SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
Descargar para leer sin conexión
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “ASCOPE”
SUBNETTING EJERCICIOS
CABLEADO ESTRUCTURADO Y
CONFIGURACION
ELECTRONICA INDUSTRIAL
Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE”
2
SUBNETEO
Consiste en dividir una red Ip física en subredes lógicas para que todos trabajen enviando y
recepción de paquetes en forma de red individual aunque todas pertenezcan a una sola
red física y el mismo dominio.
Ventajas
- permite una mejor administración.
- controlar el tráfico y seguridad al segmentar la red por función.
- mejoraremos el rendimiento de la red al reducir el Broadcast.
Desventajas
- su implementación desperdicia muchas direcciones sobre todo en los enlaces seriales.
Dirección Ip
Es un número único y nunca se repite que identifica a un equipo conectado a una red está
compuesto por 32 bits en 4 octetos de 8 bits
Ejemplo: 192.168.18.160 (decimal punteado)
11000000.10101000.00010010.1010100000
CLASE DIRECCIONES DISPONIBLES CANTIDAD
DE REDES
CANTIDAD
DE HOTS
APLICACION
DESDE HASTA
A 0.0.0.0 127.255.255.255 128 16,777.214 Redes grandes
B 128.0.0.0 191.255.255.255 16384 65534 Redes medianas
C 192.0.0.0 223.255.255.255 2,097.152 254 Redes pequeñas
D 224.0.0.0 239.255.255.255 No aplica No aplica multicast
E 240.0.0.0 255.255.255.255 No aplica No aplica investigación
El intervalo 127.0.0.0 al 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback.
SUBNETEO CLASE A
Dirección: 10.0.0.0/8 (prefijo 8 porque es una red clase A solo se utilizara los 8 primeros bits
de su máscara).
Subnetear y obtener 7 subredes
1.- identificar mascara actual
255.0.0.0 (decimal punteado)
11111111.00000000. 00000000. 00000000 (binario)
Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE”
3
2.- resolver la formula (cantidad de bit que se utilizaran para modificar la máscara)
2 𝑛
>= C C= cantidad de subredes a obtener
23
= 8 solo necesitamos 7 subredes con 3 obtendríamos 8 subredes
La cantidad de bit a modificar son 3 bits en la máscara.
3.- obtener nueva mascara
Mascara sin modificar
255.0.0.0 (decimal punteado)
11111111.00000000. 00000000. 00000000 (binario)
Mascara modificada
255.224.0.0/11 (ahora la máscara se trabajara con 11 bits)
11111111.11100000. 00000000. 00000000 (binario)
4.- obtener cantidad de host
Para obtener la cantidad de host hay una formula 2 𝑚
-2
m= cantidad de ceros que quedaron en la máscara modificada
Mascara modificada
11111111.11100000.00000000.00000000
221
-2 = 2,097.152-2=2,097.150 host
𝟓.- obtener salto de red
Para obtener el número de salto de red hay que tener un número según el número de
combinaciones en 8 bits el cual es 256 que se denomina número mágico
256 – 224 = 32 (224 es el 2octeto de la máscara el cual fue modificado y nos resultó ese
número)
Porción de
red
Numero de host
Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE”
4
TABLA DE DIRECCIONES
N°
red
Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de
Broadcast
1 10.0.0.0 10.0.0.1 10.31.255.254 10.31.255.255
2 10.32.0.0 10.32.0.1 10.63.255.254 10.63.255.255
3 10.64.0.0 10.64.0.1 10.95.255.254 10.95.255.255
4 10.96.0.0 10.96.0.1 10.127.255.254 10.127.255.255
5 10.128.0.0 10.128.0.1 10.159.255.254 10.159.255.255
6 10.160.0.0 10.160.0.1 10.191.255.254 10.191.255.255
7 10.192.0.0 10.192.0.1 10.223.255.254 10.223.255.255
Como conocemos el salto entre sub red podemos conocer entonces cual es la dirección de
Broadcast que es la última Ip de la red anterior por ejemplo la primer sub red es 10.0.0.0
la siguiente sub red con salto de red (32) la segunda seria 10.32.0.0 entonces la dirección
de Broadcast seria 10.31.255.255 por tanto la última Ip valida es 10.31.255.254 entonces
entre 10.0.0.1 y 10.31.255.254 hay 2,097.150 direcciones de Ip para asignar a los host.
SUBNETEO CLASE B
Dirección: 132.18.0.0/16 (prefijo 16 porque es una red clase B solo se utilizara los 16 primeros
bits de su máscara).
Subnetear y obtener 50 subredes
1.- identificar mascara actual
255.255.0.0 (decimal punteado)
11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (binario)
2.- resolver la formula (cantidad de bit que se utilizaran para modificar la máscara)
2 𝑛
>= C C= cantidad de subredes a obtener
26
= 64 solo necesitamos 50 subredes con 6 obtendríamos 64 subredes
La cantidad de bit a modificar son 6 bits en la máscara.
3.- obtener nueva mascara
Mascara sin modificar
255.255.0.0 (decimal punteado)
11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (binario)
Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE”
5
Mascara modificada
255.255.252.0/22 (ahora la máscara se trabajara con 22 bits)
11111111.11111111.11111100. 00000000 (binario)
4.- obtener cantidad de host
Para obtener la cantidad de host hay una formula 2 𝑚
-2
m= cantidad de ceros que quedaron en la máscara modificada
Mascara modificada
11111111.11111111.11111100.00000000
210
-2 = 1024-2=1022 host
𝟓.- obtener salto de red
Para obtener el número de salto de red hay que tener un número según el número de
combinaciones en 8 bits el cual es 256 que se denomina número mágico
256 – 252=4 (252 es el 3 octeto de la máscara el cual fue modificado y nos resultó ese
número)
TABLA DE DIRECCIONES
N°
red
Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de
Broadcast
1 132.18.0.0 132.18.0.1 132.18.3.254 132.18.3.255
2 132.18.4.0 132.18.4.1 132.18.7.254 132.18.7.255
3 132.18.8.0 132.18.8.1 132.18.11.254 132.18.11.255
4 132.18.12.0 132.18.12.1 132.18.15.254 132.18.15.255
5 132.18.16.0 132.18.16.1 132.18.19.254 132.18.19.255
6 132.18.20.0 132.18.20.1 132.18.23.254 132.18.23.255
7 132.18.24.0 132.18.24.1 132.18.27.254 132.18.27.255
8 132.18.28.0 132.18.28.1 132.18.31.254 132.18.31.255
9 132.18.32.0 132.18.32.1 132.18.35.254 132.18.35.255
10 132.18.36.0 132.18.36.1 132.18.39.254 132.18.39.255
11 132.18.40.0 132.18.40.1 132.18.43.254 132.18.43.255
12 132.18.44.0 132.18.44.1 132.18.47.254 132.18.47.255
