网络规划之子网划分

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计算机网络基础教程:子网划分

计算机网络基础教程:子网划分

5.1 子网划分5.1.1 为什么要划分子网如果你的单位申请获得一个B类网络地址172.50.0.0,你们单位的所有主机的IP地址就将在这个网络地址里分配。

如172.50.0.1、172.50.0.2、172.50.0.3…。

那么这个B类地址能为多少台主机分配IP地址呢?我们看到,一个B类IP地址有两个字节用作主机地址编码,因此可以编出216-2个,即六万多个IP地址码。

(计算IP地址数量的时候减2,是因为网络地址本身172.50.0.0和这个网络内的广播IP地址172.50.255.255不能分配给主机。

)能想象六万多台主机在同一个网络内的情景吗?它们在同一个网段内的共享介质冲突和它们发出的类似ARP这样那样的广播会让网络根本就工作不起来。

因此,需要把172.50.0.0网络进一步划分成更小的子网,以在子网之间隔离介质访问冲突和广播报。

将一个大的网络进一步划分成一个个小的子网的另外一个目的是网络管理和网络安全的需要。

我们总是把财务部、档案部的网络与其它网络分割开来,外部进入财务部、档案部的数据通讯应该受到限制才对。

我们来假设172.50.0.0这个网络地址分配给了铁道部,铁道部网络中的主机IP地址的前两个字节都将是172.50。

铁道部计算中心会将自己的网络划分成郑州机务段、济南机务段、长沙机务段…等铁道部的各个子网。

这样的网络层次体系是任何一个大型网络需要的。

下面是,郑州机务段、济南机务段、长沙机务段…等各个子网的地址是什么呢?怎么样能让主机和路由器分清目标主机在哪个子网中呢?这就需要给每个子网分配子网的网络IP地址。

通行的解决方法是将IP地址的主机编码分出一些位来挪用为子网编码。

我们可以在172.50.0.0地址中,将第3个字节挪用出来表示各个子网,而不再分配给主机地址。

这样,我们可以用172.50.1.0表示郑州机务段的子网,172.50.2.0分配给济南机务段作为该子网的网络地址,172.50.3.0分配给长沙机务段作为长沙机务段子网的网络地址。

子网规划与划分实例讲解

子网规划与划分实例讲解

例 3 在C类地址中,一个网段怎么才能容纳
超过254台的主机数?
08年思科认证考试:子网划分实例267台电脑子网划分 案例如下: IP地址段:192.168.0.1-192.168.0.67 子网掩码:255.255.254.0 网关:192.168.1.254
第二个IP地址段:192.168.1.1-1 92.168.1.200
例 3
下面该总结一下为什么网关要设置成192.168.1.254 ? 192.168.0.0,换算成二进制就是 11000000.01010100.00000000.00000000,这里 第9位主机位是借来的,它可以表示成000000000和 00000001,那么这个网络的IP地址就可以设置成 110000000.01010100.00000000.00000001到 11000000.01010100.00000001.11111110了,再换 算成10进制就是192.168.0.1--192.168.1.254了。
例 4
1) 考虑满足主机数量;2)考虑满足子网数量
子网有100个,每个 200台主机。 1)因为每个子网主机数为200台并且不增加所以先 分配主机数: 2N-2=200 2N =202 N=8 主机数 N=8
所以后八位作为主机位,前八位做为网络位。
例 4
网络地址范围从
最后6个: 172.16.254.128-172.16.254.191 172.16.254.192-172.16.254.255 172.16.255.1-172.16.255.63 172.16.255.64-172.16.255.127 172.16.255.128-172.16.255.191 172.16.255.192-172.16.255.255

网络协议中的IP地址规划与子网划分策略

网络协议中的IP地址规划与子网划分策略

网络协议中的IP地址规划与子网划分策略IP地址是互联网中计算机设备的唯一标识符,它用于在网络中识别和定位设备的位置。

在网络协议中,IP地址规划和子网划分策略是非常重要的,它们对于网络的稳定和高效运行至关重要。

IP地址规划是指根据网络规模、设备数量、网络拓扑结构等因素,合理地规划和分配IP地址的过程。

在进行IP地址规划时,首先需要确定所需的IP地址数量,然后根据网络的层次结构和设备的分布情况,将IP地址划分为不同的子网。

子网划分是为了更好地管理和控制网络流量,以及提高网络安全性。

采用子网划分的网络可以将大型网络划分为多个较小的子网络,每个子网络都有一个唯一的子网地址。

这样可以减少广播域的大小,避免广播风暴和冲突,提高网络性能和传输效率。

在进行IP地址规划和子网划分时,需要考虑以下几个因素:1. 网络规模:根据网络中的设备数量,确定所需的IP 地址数量。

对于小型网络,可以使用私有IP地址范围,如IPv4的私有地址范围是10.0.0.0-10.255.255.255、172.16.0.0-172.31.255.255、192.168.0.0-192.168.255.255;对于大型网络,则需要申请公共IP地址。

2. 网络层次结构:根据网络的拓扑结构和设备的分布情况,将IP地址划分为不同的子网。

常见的划分方式包括广播域划分和区域划分。

广播域划分是将大型网络划分为多个较小的子网,每个子网都有自己的子网掩码、网关和广播地址;区域划分是将不同地区或不同部门的设备划分到不同的子网中,提高网络管理和控制的灵活性。

3. IP地址分配策略:根据不同的需求和使用场景,制定合理的IP地址分配策略。

对于重要的服务器和关键设备,可以采用静态IP地址分配,确保其稳定性和可靠性;对于普通设备,可以采用动态IP地址分配,如DHCP(动态主机配置协议)来自动分配IP地址。

