acest tutorial explică VLSM subnetting în detaliu cu exemple practice. Aflați ce este Subnetting-ul VLSM (măști de subrețea cu lungime variabilă) și cum se face pas cu pas, inclusiv avantajele subnetting-ului VLSM și diferențele dintre subnetting-ul FLSM și subnetting-ul VLSM.
subrețele este procesul de împărțire a unei singure rețele mari în mai multe rețele mici cunoscute sub numele de subrețele. Există două tipuri de Subnetting; subnetting FLSM și subnetting VLSM.
diferențe între subrețele FLSM și subrețele VLSM
FLSM (măști de subrețea cu lungime fixă) Subreț | VLSM (măști de subrețea cu lungime variabilă) Subreț |
toate subrețele au dimensiuni egale. | subrețele sunt variabile ca mărime. |
toate subrețele au un număr egal de gazde. | subrețele au număr variabil de gazde. |
toate subrețele folosesc aceeași mască de subrețea. | subrețele folosesc diferite măști de subrețea. |
este ușor în configurare și administrare. | este complex în configurare și administrare. |
se irosește o mulțime de adrese IP. | irosește adrese IP minime. |
este, de asemenea, cunoscut sub numele de subnetting classfull. | este, de asemenea, cunoscut sub numele de Subnetting fără clase. |
aceasta susține ambele protocoale de rutare classfull și classless. | suportă numai protocoale de rutare fără clase. |
ce Subreț ar trebui utilizat depinde de obiectivele și tipul de adrese utilizate în rețea. FLSM oferă Subnetting mai ușor la costul de adrese IP în timp ce VLSM utilizează cel mai bine adrese IP la costul de simplitate. Pentru adresele IP private, FLSM este cea mai bună alegere. Pentru adresele IP publice, VLSM este cea mai bună opțiune.
acest tutorial este a cincea parte a articolului „IP Subnetting în rețeaua de calculatoare pas cu pas explicat cu exemple”. Alte părți ale acestui articol sunt următoarele.
adresa de rețea Adresa de difuzare și adresa IP a explicat
acest tutorial este prima parte a articolului. Acesta explică în detaliu adresarea IP și adresarea în rețea, cum ar fi adresa IP, masca de subrețea, tipurile de adrese IP și clasele IP.
subrețele de bază în rețelele de calculatoare explicat
acest tutorial este a doua parte a articolului. Acesta explică ce Subnetting este și de ce este necesar în rețeaua de calculatoare, împreună cu avantajele Subnetting.
Subnetting Tutorial – Subnetting explicat cu exemple
acest tutorial este a treia parte a articolului. Acesta explică conceptele și termenii de sub-rețea, cum ar fi ID-ul rețelei, ID-ul de difuzare, gazdele totale, gazdele valide, puterea 2, dimensiunea blocului și CIDR în detaliu.
Subnetting trucuri Subnetting ușor de făcut cu exemple
acest tutorial este a patra parte a articolului. Acesta explică modul de a rezolva sau de a răspunde la orice întrebare legate de Subnetting în mai puțin de un minut cu 50+ Subnetting Exemple.
VLSM Subnetting exemple și calcul explicat
acest tutorial este a șasea parte a articolului. Aceasta explică Exemple VLSM subnetting pentru examene Cisco și interviuri.
Supernetting Tutorial: – Supernetting explicat cu exemple
acest tutorial este ultima parte a articolului. Aceasta explică Supernetting în detaliu cu exemple.
deoarece am explicat deja Subnetting-ul FLSM cu exemple în părțile anterioare ale acestui tutorial, în loc să îl repet din nou, în această parte mă voi concentra pe subnetting-ul VLSM.
dacă nu știți ce este FLSM și cum se face, vă recomand să faceți o pauză aici și să învățați Subnetting-ul FLSM din părțile anterioare ale acestui tutorial. Pentru această parte presupun că aveți cunoștințe solide de Subnetting FLSM.