13 132.18.48.0 132.18.48.1 132.18.51.254 132.18.51.255
14 132.18.52.0 132.18.52.1 132.18.55.254 132.18.55.255
15 132.18.56.0 132.18.56.1 132.18.59.254 132.18.59.255
Porción de red
Numero de host
Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE”
6
16 132.18.60.0 132.18.60.1 132.18.63.254 132.18.63.255
17 132.18.64.0 132.18.64.1 132.18.67.254 132.18.67.255
18 132.18.68.0 132.18.68.1 132.18.71.254 132.18.71.255
19 132.18.72.0 132.18.72.1 132.18.75.254 132.18.75.255
20 132.18.76.0 132.18.76.1 132.18.79.254 132.18.79.255
21 132.18.80.0 132.18.80.1 132.18.83.254 132.18.83.255
22 132.18.84.0 132.18.84.1 132.18.87.254 132.18.87.255
23 132.18.88.0 132.18.88.1 132.18.91.254 132.18.91.255
24 132.18.92.0 132.18.92.1 132.18.95.254 132.18.95.255
25 132.18.96.0 132.18.96.1 132.18.99.254 132.18.99.255
26 132.18.100.0 132.18.100.1 132.18.103.254 132.18.103.255
27 132.18.104.0 132.18.104.1 132.18.107.254 132.18.107.255
28 132.18.108.0 132.18.108.1 132.18.111.254 132.18.111.255
29 132.18.112.0 132.18.112.1 132.18.115.254 132.18.115.255
30 132.18.116.0 132.18.116.1 132.18.119.254 132.18.119.255
31 132.18.120.0 132.18.120.1 132.18.123.254 132.18.123.255
32 132.18.124.0 132.18.124.1 132.18.127.254 132.18.127.255
33 132.18.128.0 132.18.128.1 132.18.131.254 132.18.131.255
Continúa…
Como conocemos el salto entre sub red podemos conocer entonces cual es la dirección de
Broadcast que es la última Ip de la red anterior por ejemplo la primer sub red es
132.18.0.0 la siguiente sub red con salto de red (4) la segunda seria 132.18.4.0 entonces la
dirección de Broadcast seria 132.18.3.255 por tanto la última Ip valida es 132.18.3.254
entonces entre 132.18.0.1 y 10.18.3.254 hay 1022 direcciones de Ip para asignar a los
host.
SUBNETEO CLASE C
Dirección: 192.168.1.0/24 (prefijo 24 porque es una red clase C solo se utilizara los 24
primeros bits de su máscara).
Subnetear y obtener 4 subredes
1.- identificar mascara actual
255.255.255.0 (decimal punteado)
11111111. 11111111. 11111111. 00000000 (binario)
2.- resolver la formula (cantidad de bit que se utilizaran para modificar la máscara)
2 𝑛
>= C C= cantidad de subredes a obtener
22
= 4 solo necesitamos 4 subredes con 2 obtendríamos 4 subredes
La cantidad de bit a modificar son 2 bits en la máscara.
Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE”
7
3.- obtener nueva mascara
Mascara sin modificar
255.255.255.0 (decimal punteado)
11111111. 11111111. 11111111. 00000000 (binario)
Mascara modificada
255.255.255.192/26 (ahora la máscara se trabajara con 26 bits)
11111111. 11111111. 11111111.11000000 (binario)
4.- obtener cantidad de host
Para obtener la cantidad de host hay una formula 2 𝑚
-2
m= cantidad de ceros que quedaron en la máscara modificada
Mascara modificada
11111111. 11111111. 11111111. 11000000
26
-2 = 64-2=62 host
𝟓.- obtener salto de red
Para obtener el número de salto de red hay que tener un número según el número de
combinaciones en 8 bits el cual es 256 que se denomina número mágico
256 – 192 = 64 (192 es el 4 octeto de la máscara el cual fue modificado y nos resultó ese
número)
TABLA DE DIRECCIONES
N°
red
Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de
Broadcast
1 192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.62 192.168.1.63
2 192.168.1.64 192.168.1.65 192.168.1.126 192.168.1.127
3 192.168.1.128 192.168.1.129 192.168.1.190 192.168.1.191
4 192.168.1.192 192.168.1.193 192.168.1.254 192.168.1.255
Como conocemos el salto entre sub red podemos conocer entonces cual es la dirección de
Broadcast que es la última Ip de la red anterior por ejemplo la primer sub red es
Porción de red
Numero de host
Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE”
8
192.168.1.0 la siguiente sub red con salto de red (64) la segunda seria 192.168.1.64
entonces la dirección de Broadcast seria 192.168.1.63 por tanto la última Ip valida es
192.168.1.62 entonces entre 192.168.1.1 y 192.168.1.62 hay 62 direcciones de Ip para
asignar a los host.
PROPIEDADES DE RED A PARTIR DE UNA DIRECCION
Lógica AND
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Dirección Ip con clase
Se le llama direccionamiento Ip con clase cuando la dirección Ip pertenece a una clase A, B, C
es decir su máscara no ha sido modificada es decir si tiene 8 bit, 16 bit, 24 bit para denotar
la parte de red es una dirección Ip con clase
Ejemplo
Dada la dirección Ip 132.18.3.100/16
Convertir Ip y mascara a binario, diferenciar parte de red y host
Ip 10000100.00010010.00000011.01100100
Mascara 11111111.11111111.00000000.00000000
d. de red 10000100.00010010.00000000.00000000
A decimal punteada será 132.18.0.0
Como obtener la dirección de Broadcast se enciende los bits que son para hosts
10000100.00010010.00000000.00000000
Porción de red porción para host
10000100.00010010.11111111.11111111
Porción de red porción para host
Dirección de Broadcast 132.18.255.255
Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE”
9
N°
red
Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de
Broadcast
1 132.18.0.0 132.18.0.1 132.18.255.254 132.18.255.255
Dirección Ip sin clase
Se le llama direccionamiento Ip sin clase cuando la dirección Ip pertenece a una clase su
máscara ha sido modificada es decir si tiene 8 bit ahora 9 bit u otro número, de igual
manera para el resto de clases es decir su máscara ha sido subneteada.
Ejemplo
Dada la dirección Ip 10.100.40.30/11
Convertir Ip y mascara a binario, diferenciar parte de red y host
Ip 00001010.01100100.00101000.00011110
Mascara 11111111.11100000.00000000.00000000
d. de red 00001010.01100000.00000000.00000000
A decimal punteada será 10.96.0.0
Como obtener la dirección de Broadcast se enciende los bits que son para hosts
00001010.01100000.00000000.00000000
Porción de red porción para host
00001010.01111111.11111111.11111111
Porción de red porción para host
Dirección de Broadcast 10.127.255.255
N°
red
Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de
Broadcast
1 10.96.0.0 10.96.0.1 10.127.255.254 10.127.255.255