4. 安全性:在进行IP地址规划和子网划分时,应考虑安全性因素。

路由器的网络拓扑和子网划分解析

路由器的网络拓扑和子网划分解析

路由器的网络拓扑和子网划分解析网络拓扑和子网划分是构建一个稳定、高效的网络架构中重要的概念和步骤。

本文将解析路由器的网络拓扑和子网划分的原理、目的、步骤和一些最佳实践。

一、网络拓扑的概念和原理网络拓扑指的是网络中各个节点的物理连接方式和结构布局。

常见的网络拓扑包括星型、环形、总线型、树型、网状等。

在路由器的网络拓扑中,我们主要关注的是星型拓扑和树型拓扑。

星型拓扑是指将所有的终端设备(如计算机、服务器、打印机等)都连接到一个中央设备(路由器)上的方式。

这种拓扑结构简单、易于管理和扩展,但容易造成单点故障。

树型拓扑是指将终端设备通过交换机连接到路由器,形成层次化的网络结构。

每个设备只与上一层的交换机或路由器相连,数据传输更稳定可靠,但需要更多的交换机,增加了成本和管理复杂度。

二、子网划分的概念和目的子网划分是将一个大型的IP网络划分为多个较小的子网,每个子网都具有独立的网络地址,这样可以更好地管理和控制网络流量。

主要目的如下:1. 提高网络的安全性:通过划分子网,可以实现对子网之间的访问控制,限制不同子网之间的通信,提高网络的安全性。

2. 降低广播域的范围:广播是网络中的一种通信方式,当网络中的设备较多时,广播会占用大量的带宽和资源。

子网划分可以将广播域的范围缩小,减少广播带来的负荷。

3. 提高网络性能:通过子网划分,可以将网络流量分散到不同的子网中,降低网络拥塞的风险,提高网络传输的效率和性能。

三、子网划分的步骤和最佳实践1. IP地址规划:在进行子网划分之前,需要进行IP地址规划。

首先确定网络的主干IP地址,然后根据网络规模和需求,划分出每个子网所需的IP地址数量。

2. 子网掩码设置:子网掩码用于确定IP地址中的网络部分和主机部分。

根据子网掩码的不同,可以划分出不同大小的子网。

常用的子网掩码有/24(255.255.255.0)、/16(255.255.0.0)等。

3. 路由配置:在路由器上配置子网划分的路由表,确保不同子网之间可以正常通信。

网络规划中如何实现多子网的互通

网络规划中如何实现多子网的互通

网络规划中如何实现多子网的互通要实现多子网的互通,在网络规划中,我们可以采取以下几种方法。

一、VLAN划分VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)是一种逻辑上的划分方式,可以将一个物理网络划分为多个逻辑网络。

通过VLAN划分可以实现多个子网之间的互通。

在网络规划中,我们可以根据需要划分不同的VLAN,并在交换机上配置相应的VLAN,将不同的子网划分为不同的VLAN。

通过交换机之间的链路,可以实现VLAN之间的互通。

二、路由器配置路由器是实现不同子网之间互通最常用的设备。

在网络规划中,我们可以使用路由器来连接不同的子网,并进行相应的配置。

在路由器上,可以配置多个接口,每个接口连接一个子网。

通过路由器的路由表,可以实现不同子网之间的通信。

路由器将收到的数据包根据目的IP地址进行转发,使不同子网之间的数据可以交流。

三、子网掩码配置在网络规划中,需要合理配置子网掩码,以实现不同子网之间的互通。

子网掩码是一个和IP地址配合使用的掩码,可以将一个IP地址划分成网络号和主机号。

通过合理设置子网掩码,可以将同一子网的主机划分到同一个子网中,不同子网的主机划分到不同的子网中。

通过配置合适的子网掩码,可以实现多个子网之间的互通。

四、网络地址转换(NAT)网络地址转换(Network Address Translation,NAT)是一种网络传输协议,可以将私有网络中的IP地址转换为公有网络中的IP地址,实现局域网的互联和访问互联网。

在网络规划中,我们可以使用NAT将不同子网中的私有IP地址转换为公有IP地址,实现多个子网之间的互通和与互联网的访问。

五、虚拟专用网(VPN)虚拟专用网(Virtual Private Network,VPN)是一种通过公用网络(如互联网)建立起来的专用网络,可以在不同子网之间建立加密的通信连接,实现不同子网之间的互通。

在网络规划中,我们可以使用VPN技术,在不同子网之间建立虚拟专用网络,通过加密的通信连接实现多个子网之间的安全互通。

网络规划中优化子网地址分配的技巧(六)

网络规划中优化子网地址分配的技巧(六)

