El documento describe cómo crear subredes dividiendo una dirección IP. Explica que al aumentar el tamaño de una red, es necesario dividirla en segmentos para limitar dominios de colisión y tráfico broadcast. Luego detalla los pasos para calcular el número de subredes, asignar los bits de red y host, y obtener las direcciones IP y máscara de red de cada subred.
1. Direccionamiento IP
Creación de subredes.
Presentado por:
Erivan Martinez Ovando
Ingeniero en Sistemas computacionales &
Maestro en Desarrollo de Software
2. Introducción.
Cuando se trabaja con redes pequeñas,
con pocos host conectados, se puede
trabajar y administrar fácilmente.
Pero conforme va creciendo, se hace
necesaria una división en parte de la
misma.
Lo anterior se debe a 2 factores:
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3. Introducción.
1.- Conforme se va extendiendo la red, se
va aumentando de forma pareja el
dominio de colisión.
Esto se resuelve dividiendo la red en
segmentos significativos, de tal forma que
mediante switches se puedan limitar
estos dominios de colisión, enviando
tramas solo al segmento en el que se
encuentra el host destino.
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4. Introducción.
2.- Conforme aumenta el número
de host, aumenta también el
número de transmisiones
broadcast. ¡¡Ancho de banda
excesivo!!
Para este caso, de forma lógica, se puede dividir a la red en una
serie de subredes, de tal forma que a nivel de envío – recepción
de paquetes, cada una funciona de forma individual, aunque todas
pertenezcan a la misma red principal (red, dominio e IP inclusive).
…pero, cómo se logra?
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5. Creando subredes.
Es decir, segmentar nuestra dirección IP de manera que se pueda
tener una mejor administración del tráfico de la red y una
limitación de las peticiones de broadcast que la atraviesan.
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7. Si repasamos...
Red Clase A
Asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los
tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los
hosts.
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Dirección IP:
Rango:
Redes:
Hosts:
Netmask:
Broadcast:
0RRRRRRR.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH
1.0.0.0 - 127.255.255.255
126
16.777.214
255.0.0.0
X.255.255.255
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8. Si repasamos...
Red Clase B
Asignan los dos primeros octetos para identificar la red,
reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean
asignados a los hosts.
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Dirección IP:
Rango:
Redes:
Hosts:
Netmask:
Broadcast:
10RRRRRR.RRRRRRRR.HHHHHHHH.HHHHHHHH
128.0.0.0 - 191.255.255.255
16,384
65.534
255.255.0.0
X.X.255.255
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9. Si repasamos...
Red Clase C
Asignan los tres primeros octetos para identificar la red,
reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los
hosts.
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Dirección IP:
Rango:
Redes:
Hosts:
Netmask:
Broadcast:
110RRRRR.RRRRRRRR.RRRRRRRR.HHHHHHHH
192.0.0.0 - 223.255.255.255
2,097,152
254
255.255.255.0
X.X.X.255
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10. Si repasamos...
Direcciones IP reservadas.
Las clases D se utilizan para multidifusión (multicast), y la
clase E es solo para investigación.
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Clase D:
Clase E:
224.X.X.X – 239.X.X.X
240. X.X.X – 255.X.X.X
Direcciones IP privadas.
Clase A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
Clase B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
Clase C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255
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11. Red Clase C11001111. 11111001. 00001011.00000000
Red (Net ID) Host
Si repasamos...
Red Clase A
Red Clase B
00001111. 11111001. 00001011.00000000
Red (Net ID) Host
10001111. 11111001. 00001011.00000000
Red (Net ID) Host
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12. Veamos un ejemplo.
La empresa “El Conejo Gutz” tiene una red de 130 host (entre
usuarios y servidores), por lo que decidió adquirir una dirección
IP.
207.249.11.0
Clase de red:
Número de host por
dirección:
Máscara de red:
C.
254 ( 256 reales – Net_id – Broadcast_id ).
255.255.255.0
…y cómo sabemos esto?
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13. Identificando la red...
207.249.11.0
Convertimos a binario.
11001111. 11111001. 00001011.00000000
Identificamos el tipo de red que es y calculamos el número de
bits para host y para red.
11001111. 11111001. 00001011.00000000 Red Clase C
Red (Net ID) Host
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14. Obteniendo las subredes...
Bits de red. 24 Bits de Host: 8
Dependiendo del número de subredes a crear, en base a la
representación binaria, se toman prestados los bits de host más
significativos para hacerlos de red.
207.249.11.0/ 24
Net ID
…cuántos bits se necesitan para lograr 4 combinaciones?
Bits más significativos Bits menos significativos
11001111. 11111001. 00001011.00000000
Entonces,
Si queremos:
4 subredes
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15. Obteniendo las subredes...