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Enrutamiento estatico-con-gns3
Enrutamiento estatico-con-gns3Enrutamiento estatico-con-gns3
Enrutamiento estatico-con-gns3Javierandres64
 
Ejercicios de subnetting
Ejercicios de subnetting Ejercicios de subnetting
Ejercicios de subnetting Marcelo Herrera
 
Ejercicios packet tracer_completo_2014
Ejercicios packet tracer_completo_2014Ejercicios packet tracer_completo_2014
Ejercicios packet tracer_completo_2014Dario Esquina
 
Todos+los+comandos+que+hay+que+saber+para+configurar+un+router
Todos+los+comandos+que+hay+que+saber+para+configurar+un+routerTodos+los+comandos+que+hay+que+saber+para+configurar+un+router
Todos+los+comandos+que+hay+que+saber+para+configurar+un+routerjlzo
 
Introducción a la Capa de Red
Introducción a la Capa de RedIntroducción a la Capa de Red
Introducción a la Capa de RedJavier Peinado I
 
ejercicios de subnetting
ejercicios de subnettingejercicios de subnetting
ejercicios de subnettingMarcelo Herrera
 
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANEnsayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANliras loca
 
Dispositivos de red capa fisica
Dispositivos de red capa  fisicaDispositivos de red capa  fisica
Dispositivos de red capa fisicaChava Jackson
 