网络规划中优化子网地址分配的技巧一、背景介绍随着互联网的快速发展,网络规划变得日益重要。

其中,优化子网地址分配是一个至关重要的技巧。

本文将探讨一些在网络规划中优化子网地址分配的技巧,以帮助网络管理员更有效地管理网络。

二、子网规划子网规划是网络规划中的基础,它涉及到如何合理地划分IP地址和子网掩码。

首先,网络管理员需要充分了解网络的规模和需求。

借助这些信息,他们可以选择合适的子网掩码来划分子网,以满足网络的需求并减少地址浪费。

同时,他们还需要考虑IP地址的聚集程度,以确保网络的经济性和高效性。

三、使用VLSM技术VLSM(可变长度子网掩码)技术可以帮助网络管理员更灵活地分配IP地址。

通过使用不同长度的子网掩码,VLSM使得子网可以根据需要的地址数量进行分配。

这意味着网络管理员可以更有效地利用可用的IP地址,避免浪费。

在进行网络规划时,使用VLSM技术是非常有益的。

四、考虑未来扩展网络规划应该考虑到未来的扩展需求。

网络管理员可以预估未来的网络增长,并为之留出足够的地址空间。

这可以通过划分合适大小的子网和保留一部分地址块来实现。

这样,在未来进行扩展时,网络管理员可以更轻松地分配地址而不会影响整个网络的运行。

五、子网划分与设备部署合理的子网划分可以使设备部署更高效。

在网络规划中,网络管理员可以根据设备的功能和定位划分不同的子网。

例如,局域网内的服务器可以分配在一个独立的子网中,以增强安全性和管理性。

同时,管理员也可以根据子网的物理位置分配地址,以提高设备间的通信效率。

六、使用DHCP优化地址分配动态主机配置协议(DHCP)可以大大简化地址分配的管理。

网络管理员可以通过配置DHCP服务器,将IP地址分配自动化,并为不同设备提供指定的地址范围。

这样,管理员可以更好地管理地址资源,同时减少手动分配的工作量。

七、监控和管理地址分配监控和管理地址分配对于网络规划至关重要。

网络管理员应该定期检查网络中分配的IP地址,以确保没有重复分配或浪费的情况。

《子网划分》教学设计

《子网划分》教学设计

《子网划分》教学设计第一篇:《子网划分》教学设计《子网划分》教学设计适用年级:职业学校高一至高三学生学科:计算机网络本课是计算机网络课程的一个关于子网划分知识的讲解,以解题的形式进行知识传授,让学生带着任务去学习,从了解常用的A、B、C类IP地址知识开始,引出子网掩码概念,让学生从子网掩码去区分网络,了解子网之间的联通性,激发学生的学习兴趣,能较好让学生子网划分的计算过程。

(一)教学目标知识与技能:1、了解计算机常见A类、B类、C类IP地址的子网掩码2、通过子网掩码来区分网络3、了解子网数的计算。

4、子网IP的特殊IP地址用途。

过程与方法:1、在老师的引导下,培养学生主动探究的能力,对各类IP 地址的子网掩码进行熟悉;2、提高学生知识整理和再利用能力,从A类IP地址扩展到C 类IP地址的划分。

(二)教学重点及难点教学重点:1、子网数、子网掩码的计算;2、子网可用Ip的划分。

教学难点:从题目中分析子网数从而确定子网掩码,进而计算出子网。

(三)教学方法:学生对子网知识比较陌生,采用示例讲解的形式让学生熟悉子网划分知识,在整个教学活动中,均采用小组合作方式进行,小组长负责组员间的协调和组织讨论工作,决定方案并检查实施情况;教师做为引导员的角色,配合适当的讲解,引导学生通过自主探究完成学习任务,学生通过小组合作,协作学习,在交流中完成子网划分知识的学习。

第二篇:计算机网络课程设计子网划分课程设计报告学年学期课程名称计算机网络课程设计院系计算机系专业姓名学号指导教师二O一四年六月五日子网规划与实现1 局域网划分子网的背景随着网络的发展,局域网的普遍使用,使得在局域网中子网划分也是最基本要求。

在划分子网基于vlan的来划分。

本篇就要为大家介绍交换机的一个最常见技术应用—子网划分技术,并针对某一类公司子网划分配置以实例的方式向大家简单介绍其配置方法,以及利用路由器来访问控制从而达到最初级的安全策略。

2 需求分析在一个网络上,通信量和主机的数量成比例,而且和每个主机产生的通信量的和成比例。

子网划分和计算方法(附习题详解)

子网划分和计算方法(附习题详解)

子网划分和计算方法(附习题详解)子网划分和计算方法(附习题详解)一.子网划分作用1.计算网络号,通过网络号选择正确的网络设备连接终端设备1)清楚IP地址四点段点分十进制数和子网掩码,对应的网络号是什么2)交换机是用来连接相同网络的设备,路由器是用来连接不同网段的设备网络号一样的,即在相同网段,网络号不一样的,即不同网段3)计算方法把十进制数的IP地址换算成二进制数,把子网掩码也由十进制数换算成二进制数,两对二进制数对齐做“与”运算,即可得出网络号。

2.根据网络的规模,可以对局域网(内网)进行网络地址规划二.IP地址格…大家好。

又见面了。

我是你的朋友全詹俊。

目录一.子网划分二.IP地址格式三.IP地址的分类四.计算网络号五.子网数,主机容量和有效主机容量的计算方法总结一.子网划分作用1.计算网络号,通过网络号选择正确的网络设备连接终端设备1)清楚IP地址四点段点分十进制数和子网掩码,对应的网络号是什么2)交换机是用来连接相同网络的设备,路由器是用来连接不同网段的设备网络号一样的,即在相同网段,网络号不一样的,即不同网段3)计算方法把十进制数的IP地址换算成二进制数,把子网掩码也由十进制数换算成二进制数,两对二进制数对齐做“与”运算,即可得出网络号。

2.根据网络的规模,可以对局域网(内网)进行网络地址规划二.IP地址格式IP地址=网络部分+主机部分网络部分用来确定终端是不是同一个网段;主机部分是用来确定终端的容量大小;(这个网段最多可以容纳多少台主机)同一个部门应该要确保其所有的终端在同一个网段;规划的主机的数量应该在你的主机部分可容纳的范围内;一个字节(byte)=8个比特(bit)IPV4地址是32位二进制数,点分四段十进制数表示IP地址=网络部分+主机部分=32位现在用到的IP地址的版本是IPV4(第四个版本),之后将会过渡到IPV6(第六版本),IPV6位数是128位二进制数因为IPV4全球通用的公网地址已经耗尽,没有办法做到一人一个全球通用的公网IP,所以将会过渡到IPV6,IPV6可以满足一人一个全球通用的公网IP在子网掩码中,连续的1代表网络部分,连续的0代表主机部分。

