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1
Jhamil Zeballos
SIS252 – 2/2018
AGENDA
 Conceptos Generales
 Ventajas y Desventajas
 Broadcast
 Qué es una IP
 Clases de Direcciones
 Máscara de Red
 Ejercicios
10/7/2018
2
CONCEPTOS GENERALES
 Dividir una red
física en varias
redes lógicas
VENTAJAS
 Segmentación por
función
 Mejora el Rendimiento
de la Red: reduce el
tráfico broadcast
 Mayor Seguridad y
Control deTráfico de la
red
10/7/2018
3
DESVENTAJAS
 Desperdicia varias direcciones IP
debido a los enlaces seriales
 Agotamiento de direcciones
BROADCAST
 Un dispositivo envía paquetes
de manera simultánea a
todos los dispositivos que
forman parte de la red
 Ej. DHCP
Baja el rendimiento de la Red
10/7/2018
4
UNICAST
 El envío de datos se realiza
desde un único emisor a un
único receptor.
 Ej. un servidor a un grupo de
trabajo de una LAN.
Varios usuarios pueden solicitar
la misma información al
servidor al mismo tiempo, el
servidor responderá a las
peticiones de los usuarios
enviando la información a cada
usuario.
FLOODING
MULTICAST
 Transmisión uno-a-muchos
 Envío de datos a múltiples
destinos simultáneamente
 Similar al broadcast, excepto que
multicast solo envía la
información a un grupo
especifico y el broadcast envía a
todos los nodos de la red.
 Ahorra el ancho de banda en la
red, debido a que la mayor parte
de los datos se envían solo una
vez.
10/7/2018
5
QUÉ ES UNA DIRECCIÓN IP???
 Es un identificador único de un equipo en una
Red
 Se compone de 32 bits, divididos en 4 octetos de
8 bits
 1 bit determina la clase de una IP
 Cada Clase determina la Máscara de Red, por lo
tanto, el rango de IP’s
 Cada Clase determina la cantidad de Hosts
 Cada Clase determina la cantidad de Redes
CLASES
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6
CLASES IP EN BINARIO
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7
CLASES IP POR POSICIÓN DEL BITY
OCTETO
COMPONENTES DE UNA DIRECCIÓN IP
 Dirección de Red
 Dirección de Host
 Dirección de Broadcast
 Máscara
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8
DIRECCIÓN DE RED
 Es aquella en la que la parte de Host está en 0
 La determina la máscara
 192.168.25.0
255.255.255.0
 10.0.0.0
255.0.0.0
 172.25.0.0
255.255.0.0
DIRECCIÓN DE HOST
 Es aquella que se encuentra entre la Dirección de Red y la de Broadcast
 Es aquella que se asigna a un equipo para identificarlo de manera única
 192.168.25.56
 10.0.0.3
 172.25.1.9
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9
DIRECCIÓN DE BROADCAST
 Es la última dirección en una Red
 Se usa para enviar un paquete a todos los dispositivos de la red (mediate ARP)
 192.168.25.255
 10.255.255.255
 172.25.255.255
CONVERSIÓN BINARIOA DECIMAL
27
26
25
24
23
22
21
20
128 64 32 16 8 4 2 1
1. Todos los valores binarios
iguales a uno, en su
equivalente a la tabla según
su posición se suman
2. Ejemplo:
01001010
0 1 0 0 1 0 1 0
64 8 2
Resultado = 74
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10
CONVERSIÓN DECIMAL A BINARIO
27
26
25
24
23
22
21
20
128 64 32 16 8 4 2 1
1. Se busca en la tabla el
equivalente al valor
buscado, la posición con el
valor encontrado tiene 1
2. Se procede de la misma
manera con el residuo, la
posición con el valor
encontrado tiene 1, caso
contrario 0
3. Ejemplo:
74
0 1 0 0 1 0 1 0
64 8 2