Monografía sobre Enrutamiento estático - Redes de computadoras
Monografía sobre Enrutamiento estático - Redes de computadorasMonografía sobre Enrutamiento estático - Redes de computadoras
Monografía sobre Enrutamiento estático - Redes de computadorasJ-SociOs
 
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónInvestigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónJosé Alexis Cruz Solar
 
Direccion ip
Direccion ipDireccion ip
Direccion ipelizabeth
 
IP Privadas y Publicas
IP Privadas y PublicasIP Privadas y Publicas
IP Privadas y Publicaseddrems
 
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2Isabel Jiménez Carranza
 
Protocolos de enrutamiento vector distancia 28 2-2011
Protocolos de enrutamiento vector distancia 28 2-2011Protocolos de enrutamiento vector distancia 28 2-2011
Protocolos de enrutamiento vector distancia 28 2-2011tiutn
 
Medios de transmision guiados y no guiados
Medios de transmision guiados y no guiadosMedios de transmision guiados y no guiados
Medios de transmision guiados y no guiadosJennifer Tafur Gutierrez
 

La actualidad más candente (20)

Enrutamiento estatico-con-gns3
Enrutamiento estatico-con-gns3Enrutamiento estatico-con-gns3
Enrutamiento estatico-con-gns3
 
Ejercicios de subnetting
Ejercicios de subnetting Ejercicios de subnetting
Ejercicios de subnetting
 
direcciones ip no validas
direcciones ip no validasdirecciones ip no validas
direcciones ip no validas
 
Ejercicios packet tracer_completo_2014
Ejercicios packet tracer_completo_2014Ejercicios packet tracer_completo_2014
Ejercicios packet tracer_completo_2014
 
Todos+los+comandos+que+hay+que+saber+para+configurar+un+router
Todos+los+comandos+que+hay+que+saber+para+configurar+un+routerTodos+los+comandos+que+hay+que+saber+para+configurar+un+router
Todos+los+comandos+que+hay+que+saber+para+configurar+un+router
 
Introducción a la Capa de Red
Introducción a la Capa de RedIntroducción a la Capa de Red
Introducción a la Capa de Red
 
ejercicios de subnetting
ejercicios de subnettingejercicios de subnetting
ejercicios de subnetting
 
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANEnsayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
 
Dispositivos de red capa fisica
Dispositivos de red capa  fisicaDispositivos de red capa  fisica
Dispositivos de red capa fisica
 
Ejercicios vlsm
Ejercicios vlsmEjercicios vlsm
Ejercicios vlsm
 
Monografía sobre Enrutamiento estático - Redes de computadoras
Monografía sobre Enrutamiento estático - Redes de computadorasMonografía sobre Enrutamiento estático - Redes de computadoras
Monografía sobre Enrutamiento estático - Redes de computadoras
 
DIRECCIONAMIENTO IP: IPv4 y IPv6
DIRECCIONAMIENTO  IP: IPv4 y IPv6DIRECCIONAMIENTO  IP: IPv4 y IPv6
DIRECCIONAMIENTO IP: IPv4 y IPv6
 
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónInvestigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
 
Direccion ip
Direccion ipDireccion ip
Direccion ip
 
IP Privadas y Publicas
IP Privadas y PublicasIP Privadas y Publicas
IP Privadas y Publicas
 
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
 
4.2 ethernet
4.2 ethernet4.2 ethernet
4.2 ethernet
 
SUBNETTING
SUBNETTINGSUBNETTING
SUBNETTING
 
Protocolos de enrutamiento vector distancia 28 2-2011
Protocolos de enrutamiento vector distancia 28 2-2011Protocolos de enrutamiento vector distancia 28 2-2011
Protocolos de enrutamiento vector distancia 28 2-2011
 
Medios de transmision guiados y no guiados
Medios de transmision guiados y no guiadosMedios de transmision guiados y no guiados
Medios de transmision guiados y no guiados
 

Similar a Subneteo con vlsm ejercicios clases a,b,c

Ejercicios Subnetting
Ejercicios SubnettingEjercicios Subnetting
Ejercicios SubnettingPatty Vm
 
Ejercicios redes
Ejercicios redesEjercicios redes
Ejercicios redesChars Orden
 
Documento de subredes_traducido_al_español
Documento de subredes_traducido_al_españolDocumento de subredes_traducido_al_español
Documento de subredes_traducido_al_españolJosue Ramon
 
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2Alfredo Laura
 
Subnetear redes
Subnetear redesSubnetear redes
Subnetear redesVERO
 
S09_REDES_PracGrupal_SubneteoCLASE_A.pptx
S09_REDES_PracGrupal_SubneteoCLASE_A.pptxS09_REDES_PracGrupal_SubneteoCLASE_A.pptx
S09_REDES_PracGrupal_SubneteoCLASE_A.pptxManDiseoHG
 
Direccionamiento y subnneting
Direccionamiento y subnnetingDireccionamiento y subnneting
Direccionamiento y subnnetingAlex Castel
 
Ejercicios de redes
Ejercicios de redes Ejercicios de redes
Ejercicios de redes Betto Andress
 