子网划分_实验报告

子网划分_实验报告

一、实验目的1. 掌握子网划分的基本原理和方法。

2. 熟悉IP地址的分类和子网掩码的设置。

3. 能够根据实际需求进行合理的子网划分。

4. 理解子网划分在网络规划中的重要作用。

二、实验环境1. 操作系统:Windows 102. 软件工具:Packet Tracer 7.23. 硬件设备:路由器、交换机、PC等三、实验原理子网划分是将一个大的网络划分为若干个小的网络,以提高网络性能、安全性以及便于管理。

子网划分的基本原理如下:1. 确定网络地址和子网掩码:根据网络规模和需求,确定合适的网络地址和子网掩码。

2. 计算子网号:通过子网掩码计算得到子网号。

3. 划分子网:根据子网号将网络划分为若干个子网。

4. 分配IP地址:为每个子网分配IP地址,并设置网关。

四、实验内容1. 实验一:划分一个C类地址为4个子网(1)网络地址:192.168.1.0/24(2)子网掩码:255.255.255.192(3)子网划分结果:- 子网1:192.168.1.0/26,第一个可用地址:192.168.1.64,最后一个可用地址:192.168.1.126- 子网2:192.168.1.128/26,第一个可用地址:192.168.1.192,最后一个可用地址:192.168.1.254- 子网3:192.168.2.0/26,第一个可用地址:192.168.2.64,最后一个可用地址:192.168.2.126- 子网4:192.168.2.128/26,第一个可用地址:192.168.2.192,最后一个可用地址:192.168.2.2542. 实验二:划分一个B类地址为16个子网(1)网络地址:172.16.0.0/16(2)子网掩码:255.255.192.0(3)子网划分结果:- 子网1:172.16.0.0/18,第一个可用地址:172.16.64.0,最后一个可用地址:172.16.127.255- 子网2:172.16.128.0/18,第一个可用地址:172.16.192.0,最后一个可用地址:172.16.255.255- ...(以此类推)- 子网16:172.17.0.0/18,第一个可用地址:172.17.64.0,最后一个可用地址:172.17.127.2553. 实验三:根据实际需求进行子网划分(1)网络地址:10.0.0.0/8(2)子网掩码:255.255.224.0(3)需求:将网络划分为25个子网,每个子网容纳100台主机- 子网划分结果:- 子网1:10.0.0.0/19,第一个可用地址:10.0.64.0,最后一个可用地址:10.0.127.255- 子网2:10.0.128.0/19,第一个可用地址:10.0.192.0,最后一个可用地址:10.0.255.255- ...(以此类推)- 子网25:10.1.0.0/19,第一个可用地址:10.1.64.0,最后一个可用地址:10.1.127.255五、实验结果与分析1. 实验一:通过子网划分,将一个C类地址划分为4个子网,满足了实验需求。

子网划分时候需要注意什么

子网划分时候需要注意什么

子网划分时候需要注意什么子网划分是将一个大型网络划分为若干个小型网络,使得网络管理更加容易和有效。

在进行子网划分时,我们需要注意以下几个方面:1. IP地址规划:在子网划分中,IP地址的规划是非常重要的。

我们需要合理地选择IP地址范围,并确保每个子网具有足够的IP地址数量。

同时,为了提高网络管理的效率,可以采用无类别域间路由选择(CIDR)来分配IP地址。

2. 子网掩码:子网掩码用于定义子网的范围。

在子网划分时,我们需要根据子网的规模和需求来选择合适的子网掩码,以确保每个子网都具有足够的主机地址和网络地址。

3. 路由设计:子网划分后,不同子网之间需要进行路由。

在设计路由时,我们需要确保子网之间的通信是可靠和高效的。

为此,我们需要选择合适的路由协议和配置路由器。

4. 子网间的通信需求:在划分子网时,需要考虑不同子网之间的通信需求。

我们可以通过设置ACL(访问控制列表)来控制不同子网之间的访问,确保网络安全和高效的通信。

5. 子网划分的层次:如果网络规模较大,可以考虑采用层次化的子网划分。

通过将大型网络划分为多个更小的子网,可以提高网络管理的效率和可扩展性。

6. 存在的网络设备:在进行子网划分时,需要考虑已经存在的网络设备和网络拓扑结构。

我们需要确保子网划分不会对已有设备和结构造成冲突或不适用。

7. 网络流量和负载均衡:在划分子网时,需要考虑网络流量的负载均衡。

我们可以将流量较大的主机或服务划分到不同的子网中,以平衡网络的负载。

8. 安全性考虑:子网划分也需要考虑网络的安全性。

我们可以通过设置不同子网之间的防火墙规则或VPN(虚拟专用网络)来提高网络的安全性和隔离性。

9. 合理规划IP地址资源:在划分子网时,需要合理规划IP地址资源,避免浪费。

可以通过使用子网掩码的不同位数来实现更加灵活和高效的IP地址规划。

10. 灵活性和可扩展性:子网划分需要具备一定的灵活性和可扩展性,以适应网络的变化和扩展。

当网络规模和需求发生变化时,我们需要灵活地调整子网划分,以满足新的网络需求。

子网划分不会?瑞哥带你深入理解IP地址,手把手教你子网划分

子网划分不会?瑞哥带你深入理解IP地址,手把手教你子网划分

子网划分不会?瑞哥带你深入理解IP地址,手把手教你子网划分•1. 什么是IP地址•2. 十进制与二进制的转换•3. IP地址的分类•4. 网络掩码(Network Mask)•5. IP地址类型网络地址广播地址节点地址•6. 为什么要划分子网•7. 如何划分子网•8. 子网划分例子一•9. 子网划分例子二1. 什么是IP地址IP地址在网络中用于标识一个节点(例如一台主机,或者一个网络设备的接口)。