VLSM subnetting
cel mai mare avantaj al VLSM subnetting este că, în loc să ne forțeze să folosim o dimensiune fixă pentru toate segmentele, ne permite să alegem dimensiunea individuală pentru fiecare segment. Această flexibilitate reduce risipa de IP. Putem alege dimensiunea de subrețea care se potrivește îndeaproape cu cerința noastră. Să o înțelegem cu un exemplu.
exemplu VLSM
Faceți SUBREȚAREA VLSM a rețelei următoare.
în această rețea: –
- Departamentul de dezvoltare are 74 de calculatoare.
- Departamentul de producție are 52 de calculatoare.
- Departamentul de administrare are 28 de calculatoare.
- toate departamentele sunt conectate între ele prin legături wan.
- fiecare legătură wan necesită două adrese IP.
- spațiul de adrese dat este 192.168.1.0/24.
înainte de a efectua subnetting VLSM pentru această rețea, să înțelegem cum funcționează de fapt subnetting VLSM.
concepte de bază ale VLSM Subnetting
VLSM subnetting este versiunea extinsă a FLSM subnetting. Dacă știți cum funcționează Subnetting-ul FLSM și cum se face, știți deja 90% din subnetting-ul VLSM. În FLSM, toate subrețele folosesc aceeași dimensiune a blocului, astfel subrețele sunt necesare o singură dată. În VLSM, subrețele folosesc dimensiunea blocului în funcție de cerință, astfel subrețele sunt necesare de mai multe ori.
conceptul de subnetting VLSM este relativ simplu.
- Selectați dimensiunea blocului pentru fiecare segment. Dimensiunea blocului trebuie să fie mai mare sau egală cu cerința reală. Cerința reală este suma adreselor gazdă, adresa de rețea și adresa de difuzare.
- pe baza dimensiunii blocului aranjați toate segmentele în ordine descrescătoare.
- do Subnetting FLSM pentru dimensiunea blocului primului segment.
- atribuie prima subrețea din subrețele subrețele la primul segment.
- dacă următorul segment are o dimensiune similară a blocului, atribuiți-i subrețea următoare.
- dacă următorul segment are o dimensiune mai mică a blocului, efectuați din nou Subrețări FLSM pentru dimensiunea blocului acestui segment.
- din subrețele subrețele, excludeți subrețele ocupate. Subrețele ocupate sunt subrețele care furnizează adresele care sunt deja atribuite.
- din subrețele disponibile, atribuiți prima subrețea disponibilă acestui segment.
- repetați pașii de mai sus până la ultimul segment al rețelei.
să implementăm pașii de mai sus în rețeaua noastră de exemple.
pas cu pas VLSM Subnetting
primul pas al VLSM subnetting este selectarea dimensiunii blocului adecvat pentru fiecare segment. Tabelul următor listează toate dimensiunile blocurilor disponibile.
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | 65536 |
131072 | 262144 | 524288 | 1048576 | 2097152 | 4194304 | 8388608 | 16777216 |
pentru a afla cum se calculează dimensiunea blocului, consultați a treia parte a acestui tutorial.
în timp ce Selectați dimensiunea corespunzătoare a blocului pentru un anumit segment, selectați întotdeauna o dimensiune adecvată pentru adresele gazdă plus două adrese suplimentare; adresa de rețea și adresa de difuzare.
identitatea unei subrețele și anumite servicii de rețea depind de adresa de rețea și adresa de difuzare. În fiecare subrețea, prima adresă și ultima adresă sunt întotdeauna rezervate pentru adresa de rețea și, respectiv, Adresa de difuzare.
indiferent dacă informațiile despre aceste două adrese sunt furnizate sau nu sunt în discuție; adăugați întotdeauna aceste adrese în cerință în timp ce Selectați dimensiunea blocului pentru un segment.
Actual requirement = Host requirement + Network address + broadcast address Block Size >= Actual requirement
următorul tabel prezintă selecția dimensiunii blocului în exemplul nostru.