Ejercicios de redes deber
Ejercicios de redes deberEjercicios de redes deber
Ejercicios de redes deberCarlys Pgm
 
Calculo y diseño de redes ip
Calculo y diseño de redes ipCalculo y diseño de redes ip
Calculo y diseño de redes ippbaezjluis
 

Similar a Subneteo con vlsm ejercicios clases a,b,c (20)

Luisjaya
LuisjayaLuisjaya
Luisjaya
 
Ejercicios Subnetting
Ejercicios SubnettingEjercicios Subnetting
Ejercicios Subnetting
 
Ud6 hoja4 correccion
Ud6 hoja4 correccionUd6 hoja4 correccion
Ud6 hoja4 correccion
 
Hernan espinoza
Hernan espinozaHernan espinoza
Hernan espinoza
 
Subneteo de redes
Subneteo de redesSubneteo de redes
Subneteo de redes
 
Ejercicios redes
Ejercicios redesEjercicios redes
Ejercicios redes
 
Documento de subredes_traducido_al_español
Documento de subredes_traducido_al_españolDocumento de subredes_traducido_al_español
Documento de subredes_traducido_al_español
 
Subneteoclases abc
Subneteoclases abcSubneteoclases abc
Subneteoclases abc
 
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
 
Direccionamiento ip
Direccionamiento ipDireccionamiento ip
Direccionamiento ip
 
Subnetear redes
Subnetear redesSubnetear redes
Subnetear redes
 
S09_REDES_PracGrupal_SubneteoCLASE_A.pptx
S09_REDES_PracGrupal_SubneteoCLASE_A.pptxS09_REDES_PracGrupal_SubneteoCLASE_A.pptx
S09_REDES_PracGrupal_SubneteoCLASE_A.pptx
 
Subneteo redes
Subneteo redesSubneteo redes
Subneteo redes
 
Subneting ejer 24
Subneting ejer 24Subneting ejer 24
Subneting ejer 24
 
Subneting
SubnetingSubneting
Subneting
 
Ejercicio con vlsm y cidr
Ejercicio con vlsm y cidrEjercicio con vlsm y cidr
Ejercicio con vlsm y cidr
 
Direccionamiento y subnneting
Direccionamiento y subnnetingDireccionamiento y subnneting
Direccionamiento y subnneting
 
Ejercicios de redes
Ejercicios de redes Ejercicios de redes
Ejercicios de redes
 
Ejercicios de redes deber
Ejercicios de redes deberEjercicios de redes deber
Ejercicios de redes deber
 
Calculo y diseño de redes ip
Calculo y diseño de redes ipCalculo y diseño de redes ip
Calculo y diseño de redes ip
 

Más de Manuel Tapia Cruz

SOLUCIÓN DOMÓTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADO EN LA ...
SOLUCIÓN DOMÓTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADO EN LA ...SOLUCIÓN DOMÓTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADO EN LA ...
SOLUCIÓN DOMÓTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADO EN LA ...Manuel Tapia Cruz
 
Circuitos electronicos malvino
Circuitos electronicos   malvinoCircuitos electronicos   malvino
Circuitos electronicos malvinoManuel Tapia Cruz
 
SISTEMA DOMOTICO PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE UN HOGAR BASADO EN LA...
SISTEMA DOMOTICO PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE UN HOGAR BASADO EN LA...SISTEMA DOMOTICO PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE UN HOGAR BASADO EN LA...
SISTEMA DOMOTICO PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE UN HOGAR BASADO EN LA...Manuel Tapia Cruz
 
Metodología desarrollada para prácticas de
Metodología desarrollada para prácticas deMetodología desarrollada para prácticas de
Metodología desarrollada para prácticas deManuel Tapia Cruz
 
Sistemas scada 2da edicion (capítulo 1)
Sistemas scada 2da edicion (capítulo 1)Sistemas scada 2da edicion (capítulo 1)
Sistemas scada 2da edicion (capítulo 1)Manuel Tapia Cruz
 

Más de Manuel Tapia Cruz (10)

ELECTRONICA DE POTENCIA
ELECTRONICA DE POTENCIAELECTRONICA DE POTENCIA
ELECTRONICA DE POTENCIA
 
SOLUCIÓN DOMÓTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADO EN LA ...
SOLUCIÓN DOMÓTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADO EN LA ...SOLUCIÓN DOMÓTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADO EN LA ...
SOLUCIÓN DOMÓTICA PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DEL HOGAR BASADO EN LA ...
 
Circuitos electronicos malvino
Circuitos electronicos   malvinoCircuitos electronicos   malvino
Circuitos electronicos malvino
 
SISTEMA DOMOTICO PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE UN HOGAR BASADO EN LA...
SISTEMA DOMOTICO PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE UN HOGAR BASADO EN LA...SISTEMA DOMOTICO PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE UN HOGAR BASADO EN LA...
SISTEMA DOMOTICO PARA LA AUTOMATIZACION DE SERVICIOS DE UN HOGAR BASADO EN LA...
 