CANTIDAD DE SUBREDES
2N >= C
27
26
25
24
23
22
21
20
128 64 32 16 8 4 2 1
C = cantidad de subredes
N = posición en la tabla
Ejemplo:
Si C = 6
8 >= 6
Cantidad de Subredes = 8
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11
CANTIDAD DE SUBREDES (EJEMPLOS)
2N >= C
N se convierte en la cantidad de bits a usar en la parte de Hosts
27
26
25
24
23
22
21
20
128 64 32 16 8 4 2 1
 Clase A: 255.0.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000
11111111.11100000.00000000.00000000
 Clase B: 255.255.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000
11111111.11111111.11100000.00000000
255.224.0.0 /11
255.255.224.0 /19
CANTIDAD DE HOSTS
2M – 2 = H
27
26
25
24
23
22
21
20
128 64 32 16 8 4 2 1
H = cantidad de Hosts
M = cantidad de bits del lado de Hosts
221 – 2 = 2.097.152 – 2 =
2.097.150
 Clase A: 255.0.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000
11111111.11100000.00000000.00000000
 Clase B: 255.255.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000
11111111.11111111.11100000.00000000
213 – 2 = 8.192 – 2 =
8.190
10/7/2018
12
SALTO DE RED
256 – 224 = 32
256 –T
T = Octeto resultante de la aplicación de la cantidad de redes
EJEMPLOS SUBNETEO
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13
1. SUBNETEO CLASE A
1.0.0.0 /8 6 subredes
1. Aplicar fórmula para determinar Cantidad de Subredes 2N >= C N = 3
2. Máscara: /8 : 255.0.0.0 : 11111111.00000000.00000000.00000000
3. Nueva máscara: 11111111.111 : 255.224.0.0 : /11
4. Cantidad de Hosts: 2M – 2 = H : 2 – 2 = 2.097.150
5. Salto de Red: 256 – 224 = 32
27
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23
22
21
20
128 64 32 16 8 4 2 1
TABLA RESULTANTE EJEMPLO 1
N° Subred Primera IP Última IP Broadcast
1 1.0.0.0 1.0.0.1 1.31.255.254 1.31.255.255
2 1.32.0.0 1.32.0.1 1.63.255.254 1.63.255.255
3 1.64.0.0 1.64.0.1 1.95.255.254 1.95.255.255
4 1.96.0.0 1.96.0.1 1.127.255.254 1.127.255.255
5 1.128.0.0 1.128.0.1 1.159.255.254 1.159.255.255
6 1.160.0.0 1.160.0.1 1.191.255.254 1.191.255.255
7 1.192.0.0 1.192.0.1 1.223.255.254 1.223.255.255
8 1.224.0.0 1.224.0.1 1.255.255.254 1.255.255.255
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14
2. SUBNETEO CLASE B
170.50.0.0 /16 24 subredes
1. Aplicar fórmula para determinar Cantidad de Subredes 2N >= C N = 5
2. Máscara: /16 : 255.255.0.0 : 11111111.11111111.00000000.00000000
3. Nueva máscara: 11111111.111111111. : 255.255.248.0 : /21
4. Cantidad de Hosts: 2M – 2 = H : 2 – 2 = 2.046
5. Salto de Red: 256 – 248 = 8
27
26
25
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23
22
21
20
128 64 32 16 8 4 2 1
TABLA RESULTANTE EJEMPLO 2
N° Subred Primera IP Última IP Broadcast
1 170.50.0.0 170.50.0.1 170.50.7.254 170.50.7.255
2 170.50.8.0 170.50.8.1 170.50.15.254 170.50.15.255
3 170.50.16.0 170.50.16.1 170.50.23.254 170.50.23.255
4 170.50.24.0 170.50.24.1 170.50.31.254 170.50.31.255
5 170.50.32.0 170.50.32.1 170.50.39.254 170.50.39.255
6 170.50.40.0 170.50.40.1 170.50.47.254 170.50.47.255
7 170.50.48.0 170.50.48.1 170.50.55.254 170.50.55.255
8 170.50.56.0 170.50.56.1 170.50.63.254 170.50.63.255
9 170.50.64.0 170.50.62.1 170.50.71.254 170.50.71.255
10 170.50.72.0 170.50.70.1 170.50.79.254 170.50.79.255
11 170.50.80.0 170.50.80.1 170.50.87.254 170.50.87.255
10/7/2018
15
3. SUBNETEO CLASE C
192.168.2.0 /24 4 subredes