Segment | cerință gazdă | cerință reală | dimensiune bloc |
producție | 52 | 54 | 64 |
WAN link 1 | 2 | 4 | 4 |
dezvoltare | 74 | 76 | 128 |
WAN link 2 | 2 | 4 | 4 |
administrare | 28 | 30 | 32 |
WAN link 3 | 2 | 4 | 4 |
următorul pas al SUBNETĂRII VLSM este aranjarea segmentelor în ordine descrescătoare. Pe baza dimensiunii blocului, următorul tabel aranjează toate segmentele în ordine descrescătoare.
Segment | dimensiune bloc | ordine descrescătoare |
dezvoltare | 128 | 1 |
producție | 64 | 2 |
administrare | 32 | 3 |
WAN link 1 | 4 | 4 |
WAN link 2 | 4 | 5 |
WAN link 3 | 4 | 6 |
următorul pas al VLSM Subnetting este de a face FLSM Subnetting și selectarea subrețele corespunzătoare pentru segmente din subrețele subrețele.
o singură subrețele FLSM oferă o singură dimensiune de bloc pentru toate subrețele sale. Dacă este necesară o dimensiune diferită a blocului, trebuie să efectuăm din nou Subrețarea FLSM pentru acea dimensiune a blocului. De câte ori trebuie să efectuăm subrețeaua FLSM depinde de câte dimensiuni unice de bloc avem nevoie. De exemplu, rețeaua noastră de exemple necesită patru dimensiuni unice de blocuri 128, 64, 32 și 4. Pentru patru dimensiuni de bloc, trebuie să efectuăm Subnetting FLSM de patru ori.
subrețele FLSM se efectuează întotdeauna în ordine descrescătoare. Pentru comandă, se utilizează dimensiunea blocului. În exemplul nostru, mai întâi trebuie să efectuăm subrețea FLSM pentru dimensiunea blocului 128, apoi pentru dimensiunea blocului 64, apoi pentru dimensiunea blocului 32 și în final pentru dimensiunea blocului 4.
figura următoare prezintă subrețele FLSM pentru toate cele patru dimensiuni de blocuri și subrețele selectate pentru segmente din fiecare subrețele FLSM.
să înțelegem mai sus proces în detaliu.
primul segment cel mai mare (dimensiunea blocului 128)
primul nostru segment are nevoie de o dimensiune a blocului de 128. Subrețele FLSM ale /25 ne oferă două subrețele cu dimensiunea blocului 128.
SUBREȚ FLSM de 192.168.1.0/25
subrețea | Subrețea1 | Subrețea2 |
ID rețea | 192.168.1.0 | 192.168.1.128 |
prima adresă gazdă | 192.168.1.1 | 192.168.1.129 |
ultima adresă gazdă | 192.168.1.126 | 192.168.1.254 |
ID de difuzare | 192.168.1.127 | 192.168.1.255 |
din subrețele subrețele atribuiți prima subrețea acestui segment.
Segment | dezvoltare |
cerință | 74 |
CIDR | /25 |
masca de subrețea | 255.255.255.128 |
ID rețea | 192.168.1.0 |
primele gazde | 192.168.1.1 |
ultimele gazde | 192.168.1.126 |
ID de difuzare | 192.168.1.127 |
deoarece al doilea segment (producție) are nevoie de dimensiuni diferite ale blocului (64), în loc să folosim a doua subrețea (Subnet2) pentru aceasta, să facem din nou Subnetting.
al doilea segment ca mărime (dimensiunea blocului 64)
subrețele din /26 ne oferă 4 subrețele cu dimensiunea blocului 64.
Subreț din 192.168.1.0/26
subrețea | subrețea 1 | subrețea 2 | subrețea 3 | subrețea 4 |
ID rețea | 0 | 64 | 128 | 192 |
prima adresă | 1 | 65 | 129 | 193 |
ultima adresă | 62 | 126 | 190 | 254 |
ID de difuzare | 63 | 127 | 191 | 255 |
din aceasta Subnetting, nu putem folosi subrețeaua 1 și subrețeaua 2, deoarece acestea sunt deja ocupate.
subrețeaua 1 și subrețeaua 2 furnizează adrese de la 0 la 127 care sunt deja atribuite în departamentul de dezvoltare.
putem folosi subrețea 3 pentru acest segment (producție).
