Direccionamiento IP y Subneting

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA DECANATO DE POSTGRADO ACADEMIA LOCAL CISCO Direccionamiento IP y Subneting Ing. MsC. Douglas A Reyes dreyes@unet.edu.ve

2 Agenda Direccionamiento IP Subneting Resumen Ejemplo de aplicación

3 Direccionamiento IP A medida que las redes crecen aumentando el número de segmentos, mas direcciones de red (IP) son necesarios ya que cada segmento requiere un número propio. Sin embargo no se puede manejar un número ilimitado de direcciones IP.

4 Direccionamiento IP Una manera de lograrlo es tomar las direcciones que son asignadas a la red y expandir su capacidad con subredes. Subneting permite incrementar el numero de redes disponibles sin solicitar otra dirección IP.

5 Direccionamiento IP Clasificación de las direcciones IP: Clase A: de direcciones de host Clase B: direcciones de host Clase C: 254 direcciones de host, actualmente las únicas que se venden hoy día. Clase D: utilizadas para propósitos de multicast Clase E: utilizadas actualmente para fines experimentales.

6 Direccionamiento IP Las direcciones IP públicas son únicas a nivel global, y tienen una estructura jerárquica denotada por un octeto o un bloque de octetos para la dirección de red y otro(s) para la dirección de host, ejem:

7 Direccionamiento IP Notación de direcciones de red: Clase A, números entre 0 y 127, ejemplo: Clase B, números entre 128 y 191, ejemplo: Clase C, números entre 192 y 223, ejemplo: Clase D, números entre 224 y 239, ejemplo: Clase E, números que comienzan desde 240

8 Direcciones IP - Clase A Dirección global de 32 bits Parte de red y parte del host Clase A Comienza con un 0 binario Todos los 0 reservados (127) reservado para loopback Rango de 1.x.x.x a 126.x.x.x Todos asignados

9 Direcciones IP - Clase B Comienza 10 Rango de 128.x.x.x a 191.x.x.x Segundo octeto también incluye la dirección de red 2 14 = 16,384 direcciones de clase B Todas asignadas

10 Direcciones IP - Clase C Comienza 110 Rango de 192.x.x.x a 223.x.x.x Segundo y tercer octeto también parte de la dirección de red = 2,097,152 direcciones Casi todas asignadas

11 Mascaras validas para una red clase A MASCARA DE SUBRED NÚMERO DE BITS DE RED NÚMERO DE REDES NÚMERO DE MAQUINAS / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12 Mascaras validas para una red clase B MASCARA DE SUBRED NÚMERO DE BITS DE RED / / / / / / / / / / / / / / /16 NÚMERO DE REDES NÚMERO DE MAQUINAS

13 Mascaras validas para una red clase C MASCARA DE SUBRED NÚMERO DE BITS DE RED NÚMERO DE REDES NÚMERO DE MAQUINAS / / / / / / /

14 Subneting La idea principal del subneting es tomar una dirección de red y poder utilizarla en varias redes físicas separadas dividiéndola en segmentos.

15 Subneting Lo que subneting significa para un host es que ahora esta configurado con una dirección IP y una mascara de red para la subred a la cual se encuentra conectado. Cuando un host quiere enviar un paquete a una cierta dirección IP, lo primero que hace es realizar una operación AND de bits entre su propia mascara de red y la dirección destino.

16 Subneting Si el resultado es igual al número de subred del host que envía el paquete, entonces sabe que el host de destino esta en la misma subred y el paquete es entregado directamente a través de la subred. Si el resultado no es igual, el paquete necesita ser enviado a un router para ser enviado desde esta a otra subred.

17 Subneting Para hacer el calculo del subneting también existen algunas aplicaciones que lo pueden realizar automáticamente y en muchas paginas de Internet también se puede realizar este calculo, como por ejemplo el enlace:

18 Resumen Los tres tipos de redes (IPv4) existentes son: Clase A X Clase B X.Y Clase C X.Y.Z La mascara de subred clase A es: La mascara de subred clase B es: La mascara de subred clase C es:

19 Resumen Una dirección de red nunca puede ser 0 ya que representa la red local. Una dirección de red nunca puede ser 127 ya que este reservada. Una dirección de red nunca puede ser 255 ya que este reservada para broadcast.

20 Resumen Una dirección de host nunca puede ser 0. Una dirección de host nunca puede ser 255 ya que este reservada para broadcast también.

21 Resumen El subneting trata de dividir una red en varios segmentos para descongestionar el tráfico de una red.

22 Ejemplo de aplicación La empresa ABC, S.A. ha adquirido una dirección Clase B, La empresa necesita crear un esquema de división de subredes para ofrecer lo siguiente: 360 subredes con al menos 20 hosts 240 subredes con al menos 25 hosts

23 Ejemplo de aplicación Teniendo en cuenta esta dirección de red Clase B y estos requisitos, conteste las siguientes preguntas: Cuál es el número mínimo de bits que se pueden pedir prestados? Cuál es la mascara de subred de esta red? Cuántas subredes utilizables hay? Cuántos hosts utilizables hay en cada subred? Haga una tabla haciendo una lista de las primeras tres subredes y las últimas 3 subredes con la siguiente información: números de subred, direcciones de subred, rango de host y direcciones de broadcast.

24 Ejemplo de aplicación Respuesta: Red clase B subredes con al menos 20 hosts 240 subredes con al menos 25 hosts 600 subredes con al menos 25 host 2 N -2 = # de subredes utilizables Si N = = 254 subredes no sirve

25 Ejemplo de aplicación Si N = = 510 subredes no sirve Si N = = 1022 subredes cumple con la condición Mascara = /26

26 Ejemplo de aplicación

27 Ejemplo de aplicación Cuál es el número mínimo que se pueden pedir prestados? 10 Cuál es la mascara de subred de esta red? Cuántas subredes utilizables hay? 1022 Cuántos host utilizables hay en cada subred? 62

28 Ejemplo de aplicación

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