Guia do endereçamento (IPv4 e IPv6) – Parte 2

 

Publicado em:
10/01/2011

Fonte: http://www.mcsesolution.com.br

Compreendendo o CIDR

 

  

 

Primeira situação:

 

1) Determinada empresa recebe o endereço IP 132.7.0.0 (classe B) e precisa segmentar a rede em 5 subrede com pelo menos 1.500 hosts por rede.
A empresa não deseja investir em ativos de rede como roteadores.

O que pode ser feito?

Através do CIDR podemos dividir (segmentar) essa rede.

Para isso devemos seguir os seguintes passos.

  1. Encontrar a quantidade desejada de subrede
  2. Encontrar a quantidade de hosts por subrede.
  3. Encontrar o valor incremental.
  4. Montar a tabela.

 

 

O endereço em questão é um endereço de classe B, portanto tem os dois primeiros octetos (16 bits) para identificação (1s) e esses são “bloqueados” temos os dois octetos (16 bits) restantes para trabalhar (0s).

Para encontrar a quantidade de subrede desejada devemos elevar 2 a quantidade de bits adicionados a mascara de rede padrão.

Trabalhando na mascara de rede temos:

image

Dos 0s restantes podemos da esquerda para a direita adicionar bits de redes a fim de encontrar a quantidade desejada de subrede.

Vejamos o que acontece:

image

Usando esses três bits encontramos oito possíveis valores.
Cada um desses valores representa uma subrede.

image

 

b) Ainda falta encontrar a quantidade de hosts por subrede.

O Calculo de hosts por subrede não muda. dois elevados a quantidade de zeros menos dois. 11111111. 11111111. 11100000. 00000000
213-2 = 8.190 Excelente. Poderíamos adicionar mais bits de rede pra expansão futura ou parar por aqui.

c) Devemos agora encontrar o valor incremental para calcular o intervalo de rede.

Pelo nosso calculo a mascara de subrede ficaria 255.255.224.0.

Pegaremos então o valor em decimal do octeto que sofreu alteração e subtrairemos pelos valores possíveis em um octeto que é igual a 256.

  256
224
  032
32 é o valor incremental usado pelos intervalos de subrede iniciando do 1 até 32, do 32 até 64 até alcançar o valor encontrado de quantidade de redes (6).
Poderíamos também ter feito o seguinte:

image

d) Vejamos na tabela como ficaria:


Sub-redes: 8
Hosts por rede.8190
Rede: 132.7.0.0
Broadcast 132.31.255

image

(*) O RFC 1878 (Variable Length Subnet Table For IPv4) descreve que podemos usar todas as sub-redes incluindo todos os um´s e zero´s Segundo o RFC 1879 a pratica de excluir esses valores é absoleto já que a maioria dos softwares são capazes de utilizar todas as redes definidas.

  

Segunda situação:

  

2) Determinada empresa usa um endereço de rede IP 192.168.1.0 para acomodar seus 250 computadores. A empresa acaba de adquirir mais 1.000 computadores e não deseja investir em equipamentos para comunicação dos 1250 computadores. O que pode ser feito?

Podemos usar uma mascara de rede que acomode todos.
Vejamos:
A rede 192.168.1.0 usa mascara de subrede de classe “C”  255.255.255.0

Em binário 11111111.11111111.11111111.00000000
28-2 = 254
Se roubarmos um bit de rede da classe “C” quantos hosts poderiam existir? 11111111.11111111.11111110.00000000
29-2 = 510 Precisamos alocar 1.250 hosts. Ainda não dá.
Vamos pegar mais um bit de rede. 11111111.11111111.11111100.00000000
210-2 = 1022
Precisamos alocar 1.250 hosts. Ainda não dá.
Vamos ter que roubar mais um. 11111111.11111111.11111000.00000000
211-2 = 2046
Precisamos alocar 1.250 hosts. Dá e sobra.
Agora é só pegar esse valor em binário e transformar em decimal.
11111111.11111111.11111000.00000000

  

Apontando para cima 255.255.248.0 essa é mascara de sub-rede capaz de alocar 2046 hosts.

  

Mas qual os endereços de redes IPs que podem ser usados ?

Do Octeto que foi alterado somam-se apenas 3 bits, portanto.

23 = 8 é a quantidade de variações que podem acorres no IP.

Veja  a tabela:

image

Até a parte 3 pessoal,

[  ]’s

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