Segment | producție |
cerință | 52 |
CIDR | /26 |
masca de subrețea | 255.255.255.192 |
ID de rețea | 192.168.1.128 |
primele gazde | 192.168.1.129 |
ultimele gazde | 192.168.1.190 |
ID de difuzare | 192.168.1.191 |
al treilea cel mai mare segment (dimensiunea blocului 32)
Subrețarea /27 ne oferă 8 rețele și 32 de gazde.
Subreț din 192.168.1.0/27
subrețea | Sub 1 | Sub 2 | sub 3 | sub 4 | Sub 5 | sub 6 | sub 7 | sub 8 |
id Net | 0 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 |
prima gazdă | 1 | 33 | 65 | 95 | 129 | 161 | 193 | 225 |
ultima gazdă | 30 | 62 | 94 | 126 | 158 | 190 | 222 | 254 |
ID de difuzare | 31 | 63 | 95 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255 |
excludeți subrețele deja ocupate (Sub1 la Sub6) și atribuiți prima subrețea disponibilă (Sub7) acestui segment.
Segment | administrare |
cerință | 28 |
CIDR | /27 |
masca de subrețea | 255.255.255.224 |
ID rețea | 192.168.1.192 |
primele gazde | 192.168.1.193 |
ultimele gazde | 192.168.1.222 |
ID de difuzare | 192.168.1.223 |
link-uri WAN (dimensiunea blocului 4)
ultimele trei segmente necesită dimensiunea blocului de 4. Subrețele de /30 ne oferă 64 subrețele de dimensiunea blocului 4.
subrețele din / 30 subrețele:-
0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252, 256
excludeți subrețele deja ocupate (0-56) și utilizați primele trei subrețele disponibile 57, 58 și 59 pentru linkurile WAN.
subrețea | subrețea 57 | subrețea 58 | subrețea 59 |
ID rețea | 224 | 228 | 232 |
prima gazdă | 225 | 229 | 233 |
ultima gazdă | 226 | 230 | 234 |
ID de difuzare | 227 | 231 | 235 |
atribuiți subrețea 57 legăturii WAN 1.
subrețea | subrețea 57 |
segmente | Wan Link 1 |
cerință | 2 |
CIDR | /30 |
masca de subrețea | 255.255.255.252 |
ID rețea | 192.168.1.224 |
primele gazde | 192.168.1.225 |
ultimele gazde | 192.168.1.226 |
ID de difuzare | 192.168.1.227 |
atribuiți subrețea 58 legăturii WAN 2.
subrețea | subrețea 58 |
segmente | Wan Link 2 |
cerință | 2 |
CIDR | /30 |
masca de subrețea | 255.255.255.252 |
ID rețea | 192.168.1.228 |
primele gazde | 192.168.1.229 |
ultimele gazde | 192.168.1.230 |
ID de difuzare | 192.168.1.231 |
atribuiți subrețea 59 legăturii WAN 3.
subrețea | subrețea 59 |
segmente | Wan Link 3 |
cerință | 2 |
CIDR | /30 |
masca de subrețea | 255.255.255.252 |
ID rețea | 192.168.1.232 |
primele gazde | 192.168.1.233 |
ultimele gazde | 192.168.1.234 |
ID de difuzare | 192.168.1.235 |
am atribuit adrese IP tuturor segmentelor. Subrețele 60, 61, 62, 63 și 64 sunt încă disponibile pentru utilizare ulterioară.
figura următoare prezintă o alocare rezuma a tuturor adreselor din rețea dată.
asta e tot pentru această parte. În partea următoare, voi explica câteva exemple VLSM în detaliu. Dacă aveți orice feedback sau sugestie despre acest tutorial, mail-mă. Dacă vă place acest tutorial, vă rugăm să-l împărtășească cu prietenii prin intermediul platformei sociale preferate.