实验3 子网掩码与划分子网

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用子网掩码划分子网

用子网掩码划分子网

用子网掩码划分子网1.子网掩码划分子网1.子网技术简介(1)子网技术产生的原因∙从网络安全的角度考虑,为了隔离各组之间的通信量,将网络分段,即需要划分子网。

∙从单个网络运行的经济性和简单性考虑,根据实际网络大小需要划分子网。

∙显然局域网内可以使用保留地址,而且现代技术还可以允许路由器经过地址转换,直接访问局域网外部的主机。

这样节省出了很多IP地址。

但是地址还是不够用,特别是“网号”不够用。

为了节约和充分地利用IP地址,需划分子网。

提醒:网段一般是第二层的概念,指接在同一网络段上。

这里的子网是第三层的概念,用交换机端口划分VLAN(子网)是第二层的概念。

(2)子网技术子网技术就是将网络分段,即分成许多子网,这样隔离了各子网之间的通信量。

为了隔离网段,有如下的一些解决方法:∙用网桥隔离这些网段。

网桥可以转发需要通过网段的数据包。

该方法快速且相对廉价,但缺乏灵活性。

∙用路由器隔离这些网段。

路由器可以隔离、控制、指挥网络之间的通信量,但对于一个较简单的子网来说,既不经济又增加了复杂性。

∙用子网掩码划分子网。

对于单个网络来说有无比的经济性和简单性。

你要将一个网络划分为几个子网或者将几个子网合并成一个大的网络,只需要改变一下子网掩码就实现了。

你将从下面的讲述中,更加深刻的体会到这一作用。

2.子网的划分一个网络上所有主机都必须有相同的网络号,这是识别网络主机属于哪个网络的根本方法。

对于拥有一个C类网络的单位,出于部门业务的划分和网络安全的考虑,希望能够建立多个子网,但向NIC申请几个C类网络IP段,既不经济,又浪费了大量的IP地址。

还有一种情况是一个单位最初拥有200台计算机联网,拥有一个C类网络号,但后来发展到有2000台计算机需要连网,若申请一个B类地址,则地址浪费严重,且代价太高。

若再申请7个C类地址(8*256=2048台),就相当于要创建8个LAN,每个LAN之间联网要用路由器和各自的C类网络号,,这给单位增加了建网成本,用户的使用也不方便。

浅谈子网掩码与子网划分

浅谈子网掩码与子网划分

浅谈子网掩码与子网划分随着互联网的发展,越来越多的人开始了解网络的相关知识。

在网络中,子网掩码和子网划分是两个关键的概念。

1. 子网掩码子网掩码是一种32位的二进制数,用于标识IP地址中网络部分和主机部分的分界线。

它与IP地址一起使用,用来确定在同一个局域网(也就是一个子网)内哪些IP地址可以被直接访问,哪些IP地址需要通过路由器进行访问。

子网掩码是由连续的位0和1组成的,其中1表示网络部分,0表示主机部分。

例如,在默认子网掩码255.255.255.0中,前24位为1,后8位为0,这意味着前24位表示网络部分,后8位表示主机部分。

因此,在同一个子网中,IP地址只有后8位不同才能被认为是不同的主机。

子网掩码的选择非常重要,它可以影响到网络的性能和安全。

如果子网掩码太小,子网中的主机数量将增加,这可能会导致网络拥堵和安全风险。

反之,如果子网掩码太大,网络的利用率将下降,这也会对性能造成影响。

因此,设计和选择合适的子网掩码是网络管理员必须解决的一个关键问题。

2. 子网划分子网划分是将一个大的IP地址块划分成多个较小的IP地址块的过程。

它可以帮助网络管理员有效地管理网络,提高网络性能和安全性。

在传统的网络中,一个IP地址块通常会被划分为一个子网,并使用默认的子网掩码进行分割。

但是,这种划分方式可能会浪费IP地址,因为有些子网中的IP地址可能不会被使用。

而且,在大型网络中,一个子网可能会包含大量的主机,这会导致网络拥堵和性能下降。

为了解决这些问题,网络管理员可以使用变长子网掩码(VLSM)技术对IP地址块进行更细粒度的划分。

VLSM允许每个子网使用不同的子网掩码,以便更好地适应不同大小的子网。

这样就可以更有效地利用IP地址,并使网络更加灵活和安全。

在进行子网划分时,还需要考虑网络拓扑结构和路由器的位置。

子网与子网之间应该使用路由器进行连接,以便减少网络拥堵和提高网络性能。

网络管理员还需要合理的规划网络拓扑结构,以确保网络的可靠性和稳定性。

子网掩码概念及子网划分规则

子网掩码概念及子网划分规则

子网掩码概念及子网划分规则一、子网掩码概述1. 子网掩码的概念子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。