在IP网络中,数据包的寻址是基于IP地址来进行的,因此IP地址就像是现实生活中的地址一样。

IP协议定义了IP数据报文的格式,也定义了数据报文寻址的方式。

目前我们在业务环境中常见的IP主要是两个版本:IPv4及IPv6,而现阶段网络主体仍然是IPv4,但是在可预见的未来,会逐渐向IPv6过渡。

本文只介绍IPv4。

一个IPv4地址有32bit。

当然,我们不可能用二进制来书写IPv4地址,那是低效的,我们通常采用十进制格式来书写IP地址,但是计算机在进行IP地址的相关计算工作时,无疑是通过二进制的形式来进行。

因此掌握十进制到二进制的数制转换是必备的技能。

IPv4地址通常采用“点分十进制”表示,以适应人类的读写习惯,例如192.168.1.1。

2. 十进制与二进制的转换“点分十进制”IP地址表现形式能够帮助我们更好的使用网络,但网络设备在对IP进行计算时使用的是二进制的操作方式,例如:以下是192这个数字,对应的二进制算法,这里就不再赘述了,这是基本技能。

3. IP地址的分类IPv4地址的长度为32bit,如上图所示,IPv4地址的空间从0.0.0.0 一直到255.255.255.255,这么庞大的空间,如果不加以区分和规划,势必不便于统筹管理。

因此我们对整个IPv4地址空间进行类别上的划分,一共分为5类:地址的类别上的区分主要体现在第一个八位组(一个IP地址拥有4个八位组)上:1.第一个八位组首位恒定为0,那么我们就得到一个区间:0.0.0.0一直到127.255.255.255。

子网划分的实施步骤

子网划分的实施步骤

子网划分的实施步骤1. 确定子网划分的目的和需求在开始子网划分之前,首先需要明确划分的目的和需求。

确定子网划分的目的可以帮助我们更好地规划和设计网络结构,满足网络的可扩展性、可管理性和安全性等要求。

常见的子网划分的目的包括:•提高网络性能:通过将网络划分为不同的子网,可以减少广播风暴、优化网络流量和提高网络的响应速度。

•提高网络安全性:通过划分子网,可以更好地进行网络安全管理和访问控制,隔离不同安全级别的设备和用户。

•简化网络管理:通过子网划分可以降低网络管理的复杂度,提高管理效率,便于集中管理和监控。

2. 收集网络拓扑和资源信息在进行子网划分之前,需要先收集网络拓扑和资源信息,包括网络设备、IP地址分配情况、网络地址空间等。

通过初步了解网络拓扑和资源情况,可以为后续的子网划分提供参考和依据。

3. 设计子网划分方案基于收集到的网络拓扑和资源信息,可以开始设计子网划分方案。

在设计子网划分方案时,需要考虑以下因素:•IP地址分配:根据需求和网络规模,确定每个子网的IP地址范围,合理分配IP地址资源。

•子网掩码:根据子网的规模和需求,选择合适的子网掩码,确保满足子网划分后的网络规模和需求。

•路由设置:确定划分后的子网之间的路由关系,确保子网之间可以正常通信。

•安全策略:根据不同的安全需求,设置相应的安全策略,限制不同子网之间的访问和通信。

4. 执行子网划分方案在进行子网划分之前,需要先备份网络配置,确保在划分过程中出现问题时可以及时恢复。

然后按照设计好的子网划分方案,逐步划分子网。

划分子网的具体步骤包括:步骤一:划分子网地址空间根据设计的子网划分方案,确定每个子网的地址空间,并在网络设备中进行相应的配置。

步骤二:调整网络设备配置根据子网划分方案,需要对网络设备的配置进行相应的调整,包括路由设置、ACL配置等。

步骤三:测试子网划分效果划分子网完成后,需要进行相应的测试,确保子网划分生效且各子网之间可以正常通信。

子网掩码和子网划分、子网规划

子网掩码和子网划分、子网规划

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计算机网络基础
某单位申请了一个C类网络地址:200.165.68.0,由于业 务需要内部必须分成5个独立的子网,各子网拥有的主机 数分别为24、28、16、16、20台,请用子网分割的方式, 建立这五个子网,写出每个子网的网络地址、可用IP地 址范围、直接广播地址和子网掩码。
根据要求需取3位子网号 子网掩码为:255.255.255.224 子网 子网网络地址 可用IP地址范围 1 200.165.68.32 200.165.68.33~200.165.68.62 2 200.165.68.64 200.165.68.65~200.165.68.94 3 200.165.68.96 200.165.68.97~200.165.68.126 4 200.165.68.128 200.165.68.129~200.165.68.158 5 200.165.68.160 200.165.68.161~200.165.68.190 6 200.165.68.192 200.165.68.193~200.165.68.222 (写出任5个子网便可)
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计算机网络基础
子网的规划设计
在设计选择子网划分方案时,必须考虑5个问题: (1)该网络内将划分几个子网? (2)每个子网有多少有效主机? (3)有效的子网地址是什么? (4)在该子网划分中,网络掩码是什么?
(5)每个子网的广播地址是什么?
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计算机网络基础
子网数和子网掩码的计算
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计算机网络基础
子网分割及其原理
从主机域中借用若干个比特作为子网号subnet-id,而 主机号 host-id 也就相应减少了若干个比特。

网络编址(子网划分)

网络编址(子网划分)