1. Aplicar fórmula para determinar Cantidad de Subredes 2N >= C N = 2
2. Máscara: /24 : 255.255.255.0 : 11111111.11111111.11111111.00000000
3. Nueva máscara: 11111111. 11111111. 11111111. 000000 : 255.255.255.192 : /26
4. Cantidad de Hosts: 2M – 2 = H : 2 – 2 = 62
5. Salto de Red: 256 – 192 = 64
27
26
25
24
23
22
21
20
128 64 32 16 8 4 2 1
TABLA RESULTANTE EJEMPLO 3
N° Subred Primera IP Última IP Broadcast
1 192.168.2.0 192.168.2.1 192.168.2.62 192.168.2.63
2 192.168.2.64 192.168.2.65 192.168.2.126 192.168.2.127
3 192.168.2.128 192.168.2.129 192.168.2.190 192.168.2.191
4 192.168.2.192 192.168.2.193 192.168.2.254 192.168.2.255
10/7/2018
16
REDES CON CLASE
1. Identificar: Son todas aquellas que terminan en 8, 16 ó 24
2. Convertir IP y Másk a binario
IP: 10101100. 01111000.00000000.00000000
Mask: 11111111.11111111.00000000.00000000
3. Red: Aplicar AND: 10101100.01111000. = 172.120.0.0
4. Broadcast: Se obtiene de sustituir en la red los octetos del Host a 1
10101100.01111000. = 172.120.255.255
5. Primera IP: Se incrementa en 1 al último valor del octeto de la red: 172.120.0.1
6. Última IP: Se disminuye en 1 al último valor del octeto del Broadcast: 172.120.255.254
172.120.0.0 / 16
REDES SIN CLASE
1. Convertir IP y Másk a binario
IP: 00001010.01100100.11111010.00011111
Mask: 00000.00000000.00000000
3. Red: Aplicar AND: 00001010.011 . = 10.96.0.0
4. Broadcast: Se obtiene de sustituir en la red los octetos del Host a 1
00001010.011 . = 10.127.255.255
5. Primera IP: Se incrementa en 1 al último valor del octeto de la red: 10.96.0.1
6. Última IP: Se disminuye en 1 al último valor del octeto del Broadcast: 10.127.255.254
10.100.250.31 / 11
10/7/2018
17
CÓMO OBTENER EL N° DE HOST EN UNA
SUBRED
1. Convertir a binario
10101010.00000101.00000000.00011000 Pos. 0
2. Convertir la parte de Host según la tabla y sumar
8 + 16 =
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
16777216 8388608 4194304 2097152 1048576 524288 262144 131072 65536 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
170.50.0.24 /16
CÓMO ENCONTRAR LA IP DADO UN
NÚMERO DE HOST EN UNA RED
1. Convertir el Número de Host a binario
25720 = 110010001111000 (15 dígitos)
2. Escribir la Red en binario
00001010.00000001.0
3. Sustituir la parte identificada por el número de Host del punto 1
00001010.00000001.0
4. Convertir a Decimal:
10.1.1.0 /8 – Host 25720
10/7/2018
18
OBTENER NÚMERO DE SUBRED DE UN
HOST
1. Convertir la IP a binario
10101010.00010100.00001010.11110100
Subred
2. Convertir la subred a decimal:
3. Agregar al valor anterior el valor de 1
4. Número de subred =
170.20.10.244 /22
OBTENER IP DE SUBRED
1. Convertir la Red a binario
11000000.10101000.00010100.00000000
Subred
2. Al número de subred buscado, restar 1: 5 – 1=
3. Convertir el número a binario: 100
4. Sustituir el número binario en la subred de la IP:
11000000.10101000.00010100. 00000
5. Convirtiendo a Decimal:
192.168.20.0 /27 – obtener IP de la subred N° 5
10/7/2018
19
OBTENER BROADCAST DE LA SUBRED
1. Sustituir el número binario en la subred de la IP encontrada en la diapositiva
anterior la parte de Host por 1:
11000000.10101000.00010100. 11111
2. Convirtiendo a Decimal:
192.168.20.0 /27 – obtener IP de la subred N° 5
VLSM
Variable Length Subnet Mask
10/7/2018
20
CONCEPTOS BÁSICOS