2. 确定子网掩码数用于子网掩码的位数决定于可能的子网数目和每个子网的主机数目。

在定义子网掩码前,必须弄清楚本来使用的子网数和主机数目。

定义子网掩码的步骤为:A、确定哪些组地址归我们使用。

比如我们申请到的网络号为“ 210.73ab 该网络地址为c类IP地址,网络标识为“210.73,”主机标识为“a.b。

”B、根据我们现在所需的子网数以及将来可能扩充到的子网数,用宿主机的一些位来定义子网掩码。

比如我们现在需要12个子网,将来可能需要16个。

用第三个字节的前四位确定子网掩码。

前四位都置为“1,即第三个字节为“1100,这个数我们暂且称作新的二进制子网掩码。

C、把对应初始网络的各个位都置为“ 1,”即前两个字节都置为“ 1”第四个字节都置为“ 0,则子网掩码的间断二进制形式为:“1111.1111.1100.0000 ”D、把这个数转化为间断十进制形式为:“ 255.255.240.0 ”这个数为该网络的子网掩码。

3.IP掩码的标注A、无子网的标注法对无子网的IP地址,可写成主机号为0的掩码。

如IP地址210.73.140.5, 掩码为255.255.255.0,也可以缺省掩码,只写IP地址。

B、有子网的标注法有子网时,一定要二者配对出现。

以C类地址为例。

1.IP地址中的前3个字节表示网络号,后一个字节既表明子网号,又说明主机号,还说明两个IP地址是否属于一个网段。

如果属于同一网络区间,这两个地址间的信息交换就不通过路由器。

如果不属同一网络区间,也就是子网号不同,两个地址的信息交换就要通过路由器进行。

例如:对于IP地址为210.73.140.5的主机来说,其主机标识为0001,对于IP地址为210.73.140.16的主机来说它的主机标识为000100,以上两个主机标识的前面三位全是000,说明这两个IP地址在同一个网络区域中,这两台主机在交换信息时不需要通过路由器进行10.73.60.1 的主机标识为00001, 210.73.60.252的主机标识为11100,这两个主机标识的前面三位000 与011 不同,说明二者在不同的网络区域,要交换信息需要通过路由器。

子网掩码与划分子网实验报告

子网掩码与划分子网实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除子网掩码与划分子网实验报告篇一:Ip地址及子网划分实验报告实验报告课程计算机网络基础教程实验名称Ip地址及子网划分专业班级学号学生姓名昆明理工大学津桥学院20XX年4月11日一、实验目的:熟悉Ip地址及子网掩码,熟练掌握子网划分。

二、试验配置三、实验内容:1.按图示完成网络连接。

2.使用c类地址:202.112.x.0(x为每人的学号后两位)分配给每台计算机,现需对其进行子网划分,公司要分为5个部分子网,请给出其子网掩码及子网Ip地址范围。

3.要求每两台相互之间不能ping通。

四、问题反思1.若使用缺省子网掩码能ping通吗?缺省子网掩码为255.255.255.0,不能ping通2.若要保证每子网40台pc,最多可以划分为多少子网?最多两个,40至少26等于64台,大于32台。

3.若使用b类Ip:175.16.8.0网段划分为10个子网,其子网掩码为?10个子网至少四位二进制,剩下四位,最终结果为:255.255.255.230篇二:计算机网络实验3-子网掩码与划分子网实验报告上机实验报告三一、实验目的(1)掌握子网掩码的算法。

(2)了解网关的作用。

(3)熟悉模拟软件packettracer5.3的使用。

二、实验内容1.(1)172.16.0.220/25和172.16.2.33/25分别属于那个子网?(2)192.168.1.60/25和192.168.1.66/26能不能互相ping通?为什么?所以不能互相ping通。

(3)210.89.14.25/23,210.89.15.89/23,210.89.16.148/23之间能否互相pIng通,为什么?第一个和第二个之间能ping通。

第一个和第三个之间不能ping通。

第二个和第三个之间不能ping通。

所以三个之间不能互相ping通。

1)172.16.0.220/25和172.16.2.33/25分别属于哪个子网?172.16.0.220/25属于172.16.0.128172.16.2.33/25属于172.16.2.02)192.168.1.60/26和192.168.1.66/26能不能互相ping通?为什么?不可以,不属于同一个子网3)210.89.14.25/23、210.89.15.89/23、210.89.16.148/23之间能否互相ping通,为什么?不可以,前两个属于同一个子网,最后一个不同子网2.因为分为二个不同的地点,每个地点有50台计算机,可得192.168.1.0/26子网掩码:192.168.1.0最大Ip地址为192.168.1.1,最小Ip地址为:192.168.1.62192.168.1.64/26子网掩码:192.168.1.64最大Ip地址为192.168.1.65,最小Ip地址为:192.168.1.128。