公有地址和私有地址
私有地址:属于非注册地址,专门为组织机构内部使用。 私有地址 10.0.0.0 到 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8) 172.16.0.0 到 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12) 192.168.0.0 到 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16) 公有地址:由Inter NIC(因特网信息中心)负责。这些IP 公有地址 地址分配给注册并向Inter NIC提出申请的组织机构。通过 它直接访问因特网。
D、192.168.5.254
IPv4 地址范围
IPv4 地址范围从 0.0.0.0 到 255.255.255.255
地址类型 主机地址 组播地址 实验地址 用途 用于IPv4主机 地址范围 0.0.0.0~223.255.255.255
为特殊用途保留,用于本 224.0.0.0~239.255.255.255 地网络中的组播组 用于研究或实验 240.0.0.0~255.255.255.254
172.16.0.0/21
二进制到十进制转换——位置记数法 位置记数法 二进制到十进制转换
27 26 25 24 23 22 21 20
128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0 168
11000000.10101000.00001010.1111110→ 192.168.10.254 `
前缀长度指示地址的网络部分的比特位数。 前缀长度指示地址的网络部分的比特位数。
有多少位代表网络部分,多少位代表主机部分 有多少位代表网络部分,多少位代表主机部分 网络部分

局域网组建方法IP地址规划与子网划分

局域网组建方法IP地址规划与子网划分

局域网组建方法IP地址规划与子网划分局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一地理范围内,由有线或无线方式连接的计算机及其相关设备构成的网络。

组建局域网的过程中,IP地址规划和子网划分是关键的步骤。

本文将介绍局域网组建方法,并详细讲解IP地址规划和子网划分的技巧。

一、局域网组建方法在局域网的组建过程中,需要考虑以下几个方面:1. 网络拓扑结构的选择:- 总线型拓扑:所有主机连接在一根总线上,适用于主机规模较小的情况。

- 星型拓扑:所有主机都连接到中央集线器或交换机上,适用于主机规模较大的情况。

- 环型拓扑:主机通过光纤或电缆连接成环形结构,适用于对稳定性要求较高的情况。

2. 硬件设备的选择:- 集线器(Hub):将多台主机连接在一起,属于物理层设备。

- 交换机(Switch):能够根据MAC地址转发数据包,属于数据链路层设备。

- 路由器(Router):实现不同子网之间的通信,属于网络层设备。

3. 网络安全的考虑:- 防火墙(Firewall):监控和过滤进出网络的数据流量,防止未经授权的访问。

- 虚拟专用网络(VPN):通过加密技术,在公共网络上建立安全的通信通道。

以上是常见的局域网组建方法,根据实际需求选择合适的拓扑结构和硬件设备,并采取相应的网络安全措施,可以搭建出稳定、高效且安全的局域网。

二、IP地址规划IP地址是互联网上用于标识和寻址网络设备的一种地址。

在局域网中,IP地址规划是非常重要的,它决定了网络的数量、主机数以及子网划分的方式。

1. 确定使用的IP地址版本:- IPv4:目前广泛应用的32位IP地址,例如192.168.0.1。

- IPv6:未来发展趋势的128位IP地址,例如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。

2. 划分IP地址段:- 根据网络规模和需求,将IP地址段划分为几个子网,每个子网有独立的网络号。

- 为了有效利用IP地址空间,可以采用CIDR(无类别域间路由选择)的方式进行划分。

网络规划设计中的子网规划与划分方法(一)

网络规划设计中的子网规划与划分方法(一)

在网络规划设计中,子网规划与划分方法是非常重要的一环。

在构建一个强大而稳定的网络架构之前,网络工程师需要仔细考虑如何划分和规划子网,以满足不同区域、部门或用户的需求,并保证网络的安全性和性能。

一、了解子网规划的基本概念子网规划是指将一个大的网络划分为多个较小的子网,以便更好地管理和控制网络流量。

每个子网都具有自己的唯一网段地址,能够独立运行和通信。

通过合理的子网规划,能够提高网络的安全性、性能和可扩展性。

二、确定子网规划的目标和要求在进行子网规划之前,需要明确规划的目标和要求。

首先,需明确子网的大小和数量,根据不同区域或部门的用户数量和需求来确定子网的规模。

其次,需考虑网络拓扑结构和物理布局,以确定细分的子网是否满足网络的物理连接和布线要求。

最后,需考虑网络的安全性和性能,确保每个子网都有足够的带宽和适当的访问权限。

三、按照功能或地理位置进行划分在进行子网规划时,可根据功能或地理位置的不同来划分子网。

按照功能划分,将相关的设备或应用程序放置在同一个子网中,以便更好地管理和控制网络流量。

按照地理位置划分,可以根据不同地区或办公区域来划分子网,方便用户在同一个区域内进行资源共享和互联。

四、考虑子网间的通信需求在规划子网时,需充分考虑子网间的通信需求。

对于需要在不同子网之间进行频繁通信的用户或设备,应将它们放置在同一个子网内,以便减少跨子网的数据传输和延迟。

同时,也需考虑到子网间的安全性和性能要求,合理划分子网的大小和数量。

五、采用层次化的子网规划方法为了更好地管理和控制网络流量,可采用层次化的子网规划方法。

将网络划分为多个层次,每个层次有不同的子网规模和功能。

例如,可以将核心网络和边缘网络划分为不同的子网,并为每个子网分配不同的网段地址。

这样可以更好地管理和监控网络流量,提高网络的可用性和性能。

六、合理设计子网的IP地址分配方案在进行子网规划时,还需合理设计子网的IP地址分配方案。

应确保每个子网都有足够的IP地址可供分配,并考虑到未来的扩展需求。

实验二、子网的划分

实验二、子网的划分

实验二、子网的划分一、实验目的:1、了解IP地址结构2、了解IP配置和管理技术3、了解保留地址和回环地址4、学习划分子网二、基本原理:(一)IP地址的类型1. A类地址设计IPv4 A类地址的目的是支持巨型网络,因为对规模巨大网络的需求很小,因此开发了这种结构使主机地址数很大,而严格限制可被定义为A类网络的数量。

