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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

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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