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Pablo Dapena nº8
Cuando se trabaja con una red pequeña, con pocos hosts en la red, el administrador
de la red puede configurar fácilmente el rango de direcciones IP para conseguir un
funcionamiento óptimo del sistema, pero a medida que la red crece, se hace
necesaria una división de la misma en partes.
-En 1º lugar, porque conforme se extiende la red, parejamente aumenta el dominio
de colisión, y el rendimiento de la red puede verse afectado.
- En 2º lugar, porque segundo aumenta el nº de hosts también aumenta el nº de
transmisiones de broadcast, congestionando la red de forma inaceptable, ya que los
hosts no paran de enviar peticiones de todo tipo (DNS, ARP…). Para solventar estos
problemas, la red principal se divide en una serie de subredes, de forma que cada
una de ellas funciona como una red individual pero siguen perteneciendo a la red
principal.
Hay que mencionar también que hay 3 clases de redes:
-A
-B
-C                     Pablo Dapena nº8
Es otro concepto que debemos calcular para cada subred ; es un concepto análogo al de
máscara de red, y va a ser utilizado por el router para redireccionar correctamente los
paquetes de datos que circulen por las subredes. Para obtenerla, basta con presentar la
direccion de la subred en binario, poner a 1 todos los bits que dejemos para la parte de
red, y a 0 todos los que queden para la parte de host. Ahora, pasaremos esta direccion a
decimal y esa será la máscara de subred.




                     Pablo Dapena nº8
Si quitamos solo 1 bit a la parte de host, la parte de red quedaría:
11010010.ooo11001.00000010.r
La parte de host quedaría: hhhhhhh.
Permutando los bits de hosts robados para obtener las subredes obtenidas: 2^1-
2=0
Es decir, 2 subredes (11010010.00011001.00000010.0 y
11010010.00011001.00000010.1). Robando solo 1 bit no podemos crear
subredes. Como regla general, el nº de subredes obtenidas al quitar “n” bits a la
proporción de hosts será 2n-2, y el nº de host disponibles en cada subred será 2
(8-n)-2, ya que cada subred debe tener su direccion de broadcast y de red.




                   Pablo Dapena nº8
La parte de red es: 11010010.00011001.00000010.rr
La parte de host es: hhhhhh
El número de subredes válidas es de: 22 -2=2
El número de host válidos por subred es de: 26 -2=62
Las direcciones de subred las obtenemos haciendo las combinaciones posibles con
los 2 bits robados.




                     Pablo Dapena nº8
La parte de red es: 11010010.00011001.00000010.rrr
La parte de host es: hhhhh
El número de subredes válidas es de: 23 -2=6
El número de host válidos por subredes de: 25 -2=30
Las direcciones de subred las obtenemos haciendo las combinaciones posibles con
los 3 bits robados.




                    Pablo Dapena nº8
Este es el patrón de equivalencia decimal-binario a seguir para calcular máscaras
de subred:




                      Pablo Dapena nº8
Espero que te haya gustado .

Pablo Dapena nº8

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  • 2. Cuando se trabaja con una red pequeña, con pocos hosts en la red, el administrador de la red puede configurar fácilmente el rango de direcciones IP para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema, pero a medida que la red crece, se hace necesaria una división de la misma en partes. -En 1º lugar, porque conforme se extiende la red, parejamente aumenta el dominio de colisión, y el rendimiento de la red puede verse afectado. - En 2º lugar, porque segundo aumenta el nº de hosts también aumenta el nº de transmisiones de broadcast, congestionando la red de forma inaceptable, ya que los hosts no paran de enviar peticiones de todo tipo (DNS, ARP…). Para solventar estos problemas, la red principal se divide en una serie de subredes, de forma que cada una de ellas funciona como una red individual pero siguen perteneciendo a la red principal. Hay que mencionar también que hay 3 clases de redes: -A -B -C Pablo Dapena nº8
  • 3. Es otro concepto que debemos calcular para cada subred ; es un concepto análogo al de máscara de red, y va a ser utilizado por el router para redireccionar correctamente los paquetes de datos que circulen por las subredes. Para obtenerla, basta con presentar la direccion de la subred en binario, poner a 1 todos los bits que dejemos para la parte de red, y a 0 todos los que queden para la parte de host. Ahora, pasaremos esta direccion a decimal y esa será la máscara de subred. Pablo Dapena nº8
  • 4. Si quitamos solo 1 bit a la parte de host, la parte de red quedaría: 11010010.ooo11001.00000010.r La parte de host quedaría: hhhhhhh. Permutando los bits de hosts robados para obtener las subredes obtenidas: 2^1- 2=0 Es decir, 2 subredes (11010010.00011001.00000010.0 y 11010010.00011001.00000010.1). Robando solo 1 bit no podemos crear subredes. Como regla general, el nº de subredes obtenidas al quitar “n” bits a la proporción de hosts será 2n-2, y el nº de host disponibles en cada subred será 2 (8-n)-2, ya que cada subred debe tener su direccion de broadcast y de red. Pablo Dapena nº8
  • 5. La parte de red es: 11010010.00011001.00000010.rr La parte de host es: hhhhhh El número de subredes válidas es de: 22 -2=2 El número de host válidos por subred es de: 26 -2=62 Las direcciones de subred las obtenemos haciendo las combinaciones posibles con los 2 bits robados. Pablo Dapena nº8
  • 6. La parte de red es: 11010010.00011001.00000010.rrr La parte de host es: hhhhh El número de subredes válidas es de: 23 -2=6 El número de host válidos por subredes de: 25 -2=30 Las direcciones de subred las obtenemos haciendo las combinaciones posibles con los 3 bits robados. Pablo Dapena nº8
  • 7. Este es el patrón de equivalencia decimal-binario a seguir para calcular máscaras de subred: Pablo Dapena nº8
  • 8. Espero que te haya gustado . Pablo Dapena nº8