一个A类IP地址仅使用第一个8位位组表示网络地址。

剩下的3个8位位组表示主机地址。

A类地址的第一个位总为0,因此仅有127个可能的A类网络。

A类地址后面的2 4位表示可能的主机地址, A类网络地址的范围从1.0.0.0到126.0.0.0。

注意127.0.0.0也是一个A类地址,但是它已被保留作闭环(look back)测试之用而不能分配给一个网络。

每一个A类地址能支持16777214个不同的主机地址,这个数是由2的24次方再减去2得到的。

减2是必要的,因为IP把全0保留为表示网络而全1表示网络内的广播地址。

下面是一些A类地址网络号:10.0.0.044.0.0.0101.0.0.0126.0.0.0网络与主机8位位组的比例关系如表2-1所示。

2. B类地址设计B类地址的目的是支持中到大型的网络。

B类网络地址范围从128.1.0.0到191.254.0.0。

B类地址蕴含的数学逻辑是相当简单的。

一个B类IP地址使用两个8位位组表示网络号,另外两个8位位组表示主机号。

B类地址的第1个8位位组的前两位总置为10,剩下的6位既可以是0也可以是1,这样就限制其范围小于等于191,由128+32+16+8+4+2+1得到。

最后的16位(2个8位位组)标识可能的主机地址。

每一个B类地址能支持64534个惟一的主机地址,这个数由2的16次方减2得到。

B类网络仅有16382个。

下面是一些B类网络号:137.55.0.0129.33.0.0190.254.0.0150.0.0.0168.30.0.0网络与主机8位位组的比例如表2-2所示。

局域网中多网段的划分

局域网中多网段的划分

局域网中多网段的划分正文:1:引言在组建或管理局域网时,划分多个网段是一种常见的做法。

通过划分多个网段,可以提高网络性能、隔离网络流量、增强网络安全等。

本文将详细介绍在局域网中划分多个网段的方法和步骤。

2:子网划分方法在进行多网段划分之前,需要先确定合适的子网划分方法。

以下是几种常见的子网划分方法:2.1 固定长度划分固定长度划分是指将网络地址分成等大小的子网。

例如,将一个网络地址划分成4个子网,每个子网有256个IP地址。

2.2 可变长度子网划分可变长度子网划分是指根据子网所需的主机数量来决定子网长度。

根据主机数量的不同,子网长度会有所变化。

2.3 层次划分层次划分是指将网络地址划分成多个层次结构的子网。

层次划分可以根据地理位置、部门或者功能来划分子网。

3:子网划分步骤在进行子网划分之前,需要先进行规划和准备工作。

以下是子网划分的步骤:3.1 规划IP地址范围根据实际需求和网络规模,确定IP地址范围。

例如,使用192.168.1:0/24作为初始IP地址池。

3.2 确定子网掩码根据子网的主机数量和网络性能需求,确定合适的子网掩码。

例如,如果每个子网需要支持100个主机,可以选择子网掩码为255.255.255.128:3.3 划分子网根据规划好的IP地址范围和子网掩码,开始划分子网。

根据划分的准则,将IP地址范围划分成多个子网。

3.4 配置网络设备在划分子网之后,需要配置路由器、交换机等网络设备,使其能够正确地转发数据包。

配置网络设备时,需要将子网信息加入路由表或者交换表中。

4:子网间通信在多网段划分的局域网中,子网之间的通信需要通过路由器或者三层交换机来实现。

以下是子网间通信的几种常见方式:4.1 静态路由通过手动配置路由器的路由表,实现不同子网之间的转发。

4.2 动态路由通过动态路由协议(如OSPF、RIP等)来自动学习和更新路由表,实现不同子网之间的转发。

4.3 VLAN通过配置不同的虚拟局域网(VLAN),实现不同子网之间的隔离和通信。

子网 划分

子网 划分

教案一、课前回顾1、IPv4地址的组成与分类二、IP地址基础运算举例三、子网划分上世纪80年代中期,IETF在RFC 950和RFC 917中针对简单的两层结构IP地址所带来的日趋严重的问题提出了解决方法。

这个方法称为子网划分( Subnetting)。

即允许将一个自然分类的网络分解为多个子网( Subnet)。

如图2-37所示,划分子网的方法是从IP地址的主机地址部分借用若干位作为子网地址,剩余的位作为主机地址。

于是两级的IP地址就变为三级的IP地址,包括网络地址、子网地址和主机地址。

这样,拥有多个物理网络的机构可以将所属的物理网络划分为若干个子网。

图1-18子网划分的方法划分子网其实就是将原来地址中的主机位借位作为子网位来使用,目前规定借位必须从左向右连续借位,即子网掩码中的1和0必须是连续的。

子网划分使得IP网络和IP地址出现多层次结构,为了把主机地址和子网地址区分开,就必须使用子网掩码(subnet mask)。

子网掩码定义了构成IP地址的32位中的多少位用于网络位,或者网络及其相关子网位,子网掩码和IP地址一样都是32位长度,子网掩码中的1对应于IP地址中的网络地址和子网地址,子网掩码中的0对应IP地址中的主机地址。