Sistemas Domoticos
Sistemas DomoticosSistemas Domoticos
Sistemas Domoticos
 
Metodología desarrollada para prácticas de
Metodología desarrollada para prácticas deMetodología desarrollada para prácticas de
Metodología desarrollada para prácticas de
 
Auditoria danper
Auditoria danperAuditoria danper
Auditoria danper
 
Correccion factor potencia
Correccion factor potenciaCorreccion factor potencia
Correccion factor potencia
 
CURSO DE TDT EN PERU
CURSO DE TDT EN PERUCURSO DE TDT EN PERU
CURSO DE TDT EN PERU
 
Sistemas scada 2da edicion (capítulo 1)
Sistemas scada 2da edicion (capítulo 1)Sistemas scada 2da edicion (capítulo 1)
Sistemas scada 2da edicion (capítulo 1)
 

Último

ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAJOSLUISCALLATAENRIQU
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfXimenaFallaLecca1
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Dr. Edwin Hernandez
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónXimenaFallaLecca1
 
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMONICADELROCIOMUNZON1
 
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaIngeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaANACENIMENDEZ1
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASPersonalJesusGranPod
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesElianaCceresTorrico
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesMIGUELANGEL2658
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdfCristhianZetaNima
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxvalenciaespinozadavi1
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrialGibranDiaz7
 

Último (20)

ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
 
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
Propuesta para la creación de un Centro de Innovación para la Refundación ...
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcción
 
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
 
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaIngeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
 
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptxCARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
CARGAS VIVAS Y CARGAS MUERTASEXPOCI.pptx
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrial
 