子网划分和子网掩码的计算

子网划分和子网掩码的计算

子网划分和子网掩码的计算在计算机网络中,子网划分和子网掩码是非常重要的概念。

子网划分是将一个网络划分为多个更小的子网,而子网掩码则用于指示IP地址中哪些位是网络地址,哪些是主机地址。

本文将详细介绍子网划分和子网掩码的计算方法。

一、子网划分子网划分是将一个网络划分为多个更小的子网。

它可以帮助我们更好地管理网络资源和提高网络效率。

在划分子网之前,我们首先需要确定以下几个参数:1. 原网络地址:假设我们有一个网络地址为192.168.0.0的网络。

2. 子网掩码:子网掩码用于指示IP地址中哪些位是网络地址,哪些是主机地址。

常见的子网掩码有255.255.255.0和255.255.0.0等。

3. 所需子网数量:根据实际需求确定需要划分的子网数量。

根据上述参数,我们可以开始计算子网划分。

以下是子网划分的步骤:步骤1:确定所需子网数量根据实际需求确定需要划分的子网数量,假设我们需要划分4个子网。

步骤2:确定所需子网的主机数量根据实际需求确定每个子网所需的主机数量。

假设我们需要每个子网支持100个主机。

步骤3:确定所需子网的子网掩码根据所需子网的主机数量确定子网掩码。

假设每个子网需要支持100个主机,根据主机数量找到最接近的2的幂次方,并将其减1,得到子网掩码的主机位数。

在本例中,需要7位主机位来支持100个主机。

将子网掩码的主机位数转换为子网掩码的十进制形式,得到子网掩码为255.255.255.128。

步骤4:子网地址的计算根据子网掩码将原网络地址划分成多个子网。

每个子网的第一个可用地址是子网地址,最后一个可用地址是广播地址,其余是主机地址。

以192.168.0.0网络为例,子网掩码为255.255.255.128,我们可以进行如下子网划分:子网1:子网地址192.168.0.0,广播地址192.168.0.127,主机地址范围192.168.0.1 - 192.168.0.126。

子网2:子网地址192.168.0.128,广播地址192.168.0.255,主机地址范围192.168.0.129 - 192.168.0.254。

子网掩码与子网的划分

子网掩码与子网的划分

10
网络地址
主机地址
128~191
0~255
0~255
0~255
• 前2字节标识网络地址,后2字节标识主机地址
• 每个网络最多可容纳( 216-2)台主机
• 从高位起,前2位为“10”,第1字节用十进制表示的取值 范围为“128~191”
• 具有B类地址特征的网络总数为 2 14个
IP地址类别—C类地址
210.39.15.15 源地址
发送
210.39.15.127 目的地址
接收
不同子网中的主机之间通信
子网地址 210.39.15.0
转发
R 210.39.15.32
接收
210.39.15.15 源地址 发送
202.112.4.63 目的地址
子网地址 202.112.4.0
子网掩码的表示
① 直接的32bit的位模式(不常用) ② 点分整数法(常用)
IP地址结构:是一种层次型地址结构。
IP协议规定:IP地址的长度为四字节(32bit) 整个地址分为两部分,即网络号(Net ID)和主 机号(Host ID)。
Net ID
Host ID
IP地址的表示方法:
方法:采用点分十进制记法(dotted decimal notation)即将32bit的IP地址中的每8位二进制 数用1个等效的十进制数表示,并每个十进制数之 间加上一个点。
例:255.255.255.192
子网掩码的斜杠表示法:斜杠表示的整数,就是子网
掩码中所有1的个数 例: 带点十进制数表示 斜杠表示
255.255.255.0
/24
例:IP地址/子网掩码对:
156.26.30.60/255.255.240.0