将子网掩码和IP地址进行逐位逻辑与运算,就能得出该IP地址的网络地址。

习惯上有两种方式来表示一个子网掩码,第一种为点分十进制表示法,与IP地址类似,将二进制的子网掩码划分为点分十进制形式。

例如C类默认子网掩码11111111 11111111 11111111 00000000可以表示为255.255.255.0。

第二种为位数表示法,也称为斜线表示法,即在IP地址后面加上一个斜线“/”,然后写上子网掩码中的二进制1的位数。

例如C类默认子网掩码11111111 11111111 11111111 00000000可以表示为/24。

由于子网划分的出现,使得原本简单的IP地址规划和分配工作变得复杂起来。

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剩余可分配的地址是 172.16.2.0 到 172.16.7.255
教师 LAN
网络至少需要 69 个地址。2^7 -2 可以得出有 126 个 地址的地址块。这样就留下 25 个位可分配给网络地址。
&子网地址块:172.16.2.0 /25
&子网掩码:以二进制表示 连续的25 个1和7个0位:
管理员 LAN
管理员计算机:20 Server(服务器):1 路由器(LAN 网关):1 交换机(管理):1 管理员子网合计:23
教师 LAN
教师计算机:64 路由器(LAN 网关):1 交换机(管理):4 教师子网合计:69
WAN
路由器间的 WAN:2
WAN 合计:2
三、给定网络中可用IP地址计算及分配
00000000
子网数量:4个,向原主机地址借用2位:22=4
划分子网地址
网络地址
主机地址
172.16.0.0/23
00000xx0
每个子网的可用主机个数: 29-2=510>481
五、使用定长子网掩码(非VLSM)计算地址
子网数量:4个,向原主机地址借用2位:22=4
划分子网地址
网络地址
主机地址
4.WAN地址
网络地址
主机地址
172.16.6.0/23
00000110
可用地址范围:172.16.6.1至172.16.7.254 广播地址: 172.16.7.255
学生 教师 管理员 WAN
使用 VLSM 计算和分配地址
使用 VLSM 分配方法可以按照需要为每个网 络分配更小的地址块,优化地址的分配。
计算机网络原理
网络规划之子网划分与CIDR
网络规划之子网划分
1
根据案例需求构建网络拓扑结构图
2
根据需要划分子网
3
计算各子网具体所需的IP数量
4
地址计算和分配
一、某校园网拓扑结构
二、分组和主机数量的确定
学生 LAN
学生计算机:460
路由器(LAN 网关):1
交换机(管理):20
学生子网合计:481
&子网掩码:以二进制表示 30 个连续的1和2个0位:
11111111.11111111.11111111.11111100 十进制表示:255.255.255.252
&主机地址范围:172.16.2.161 到 172.16.2.162 &广播地址: 172.16.2.163
2.教师LAN地址
网络地址
主机地址
172.16.2.0/23
00000010
可用地址范围:172.16.2.1至172.16.3.254 广播地址: 172.16.3.255
使用定长子网掩码(非VLSM)计算地址
3.管理LAN地址
172.16.4.0/23
网络地址
主机地址
00000100
可用地址范围:172.16.4.1至172.16.5.254 广播地址: 172.16.5.255
&子网地址块: 172.16.0.0 /23
&子网的掩码:以二进制表示连续23个1和9个0位:
11111111.11111111.11111110.00000000 十进制表示:255.255.254.0
&主机地址范围:172.16.0.1 到 172.16.1.254 &广播地址: 172.16.1.255
管理员 LAN
管理员 LAN 需要支持 23 台主机。因此,需要 5 个主机 位并使用算式:2^5 - 2。
&子网地址块: 172.16.2.128 /27
&子网掩码:以二进制表示 26 个连续的1和6个0位:
11111111.11111111.11111111.11100000 十进制表示:255.255.255.224
地址块 172.16.0.0/21(子网掩码 255.255.248.0)已经分配给整个网络。
十个位将用于定义主机地址和子网。所得结果 是 2048个 IPv4 本地地址。
范围从 172.16.0.0 到 172.16.7.255。
学生 LAN
最大的子网是需要 481 个地址的学生 LAN。 使用公式可用主机数量 = 2^n - 2,用 9 个位作为主机部分, 得出 512 - 2 = 510 个可用主机地址。
172.16.0.0/23
00000 xx0
每个子网的子网掩码:
255.255.254.0
0
所在子网 学生LAN 教师LAN 管理LAN WAN
子网号xx 00
01
10
11
使用定长子网掩码(非VLSM)计算地址
1.学生LAN地址
172.16.0.0/23
网络地址
主机地址
00000000
可用地址范围:172.16.0.1至172.16.1.254 广播地址: 172.16.1.255
11111111.11111111.11111111.10000000 十进制表示:255.255.255.128
&主机地址范围:172.16.2.1 到 172.16.2.126 &广播地址: 172.16.2.127
从原始地址块 172.16.0.0 /21 中已经分配出地址 172.16.0.0 到 172.16.2.127。 剩下的可分配地址为 172.16.2.128 到 172.16.7.255。
&主机地址范围:172.16.2.129 到 172.16.2.158
&广播地址: 172.16.2.159。
所得结果即为管理员 LAN 的 30 个唯一 IPv4 地址。
WAN
最后一个网段是 WAN 连接,需要 2 个主机地址。只需 2 个主机位即可支持 WAN 链路。2^2 - 2 = 2.
&子网地址块: 172.16.2.160 /30。
❖ 公式(2n - 2),n 是可用主机位数。 ❖ 网络地址和网络广播地址 - 不能分配给设备。
子网数量的确定
❖ 计算一个网络中的子网数量还可以使用公式 2n,n 是 从给定的 IP 网络地址“借用”以创建子网的位数。
❖ 子网掩码
➢ 标识每个物理网段 ➢ 计算每个子网的可用主机地址范围
❖ 将网络划分为子网的原因:
▪ 控制广播流量络管理员分配的指定 IP 地址 和前缀(子网掩码)着手,开始创建网络文档。
四、使用定长子网掩码(非VLSM)计算地址
❖ 分配给所有子网的前缀和主机地址数量相同。 ❖ 借用原网络地址的主机位作为子网位。
原给定地址
网络地址
主机地址
172.16.0.0/21
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