Subneteo con vlsm ejercicios clases a,b,c

  • 1. INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “ASCOPE” SUBNETTING EJERCICIOS CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONFIGURACION ELECTRONICA INDUSTRIAL
  • 2. Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE” 2 SUBNETEO Consiste en dividir una red Ip física en subredes lógicas para que todos trabajen enviando y recepción de paquetes en forma de red individual aunque todas pertenezcan a una sola red física y el mismo dominio. Ventajas - permite una mejor administración. - controlar el tráfico y seguridad al segmentar la red por función. - mejoraremos el rendimiento de la red al reducir el Broadcast. Desventajas - su implementación desperdicia muchas direcciones sobre todo en los enlaces seriales. Dirección Ip Es un número único y nunca se repite que identifica a un equipo conectado a una red está compuesto por 32 bits en 4 octetos de 8 bits Ejemplo: 192.168.18.160 (decimal punteado) 11000000.10101000.00010010.1010100000 CLASE DIRECCIONES DISPONIBLES CANTIDAD DE REDES CANTIDAD DE HOTS APLICACION DESDE HASTA A 0.0.0.0 127.255.255.255 128 16,777.214 Redes grandes B 128.0.0.0 191.255.255.255 16384 65534 Redes medianas C 192.0.0.0 223.255.255.255 2,097.152 254 Redes pequeñas D 224.0.0.0 239.255.255.255 No aplica No aplica multicast E 240.0.0.0 255.255.255.255 No aplica No aplica investigación El intervalo 127.0.0.0 al 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback. SUBNETEO CLASE A Dirección: 10.0.0.0/8 (prefijo 8 porque es una red clase A solo se utilizara los 8 primeros bits de su máscara). Subnetear y obtener 7 subredes 1.- identificar mascara actual 255.0.0.0 (decimal punteado) 11111111.00000000. 00000000. 00000000 (binario)
  • 3. Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE” 3 2.- resolver la formula (cantidad de bit que se utilizaran para modificar la máscara) 2 𝑛 >= C C= cantidad de subredes a obtener 23 = 8 solo necesitamos 7 subredes con 3 obtendríamos 8 subredes La cantidad de bit a modificar son 3 bits en la máscara. 3.- obtener nueva mascara Mascara sin modificar 255.0.0.0 (decimal punteado) 11111111.00000000. 00000000. 00000000 (binario) Mascara modificada 255.224.0.0/11 (ahora la máscara se trabajara con 11 bits) 11111111.11100000. 00000000. 00000000 (binario) 4.- obtener cantidad de host Para obtener la cantidad de host hay una formula 2 𝑚 -2 m= cantidad de ceros que quedaron en la máscara modificada Mascara modificada 11111111.11100000.00000000.00000000 221 -2 = 2,097.152-2=2,097.150 host 𝟓.- obtener salto de red Para obtener el número de salto de red hay que tener un número según el número de combinaciones en 8 bits el cual es 256 que se denomina número mágico 256 – 224 = 32 (224 es el 2octeto de la máscara el cual fue modificado y nos resultó ese número) Porción de red Numero de host
  • 4. Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE” 4 TABLA DE DIRECCIONES N° red Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de Broadcast 1 10.0.0.0 10.0.0.1 10.31.255.254 10.31.255.255 2 10.32.0.0 10.32.0.1 10.63.255.254 10.63.255.255 3 10.64.0.0 10.64.0.1 10.95.255.254 10.95.255.255 4 10.96.0.0 10.96.0.1 10.127.255.254 10.127.255.255 5 10.128.0.0 10.128.0.1 10.159.255.254 10.159.255.255 6 10.160.0.0 10.160.0.1 10.191.255.254 10.191.255.255 7 10.192.0.0 10.192.0.1 10.223.255.254 10.223.255.255 Como conocemos el salto entre sub red podemos conocer entonces cual es la dirección de Broadcast que es la última Ip de la red anterior por ejemplo la primer sub red es 10.0.0.0 la siguiente sub red con salto de red (32) la segunda seria 10.32.0.0 entonces la dirección de Broadcast seria 10.31.255.255 por tanto la última Ip valida es 10.31.255.254 entonces entre 10.0.0.1 y 10.31.255.254 hay 2,097.150 direcciones de Ip para asignar a los host. SUBNETEO CLASE B Dirección: 132.18.0.0/16 (prefijo 16 porque es una red clase B solo se utilizara los 16 primeros bits de su máscara). Subnetear y obtener 50 subredes 1.- identificar mascara actual 255.255.0.0 (decimal punteado) 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (binario) 2.- resolver la formula (cantidad de bit que se utilizaran para modificar la máscara) 2 𝑛 >= C C= cantidad de subredes a obtener 26 = 64 solo necesitamos 50 subredes con 6 obtendríamos 64 subredes La cantidad de bit a modificar son 6 bits en la máscara. 3.- obtener nueva mascara Mascara sin modificar 255.255.0.0 (decimal punteado) 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 (binario)
  • 5. Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE” 5 Mascara modificada 255.255.252.0/22 (ahora la máscara se trabajara con 22 bits) 11111111.11111111.11111100. 00000000 (binario) 4.- obtener cantidad de host Para obtener la cantidad de host hay una formula 2 𝑚 -2 m= cantidad de ceros que quedaron en la máscara modificada Mascara modificada 11111111.11111111.11111100.00000000 210 -2 = 1024-2=1022 host 𝟓.- obtener salto de red Para obtener el número de salto de red hay que tener un número según el número de combinaciones en 8 bits el cual es 256 que se denomina número mágico 256 – 252=4 (252 es el 3 octeto de la máscara el cual fue modificado y nos resultó ese número) TABLA DE DIRECCIONES N° red Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de Broadcast 1 132.18.0.0 132.18.0.1 132.18.3.254 132.18.3.255 2 132.18.4.0 132.18.4.1 132.18.7.254 132.18.7.255 3 132.18.8.0 132.18.8.1 132.18.11.254 132.18.11.255 4 132.18.12.0 132.18.12.1 132.18.15.254 132.18.15.255 5 132.18.16.0 132.18.16.1 132.18.19.254 132.18.19.255 6 132.18.20.0 132.18.20.1 132.18.23.254 132.18.23.255 7 132.18.24.0 132.18.24.1 132.18.27.254 132.18.27.255 8 132.18.28.0 132.18.28.1 132.18.31.254 132.18.31.255 9 132.18.32.0 132.18.32.1 132.18.35.254 132.18.35.255 10 132.18.36.0 132.18.36.1 132.18.39.254 132.18.39.255 11 132.18.40.0 132.18.40.1 132.18.43.254 132.18.43.255 12 132.18.44.0 132.18.44.1 132.18.47.254 132.18.47.255 13 132.18.48.0 132.18.48.1 132.18.51.254 132.18.51.255 14 132.18.52.0 132.18.52.1 132.18.55.254 132.18.55.255 15 132.18.56.0 132.18.56.1 132.18.59.254 132.18.59.255 Porción de red Numero de host