 Evita el agotamiento de direcciones IPv4
 Aprovecha de mejor manera la utilización de IP’s
 Divide la red en varias subredes de distintos tamaños
 Máscaras diferentes según las necesidades de redes que se requieran
 Se basa en el RFC 1009
PROTOCOLOS
 FLSM: IGRP, RIP v1 : No envían la Máscara de Red
 VLSM: IS.IS,OSPF, BGP4, RIPV2, EIGRP: Envían Máscara de Red
10/7/2018
21
ALGORITMO LMA (LONGEST MATCH
ALGORITHM)
 IP Destino: 10.1.1.30 – 00001010.00000001.00000001.00011110
 Rutas:
1. 10.1.1.0/24 - 00001010.00000001.00000001.00000000
2. 10.1.0.0/16 - 00001010.00000001.00000000.00000000
3. 10.0.0.0/8 - 00001010.00000000.00000000.00000000
REQUISITOS
 Existe una dirección IP
 Hay que dividir esa dirección en subredes
 Determinar la cantidad de Hosts que son necesarias
 En función al valor anterior determinar la Clase de la Red a Usar
 Ejemplo:
 SR1: 90 host – SR2: 20 host – SR3: 54 host – SR4: 70 host Total: 234 host
 Se usa CLASEC
10/7/2018
22
PROCEDIMIENTO
1. Identificar la máscara actual
Ejemplo: /14 : 11111111.11111100.00000000.00000000
255.252.0.0
2. Fórmula de Host: 2M -2 >= H
Ejemplo: Se requieren 4000 host: 212 – 2 >= 4000
3. Cambiar los bits que antes eran de Host por la Red:
11111111.11111111.11110000.00000000 255.255.240.0 /20
Red Subred Host
4. Determinar el Salto: 256 – 240 = 16
5. Repetir Paso 1 hasta obtener las subredes necesarias
6. Obtener la subred de enlace a partir de la última máscara : / 4 direcciones por
cada enlace: /30 : 255.255.255.252
224
223
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221
220
219
218
217
216
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29
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25
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21
20
16777216 8388608 4194304 2097152 1048576 524288 262144 131072 65536 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

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  • 1. 10/7/2018 1 Jhamil Zeballos SIS252 – 2/2018 AGENDA  Conceptos Generales  Ventajas y Desventajas  Broadcast  Qué es una IP  Clases de Direcciones  Máscara de Red  Ejercicios
  • 2. 10/7/2018 2 CONCEPTOS GENERALES  Dividir una red física en varias redes lógicas VENTAJAS  Segmentación por función  Mejora el Rendimiento de la Red: reduce el tráfico broadcast  Mayor Seguridad y Control deTráfico de la red
  • 3. 10/7/2018 3 DESVENTAJAS  Desperdicia varias direcciones IP debido a los enlaces seriales  Agotamiento de direcciones BROADCAST  Un dispositivo envía paquetes de manera simultánea a todos los dispositivos que forman parte de la red  Ej. DHCP Baja el rendimiento de la Red
  • 4. 10/7/2018 4 UNICAST  El envío de datos se realiza desde un único emisor a un único receptor.  Ej. un servidor a un grupo de trabajo de una LAN. Varios usuarios pueden solicitar la misma información al servidor al mismo tiempo, el servidor responderá a las peticiones de los usuarios enviando la información a cada usuario. FLOODING MULTICAST  Transmisión uno-a-muchos  Envío de datos a múltiples destinos simultáneamente  Similar al broadcast, excepto que multicast solo envía la información a un grupo especifico y el broadcast envía a todos los nodos de la red.  Ahorra el ancho de banda en la red, debido a que la mayor parte de los datos se envían solo una vez.