00
10
11
Así obtenemos:01
= 2 Bits
Los bits más significativos de host, se
vuelven ahora de red
Red (Net ID)
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11001111. 11111001. 00001011. 00000000
Host
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18. Obteniendo las subredes...
Se convierten los valores obtenidos a decimales y se obtiene la
nueva Netmask.
11001111.11111001.00001011.00000000
11001111.11111001.00001011.00111111
11001111.11111001.00001011.01000000
11001111.11111001.00001011.01111111
11001111.11111001.00001011.10000000
11001111.11111001.00001011.10111111
11001111.11111001.00001011.11000000
11001111.11111001.00001011.11111111
a)
b)
c)
d)
…y la netmask?
255.255.255.19211111111.11111111.11111111.11000000
…los bits de red pasan a 1’s y los de Host a 0’s
207.249.11.0/26
207.249.11.63/26
207.249.11.64/26
207.249.11.127/26
207.249.11.128/26
207.249.11.191/26
207.249.11.192/26
207.249.11.255/26
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20. En Resumen.
Con la nueva distribución, la IP queda así:
207.249.11.0/ 26
Clase de red: C (Compuesta)
Número de subredes: 4
Número de direcciones de host: 64 (62 para uso)
Máscara de red: 255.255.255.192
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22. Ejercicios:
Identifica la clase de red a la que pertenece cada IP y señala las
porciones de red y de host respectivamente.
Dirección IP Clase Porción de red Porción de host
177.100.18.4 B 177.100 18.4
119.18.45.0 A 119 18.45.0
10.15.123.50 A 10 15.123.50
171.2.191.31 B 171.2 191.31
213.0.45.0 C 213.0.45 0
120.16.255.255 A 120 16.255.255
155.98.12.0 B 155.98 12.0
128.0.15.23 B 128.0 15.23
10.250.1.1 A 10 250.1.1
200.33.146.149 C 200.33.146 149
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23. Ejercicio:
Distribuye la siguiente dirección IP en 16 subredes, indicando la
máscara de red y el número de host por cada subred.
192.10.10.0
11000000 . 00001010 . 00001010 . 00000000
a) 192.10.10.0 e) 192.10.10.64 i) 192.10.10.128 m) 192.10.10.192
192.10.10.15 192.10.10.79 192.10.10.143 192.10.10.207
b) 192.10.10.16 f) 192.10.10.80 j) 192.10.10.144 n) 192.10.10.208
192.10.10.31 192.10.10.95 192.10.10.159 192.10.10.223
c) 192.10.10.32 g) 192.10.10.96 k) 192.10.10.160 o) 192.10.10.224
192.10.10.47 192.10.10.111 192.10.10.175 192.10.10.239
d) 192.10.10.48 h) 192.10.10.112 l) 192.10.10.176 p) 192.10.10.240
192.10.10.63 192.10.10.127 192.10.10.191 192.10.10.255
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Netmask = 1111111 . 1111111 . 11111111 . 11110000 = 255.255.255.240
Host por cada subred: 16 (de las cuales 14 son utilizables)
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24. Ejercicio:
Obtener los siguientes datos de acuerdo a la siguiente dirección
IP.
178.45.0.0 /26
Clase de red: B.
Netmask por default: 255.255.0.0
Netmask personalizada: 255.255.255.192
Total de sub redes obtenidas: 1,024.
Total de sub redes utilizables: 1,022.
Direcciones de host por sub red: 64.
Direcciones de host utilizables por sub red: 62
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25. Ejercicio:
200.15.15.0
Obtener 14 sub redes utilizables.
Obtener 14 host utilizables por cada sub red.
Clase de red:
Netmask por default:
Netmask personalizada:
Total de sub redes obtenidas:
Total de sub redes utilizables:
Direcciones de host por sub red:
Direcciones de host utilizables por sub red:
Cuál es el rango de la 3ª sub red utilizable :
Dirección de broadcast de la 12ª sub red utilizable :
Direcciones IP asignables para la 8ª sub red utilizable:
C.
255.255.255.0
255.255.255.240
16.
14.
16.
14.
200.15.15.48 a la 200.15.15.63
200.15.15.207
200.15.15.129 a la 200.15.15.142
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26. Ejercicio:
165.100.0.0
Obtener 1,000 sub redes utilizables.
Obtener 60 host utilizables por cada sub red.
Clase de red:
Netmask por default:
Netmask personalizada:
Total de sub redes obtenidas:
Total de sub redes utilizables:
Direcciones de host por sub red:
Direcciones de host utilizables por sub red:
Cuál es el rango de la 14ª sub red utilizable :
Dirección de broadcast de la 5ª sub red utilizable :
Direcciones IP asignables para la 8ª sub red utilizable:
B.
255.255.0.0
255.255.255.192
1,024.
1,022.
64.
62.
165.100.3.128 a la 165.100.3.191
165.100.1.127
165.100.2.1 a la 165.100.2.62
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