteo Usando la fórmula 2^N, donde N es la cantidad de bits que tenemos que robarle a la porción de host, adaptamos la máscara de red por defecto a la subred. En este caso particular 2^N = 50 (o mayor) ya que necesitamos hacer 50 subredes. El cálculo nos da que debemos robar 6 bits a la porción de host para hacer 50 subredes o más y que el total de subredes útiles va a ser de 64, es decir que van a quedar 14 para uso futuro. Entonces a la máscara Clase B por defecto
  • 6. le agregamos los 6 bits robados reemplazándolos por "1" y obtenemos la máscara adaptada 255.255.252.0. Una vez que adaptamos la máscara de red a nuestras necesidades, ésta no se vuelve a tocar y va a ser la misma para todas las subredes y hosts que componen esta red. De acá en más solo trabajaremos con la dirección IP de la red. En este caso con la porción de host (fondo gris). El ejercicio nos pedía, además de una cantidad de subredes que ya alcanzamos adaptando la máscara en el primer paso, una cantidad específica de 1000 hosts por subred. Para verificar que sea posible obtenerlos con la nueva máscara, no siempre se puede, utilizamos la fórmula 2^M - 2, donde M es el número de bits "0" disponibles en la porción de host y - 2 es debido a que la primer y última dirección IP de la subred no son utilizables por ser la dirección de la subred y broadcast respectivamente. 2^10- 2 = 1022 hosts por subred. Los 10 bits "0" de la porción de host (fondo gris) son los que más adelante modificaremos según vayamos asignando los hosts a las subredes. Para obtener las subredes se trabaja con la porción de red de la dirección IP de la red, más específicamente con la parte de la porción de red que modificamos en la máscara de red pero esta vez en la dirección IP. Recuerden que a la máscara de red con anterioridad se le agregaron 6 bits en el tercer octeto, entonces van a tener que modificar esos mismos bits pero en
  • 7. la dirección IP de la red (fondo negro). Los 6 bits "0" de la porción de red (fondo negro) son los que más adelante modificaremos según vayamos asignando las subredes. Para obtener el rango hay varias formas, la que me parece más sencilla a mí es la de restarle a 256 el número de la máscara de subred adaptada. En este caso sería: 256-252=4, entonces 4 va a ser el rango entre cada subred. En el gráfico solo puse las primeras 10 subredes y las quedar muy largo, pero la dinámica es la misma. últimas 5 porque iba a Clase C Nos dan la dirección de red Clase C 192.168.1.0 /24 para realizar mediante subneteo 4 subredes con un mínimo de 50 hosts por subred. La máscara por defecto para la red 192.168.1.0 es:
  • 8. Usando la fórmula 2^N, donde N es la cantidad de bits que tenemos que robarle a la porción de host, adaptamos la máscara de red por defecto a la subred. Se nos solicitaron 4 subredes, es decir que el resultado de 2^N tiene que ser mayor o igual a 4. Como vemos en el gráfico, para hacer 4 subredes debemos robar 2 bits a la porción de host. Agregamos los 2 bits robados reemplazándolos por "1" a la máscara Clase C por defecto y obtenemos la máscara adaptada 255.255.255.192. Ya tenemos nuestra máscara de red adaptada que va a ser común a todas las subredes y hosts que componen la red. Ahora queda obtener los hosts. Para esto vamos a trabajar con la dirección IP de red, específicamente con la porción de host (fondo gris). El ejercicio nos pedía un mínimo de 50 hosts por subred. Para esto utilizamos la fórmula 2^M- 2, donde M es el número de bits "0" disponibles en la porción de host y - 2 porque la primer y última dirección IP de la subred no se utilizan por ser la dirección de la subred y broadcast respectivamente. 2^6- 2 = 62 hosts por subred.
  • 9. Los 6 bits "0" de la porción de host (fondo gris) son los vamos a utilizar según vayamos asignando los hosts a las subredes. Para obtener el rango subredes utilizamos la porción de red de la dirección IP que fue modificada al adaptar la máscara de red. A la máscara de red se le agregaron 2 bits en el cuarto octeto, entonces van a tener que modificar esos mismos bits pero en la dirección IP (fondo negro). Los 2 bits "0" de la porción de red (fondo negro) son los que más adelante modificaremos según vayamos asignando las subredes. Para obtener el rango la forma más sencilla es restarle a 256 el número de la máscara de subred adaptada. En este caso sería: 256-192=64, entonces 64 va a ser el rango entre cada subred. 2. RESUMEN EL SUBNETEO, es el acto de dividir las grandes redes en redes más pequeñas para que estas redes puedan funcionar mejor en cuanto a recepción y envió de paquetes a través de la red del internet. Es utilizado en el campo de la Computación e Informática en la rama de las redes cuando se arma una red y se quiere dividir esta red en subredes. SUMMARY THE SUBNETEO is the act of dividing large networks into smaller networks so that these networks can function better in terms of receiving and sending packets through the internet network. It is used in the field of computing and computing in the branch of networks when you build a network and you want to divide this network into subnets. 3.
  • 10. 4. RECOMENDACIONES La primera y la última subred no se utilizan porque van a ir en el puerto de enlace. CONCLUSIONES El subneteo te puede ayudar mucho a dividir las redes en subredes ya que con esto es un procedimiento más fácil para hacerlo, esto viene totalmente enfocado en la Informática y Computación principalmente en las redes. APRECIACIÓN DEL EQUIPO El Subneteo de redes nos ayuda a configurar las direcciones IP, la máscara de subred y el puerto de enlace para lograr compartir información en diferentes áreas. GLOSARIO DE TÉRMINOS IP: Es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo. Bits: Es un dígito del sistema de numeración binario. La capacidad de almacenamiento de una memoria digital también se mide en bits. Subred: Es un rango de direcciones lógicas. Cuando una red de computadoras se vuelve muy grande, conviene dividirla en subredes, por los siguientes motivos: Reducir el tamaño de los dominios de broadcast. Hacer la red más manejable, administrativamente. Broadcast: Es una forma de transmisión de información donde un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. LINKOGRAFÍA http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/electronica-ingenieria/comunicacion- de-datos-i/2012/i/guia-6.pdf http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Redes/Pdf/Unidad%2006.pdf https://es.slideshare.net/DAYSITATIANA/subneteo-redes https://es.slideshare.net/orlandaso_56/subneteo-de-redes-12895235 ttps://es.wikipedia.org/wiki/Máscara_de_red 5. 6. 7. 8.