  • 5. 10/7/2018 5 QUÉ ES UNA DIRECCIÓN IP???  Es un identificador único de un equipo en una Red  Se compone de 32 bits, divididos en 4 octetos de 8 bits  1 bit determina la clase de una IP  Cada Clase determina la Máscara de Red, por lo tanto, el rango de IP’s  Cada Clase determina la cantidad de Hosts  Cada Clase determina la cantidad de Redes CLASES
  • 7. 10/7/2018 7 CLASES IP POR POSICIÓN DEL BITY OCTETO COMPONENTES DE UNA DIRECCIÓN IP  Dirección de Red  Dirección de Host  Dirección de Broadcast  Máscara
  • 8. 10/7/2018 8 DIRECCIÓN DE RED  Es aquella en la que la parte de Host está en 0  La determina la máscara  192.168.25.0 255.255.255.0  10.0.0.0 255.0.0.0  172.25.0.0 255.255.0.0 DIRECCIÓN DE HOST  Es aquella que se encuentra entre la Dirección de Red y la de Broadcast  Es aquella que se asigna a un equipo para identificarlo de manera única  192.168.25.56  10.0.0.3  172.25.1.9
  • 9. 10/7/2018 9 DIRECCIÓN DE BROADCAST  Es la última dirección en una Red  Se usa para enviar un paquete a todos los dispositivos de la red (mediate ARP)  192.168.25.255  10.255.255.255  172.25.255.255 CONVERSIÓN BINARIOA DECIMAL 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 1. Todos los valores binarios iguales a uno, en su equivalente a la tabla según su posición se suman 2. Ejemplo: 01001010 0 1 0 0 1 0 1 0 64 8 2 Resultado = 74
  • 10. 10/7/2018 10 CONVERSIÓN DECIMAL A BINARIO 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 1. Se busca en la tabla el equivalente al valor buscado, la posición con el valor encontrado tiene 1 2. Se procede de la misma manera con el residuo, la posición con el valor encontrado tiene 1, caso contrario 0 3. Ejemplo: 74 0 1 0 0 1 0 1 0 64 8 2 CANTIDAD DE SUBREDES 2N >= C 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 C = cantidad de subredes N = posición en la tabla Ejemplo: Si C = 6 8 >= 6 Cantidad de Subredes = 8
  • 11. 10/7/2018 11 CANTIDAD DE SUBREDES (EJEMPLOS) 2N >= C N se convierte en la cantidad de bits a usar en la parte de Hosts 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1  Clase A: 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 11111111.11100000.00000000.00000000  Clase B: 255.255.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 11111111.11111111.11100000.00000000 255.224.0.0 /11 255.255.224.0 /19 CANTIDAD DE HOSTS 2M – 2 = H 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 H = cantidad de Hosts M = cantidad de bits del lado de Hosts 221 – 2 = 2.097.152 – 2 = 2.097.150  Clase A: 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 11111111.11100000.00000000.00000000  Clase B: 255.255.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000 11111111.11111111.11100000.00000000 213 – 2 = 8.192 – 2 = 8.190
  • 12. 10/7/2018 12 SALTO DE RED 256 – 224 = 32 256 –T T = Octeto resultante de la aplicación de la cantidad de redes EJEMPLOS SUBNETEO