  • 6. Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE” 6 16 132.18.60.0 132.18.60.1 132.18.63.254 132.18.63.255 17 132.18.64.0 132.18.64.1 132.18.67.254 132.18.67.255 18 132.18.68.0 132.18.68.1 132.18.71.254 132.18.71.255 19 132.18.72.0 132.18.72.1 132.18.75.254 132.18.75.255 20 132.18.76.0 132.18.76.1 132.18.79.254 132.18.79.255 21 132.18.80.0 132.18.80.1 132.18.83.254 132.18.83.255 22 132.18.84.0 132.18.84.1 132.18.87.254 132.18.87.255 23 132.18.88.0 132.18.88.1 132.18.91.254 132.18.91.255 24 132.18.92.0 132.18.92.1 132.18.95.254 132.18.95.255 25 132.18.96.0 132.18.96.1 132.18.99.254 132.18.99.255 26 132.18.100.0 132.18.100.1 132.18.103.254 132.18.103.255 27 132.18.104.0 132.18.104.1 132.18.107.254 132.18.107.255 28 132.18.108.0 132.18.108.1 132.18.111.254 132.18.111.255 29 132.18.112.0 132.18.112.1 132.18.115.254 132.18.115.255 30 132.18.116.0 132.18.116.1 132.18.119.254 132.18.119.255 31 132.18.120.0 132.18.120.1 132.18.123.254 132.18.123.255 32 132.18.124.0 132.18.124.1 132.18.127.254 132.18.127.255 33 132.18.128.0 132.18.128.1 132.18.131.254 132.18.131.255 Continúa… Como conocemos el salto entre sub red podemos conocer entonces cual es la dirección de Broadcast que es la última Ip de la red anterior por ejemplo la primer sub red es 132.18.0.0 la siguiente sub red con salto de red (4) la segunda seria 132.18.4.0 entonces la dirección de Broadcast seria 132.18.3.255 por tanto la última Ip valida es 132.18.3.254 entonces entre 132.18.0.1 y 10.18.3.254 hay 1022 direcciones de Ip para asignar a los host. SUBNETEO CLASE C Dirección: 192.168.1.0/24 (prefijo 24 porque es una red clase C solo se utilizara los 24 primeros bits de su máscara). Subnetear y obtener 4 subredes 1.- identificar mascara actual 255.255.255.0 (decimal punteado) 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 (binario) 2.- resolver la formula (cantidad de bit que se utilizaran para modificar la máscara) 2 𝑛 >= C C= cantidad de subredes a obtener 22 = 4 solo necesitamos 4 subredes con 2 obtendríamos 4 subredes La cantidad de bit a modificar son 2 bits en la máscara.
  • 7. Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE” 7 3.- obtener nueva mascara Mascara sin modificar 255.255.255.0 (decimal punteado) 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 (binario) Mascara modificada 255.255.255.192/26 (ahora la máscara se trabajara con 26 bits) 11111111. 11111111. 11111111.11000000 (binario) 4.- obtener cantidad de host Para obtener la cantidad de host hay una formula 2 𝑚 -2 m= cantidad de ceros que quedaron en la máscara modificada Mascara modificada 11111111. 11111111. 11111111. 11000000 26 -2 = 64-2=62 host 𝟓.- obtener salto de red Para obtener el número de salto de red hay que tener un número según el número de combinaciones en 8 bits el cual es 256 que se denomina número mágico 256 – 192 = 64 (192 es el 4 octeto de la máscara el cual fue modificado y nos resultó ese número) TABLA DE DIRECCIONES N° red Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de Broadcast 1 192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.62 192.168.1.63 2 192.168.1.64 192.168.1.65 192.168.1.126 192.168.1.127 3 192.168.1.128 192.168.1.129 192.168.1.190 192.168.1.191 4 192.168.1.192 192.168.1.193 192.168.1.254 192.168.1.255 Como conocemos el salto entre sub red podemos conocer entonces cual es la dirección de Broadcast que es la última Ip de la red anterior por ejemplo la primer sub red es Porción de red Numero de host
  • 8. Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE” 8 192.168.1.0 la siguiente sub red con salto de red (64) la segunda seria 192.168.1.64 entonces la dirección de Broadcast seria 192.168.1.63 por tanto la última Ip valida es 192.168.1.62 entonces entre 192.168.1.1 y 192.168.1.62 hay 62 direcciones de Ip para asignar a los host. PROPIEDADES DE RED A PARTIR DE UNA DIRECCION Lógica AND 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Dirección Ip con clase Se le llama direccionamiento Ip con clase cuando la dirección Ip pertenece a una clase A, B, C es decir su máscara no ha sido modificada es decir si tiene 8 bit, 16 bit, 24 bit para denotar la parte de red es una dirección Ip con clase Ejemplo Dada la dirección Ip 132.18.3.100/16 Convertir Ip y mascara a binario, diferenciar parte de red y host Ip 10000100.00010010.00000011.01100100 Mascara 11111111.11111111.00000000.00000000 d. de red 10000100.00010010.00000000.00000000 A decimal punteada será 132.18.0.0 Como obtener la dirección de Broadcast se enciende los bits que son para hosts 10000100.00010010.00000000.00000000 Porción de red porción para host 10000100.00010010.11111111.11111111 Porción de red porción para host Dirección de Broadcast 132.18.255.255
  • 9. Instituto de educación superior tecnológico público “ASCOPE” 9 N° red Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de Broadcast 1 132.18.0.0 132.18.0.1 132.18.255.254 132.18.255.255 Dirección Ip sin clase Se le llama direccionamiento Ip sin clase cuando la dirección Ip pertenece a una clase su máscara ha sido modificada es decir si tiene 8 bit ahora 9 bit u otro número, de igual manera para el resto de clases es decir su máscara ha sido subneteada. Ejemplo Dada la dirección Ip 10.100.40.30/11 Convertir Ip y mascara a binario, diferenciar parte de red y host Ip 00001010.01100100.00101000.00011110 Mascara 11111111.11100000.00000000.00000000 d. de red 00001010.01100000.00000000.00000000 A decimal punteada será 10.96.0.0 Como obtener la dirección de Broadcast se enciende los bits que son para hosts 00001010.01100000.00000000.00000000 Porción de red porción para host 00001010.01111111.11111111.11111111 Porción de red porción para host Dirección de Broadcast 10.127.255.255 N° red Sub red 1era Ip valida Ultima Ip valida Dirección de Broadcast 1 10.96.0.0 10.96.0.1 10.127.255.254 10.127.255.255