  • 13. 10/7/2018 13 1. SUBNETEO CLASE A 1.0.0.0 /8 6 subredes 1. Aplicar fórmula para determinar Cantidad de Subredes 2N >= C N = 3 2. Máscara: /8 : 255.0.0.0 : 11111111.00000000.00000000.00000000 3. Nueva máscara: 11111111.111 : 255.224.0.0 : /11 4. Cantidad de Hosts: 2M – 2 = H : 2 – 2 = 2.097.150 5. Salto de Red: 256 – 224 = 32 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 TABLA RESULTANTE EJEMPLO 1 N° Subred Primera IP Última IP Broadcast 1 1.0.0.0 1.0.0.1 1.31.255.254 1.31.255.255 2 1.32.0.0 1.32.0.1 1.63.255.254 1.63.255.255 3 1.64.0.0 1.64.0.1 1.95.255.254 1.95.255.255 4 1.96.0.0 1.96.0.1 1.127.255.254 1.127.255.255 5 1.128.0.0 1.128.0.1 1.159.255.254 1.159.255.255 6 1.160.0.0 1.160.0.1 1.191.255.254 1.191.255.255 7 1.192.0.0 1.192.0.1 1.223.255.254 1.223.255.255 8 1.224.0.0 1.224.0.1 1.255.255.254 1.255.255.255
  • 14. 10/7/2018 14 2. SUBNETEO CLASE B 170.50.0.0 /16 24 subredes 1. Aplicar fórmula para determinar Cantidad de Subredes 2N >= C N = 5 2. Máscara: /16 : 255.255.0.0 : 11111111.11111111.00000000.00000000 3. Nueva máscara: 11111111.111111111. : 255.255.248.0 : /21 4. Cantidad de Hosts: 2M – 2 = H : 2 – 2 = 2.046 5. Salto de Red: 256 – 248 = 8 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 TABLA RESULTANTE EJEMPLO 2 N° Subred Primera IP Última IP Broadcast 1 170.50.0.0 170.50.0.1 170.50.7.254 170.50.7.255 2 170.50.8.0 170.50.8.1 170.50.15.254 170.50.15.255 3 170.50.16.0 170.50.16.1 170.50.23.254 170.50.23.255 4 170.50.24.0 170.50.24.1 170.50.31.254 170.50.31.255 5 170.50.32.0 170.50.32.1 170.50.39.254 170.50.39.255 6 170.50.40.0 170.50.40.1 170.50.47.254 170.50.47.255 7 170.50.48.0 170.50.48.1 170.50.55.254 170.50.55.255 8 170.50.56.0 170.50.56.1 170.50.63.254 170.50.63.255 9 170.50.64.0 170.50.62.1 170.50.71.254 170.50.71.255 10 170.50.72.0 170.50.70.1 170.50.79.254 170.50.79.255 11 170.50.80.0 170.50.80.1 170.50.87.254 170.50.87.255
  • 15. 10/7/2018 15 3. SUBNETEO CLASE C 192.168.2.0 /24 4 subredes 1. Aplicar fórmula para determinar Cantidad de Subredes 2N >= C N = 2 2. Máscara: /24 : 255.255.255.0 : 11111111.11111111.11111111.00000000 3. Nueva máscara: 11111111. 11111111. 11111111. 000000 : 255.255.255.192 : /26 4. Cantidad de Hosts: 2M – 2 = H : 2 – 2 = 62 5. Salto de Red: 256 – 192 = 64 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 TABLA RESULTANTE EJEMPLO 3 N° Subred Primera IP Última IP Broadcast 1 192.168.2.0 192.168.2.1 192.168.2.62 192.168.2.63 2 192.168.2.64 192.168.2.65 192.168.2.126 192.168.2.127 3 192.168.2.128 192.168.2.129 192.168.2.190 192.168.2.191 4 192.168.2.192 192.168.2.193 192.168.2.254 192.168.2.255
  • 16. 10/7/2018 16 REDES CON CLASE 1. Identificar: Son todas aquellas que terminan en 8, 16 ó 24 2. Convertir IP y Másk a binario IP: 10101100. 01111000.00000000.00000000 Mask: 11111111.11111111.00000000.00000000 3. Red: Aplicar AND: 10101100.01111000. = 172.120.0.0 4. Broadcast: Se obtiene de sustituir en la red los octetos del Host a 1 10101100.01111000. = 172.120.255.255 5. Primera IP: Se incrementa en 1 al último valor del octeto de la red: 172.120.0.1 6. Última IP: Se disminuye en 1 al último valor del octeto del Broadcast: 172.120.255.254 172.120.0.0 / 16 REDES SIN CLASE 1. Convertir IP y Másk a binario IP: 00001010.01100100.11111010.00011111 Mask: 00000.00000000.00000000 3. Red: Aplicar AND: 00001010.011 . = 10.96.0.0 4. Broadcast: Se obtiene de sustituir en la red los octetos del Host a 1 00001010.011 . = 10.127.255.255 5. Primera IP: Se incrementa en 1 al último valor del octeto de la red: 10.96.0.1 6. Última IP: Se disminuye en 1 al último valor del octeto del Broadcast: 10.127.255.254 10.100.250.31 / 11
  • 17. 10/7/2018 17 CÓMO OBTENER EL N° DE HOST EN UNA SUBRED 1. Convertir a binario 10101010.00000101.00000000.00011000 Pos. 0 2. Convertir la parte de Host según la tabla y sumar 8 + 16 = 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 16777216 8388608 4194304 2097152 1048576 524288 262144 131072 65536 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 170.50.0.24 /16 CÓMO ENCONTRAR LA IP DADO UN NÚMERO DE HOST EN UNA RED 1. Convertir el Número de Host a binario 25720 = 110010001111000 (15 dígitos) 2. Escribir la Red en binario 00001010.00000001.0 3. Sustituir la parte identificada por el número de Host del punto 1 00001010.00000001.0 4. Convertir a Decimal: 10.1.1.0 /8 – Host 25720
  • 18. 10/7/2018 18 OBTENER NÚMERO DE SUBRED DE UN HOST 1. Convertir la IP a binario 10101010.00010100.00001010.11110100 Subred 2. Convertir la subred a decimal: 3. Agregar al valor anterior el valor de 1 4. Número de subred = 170.20.10.244 /22 OBTENER IP DE SUBRED 1. Convertir la Red a binario 11000000.10101000.00010100.00000000 Subred 2. Al número de subred buscado, restar 1: 5 – 1= 3. Convertir el número a binario: 100 4. Sustituir el número binario en la subred de la IP: 11000000.10101000.00010100. 00000 5. Convirtiendo a Decimal: 192.168.20.0 /27 – obtener IP de la subred N° 5
  • 19. 10/7/2018 19 OBTENER BROADCAST DE LA SUBRED 1. Sustituir el número binario en la subred de la IP encontrada en la diapositiva anterior la parte de Host por 1: 11000000.10101000.00010100. 11111 2. Convirtiendo a Decimal: 192.168.20.0 /27 – obtener IP de la subred N° 5 VLSM Variable Length Subnet Mask
  • 20. 10/7/2018 20 CONCEPTOS BÁSICOS  Evita el agotamiento de direcciones IPv4  Aprovecha de mejor manera la utilización de IP’s  Divide la red en varias subredes de distintos tamaños  Máscaras diferentes según las necesidades de redes que se requieran  Se basa en el RFC 1009 PROTOCOLOS  FLSM: IGRP, RIP v1 : No envían la Máscara de Red  VLSM: IS.IS,OSPF, BGP4, RIPV2, EIGRP: Envían Máscara de Red
  • 21. 10/7/2018 21 ALGORITMO LMA (LONGEST MATCH ALGORITHM)  IP Destino: 10.1.1.30 – 00001010.00000001.00000001.00011110  Rutas: 1. 10.1.1.0/24 - 00001010.00000001.00000001.00000000 2. 10.1.0.0/16 - 00001010.00000001.00000000.00000000 3. 10.0.0.0/8 - 00001010.00000000.00000000.00000000 REQUISITOS  Existe una dirección IP  Hay que dividir esa dirección en subredes  Determinar la cantidad de Hosts que son necesarias  En función al valor anterior determinar la Clase de la Red a Usar  Ejemplo:  SR1: 90 host – SR2: 20 host – SR3: 54 host – SR4: 70 host Total: 234 host  Se usa CLASEC
  • 22. 10/7/2018 22 PROCEDIMIENTO 1. Identificar la máscara actual Ejemplo: /14 : 11111111.11111100.00000000.00000000 255.252.0.0 2. Fórmula de Host: 2M -2 >= H Ejemplo: Se requieren 4000 host: 212 – 2 >= 4000 3. Cambiar los bits que antes eran de Host por la Red: 11111111.11111111.11110000.00000000 255.255.240.0 /20 Red Subred Host 4. Determinar el Salto: 256 – 240 = 16 5. Repetir Paso 1 hasta obtener las subredes necesarias 6. Obtener la subred de enlace a partir de la última máscara : / 4 direcciones por cada enlace: /30 : 255.255.255.252 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 16777216 8388608 4194304 2097152 1048576 524288 262144 131072 65536 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1