子网掩码及划分

子网掩码及划分

私有IP地址
私有IP地址: 1.A类地址中:10.0.0.0到 10.255.255.255 2.B类地址中:172.16.0.0到172.31.255.255 3.C类地址中:192.168.0.0到 192.168.255.255
计算可用的主机地址
IP地址分类练习
IP地址分类练习
子网划分的好处
19216800192168255255码算可用的主机地址ip地址分ip子网的地址码置子网的地址利用子网掩划分子网利用子网掩划分子网码展了10位地址的网划分子网的方法划分子网方法
IP地址、子网掩码及划分
十进制和二进制的转换
IP地址
IP地址
IP地址
IP地址的分类
IP地址的分类
IP地址的划分
B类地址子网划分例子1
网络地址:172.16.0.0;子网掩码255.255.192.0(/18) 1.子网数=2*2-2=2 2.主机数=2的14次方-2=16382 3.有效子网 =256-192=64;所以第一个子网为172.16.64.0,第二个为 172.16.128.0 4.广播地址:下个子网-1,所以2个子网的广播地址为: 172.16.127.255和172.16.191.255 5.有效主机范围是:第一个子网的主机地址是:172.16.64.1到 172.16.127.254;第二个是172.16.128.1到172.16.191.254
C类地址子网划分例子
网络地址192.168.10.0 子网掩码255.255.255.192(/26) 1.子网数=2*2-2=2 2.主机数=2的6次方-2=62 3.有效子网:? =256-192=64; 所以第一个子网为192.168.10.64,第二 个为192.168.10.128 4.广播地址:下个子 网-1,所以2个子网的广播地址分别是: 192.168.10.127 192.168.10.191 5.有效主机范围是:第一个子网的主机地址是192.168.10.65到 192.168.10.126; 第二个是192.168.10.129到192.168.10.190

子网掩码和子网划分

子网掩码和子网划分

思考与练习
如果要划分6个子网怎么办?(用三位)
如果要考虑特殊的IP怎么办? 如果想将一个B类网络划分为2 0 0个子 网,每个子网有1 0 0个地址,算出其子 网掩码? 子网掩码为255.255.255.128每个子网里 面有127个地址一共可以划分512个子网
00xxxxxx:00000001----00111110 01xxxxxx:01000001----01111110 10xxxxxx:10000001----10111110 11xxxxxx:11000001----11111110 1--62 65--126 129--190 193--254
划分子网的实例
如一个组织有几个包括25台PC的相对大的子网, 又有一些只包含几台计算机的较小子网。这种情 况下,如果将一个C类地址分成6个子网,每个子 网可以包含30台PC,大的子网基本上利用了全部 的IP地址,但是小的子网却很浪费了许多IP地址, 为解决此问题,避免可能的地址浪费,出现了可 变长子网掩码的编址(VLSM)的编址方案, VLSM用直观方法在IP地址后面加上/网络及子 网编码比特数来表示。例如: 202.117.125.0/27,表示前27位表示网络号 和子网号,即子网掩码为27位长,主机地址为5 位长。
M :11111111.11111111.11111111.00000000 与: 11010010.00101001.11101101.00000000 M的反后再与: 00000000.00000000.00000000.00001010
子网的划分
什么时候需要划分子网? 当需要将一个给定的网络划分为各个互 不相关的网络时,就需要划分子网。 怎样划分子网? 将IP地址中的主机号部分再拿出某几位 来作为网络号,剩下的部分作为主机号。

子网掩码和划分子网

子网掩码和划分子网

能够提高网络安全性,防 止未经授权的访问和攻击。
配置和管理相对复杂,需 要专业的网络管理员进行 维护。
03
划分子网的必要性
缓解IP地址紧张问题
随着互联网的普及和发展,IP地址的需求量不断 增加,而IPv4地址资源有限,因此需要通过划分 子网来缓解IP地址紧张问题,提高IP地址的利用 率。
通过划分子网,可以将一个大的网络划分为多个 小的子网,每个子网分配一个子网掩码,从而实 现IP地址的精细化管理,使得每个子网能够独立 分配和管理IP地址。
静态子网掩码
定义
静态子网掩码是手动配置的,不会随时间 或网络状况的变化而改变。
优点
易于管理和配置,能够提供稳定的网络环 境。
适用场景
适用于固定不变的网络环境,例如企业内 网或某些特定的网络应用。
缺点
缺乏灵活性,无法适应动态变化的网络需 求。
动态子网掩码
定义
动态子网掩码是自动配置 的,可以根据网络状况、 用户数量或其他因素动态 调整。
BGP(Border Gateway Protocol):BGP使 用子网掩码来确定路由的精确匹配度,以实现 最佳的路径选择。
子网掩码对路由协议性能的影响
01
路由表大小
路由计算
02
03
网络安全
子网掩码的使用可以减少路由表 的大小,从而提高路由器的性能。
子网掩码可以帮助路由协议更准 确地计算路由的开销,从而更快 地选择最佳路径。
路由协议如何使用子网掩码
OSPF(Open Shortest Path First):OSPF 使用子网掩码来确定网络段,并根据子网掩码 计算路由的开销,选择最短路径。
EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):EIGRP使用子网掩码来 确定网络的可靠性和带宽,以选择最佳路径。

子网划分与子网掩码

子网划分与子网掩码

⼦⽹划分与⼦⽹掩码1. ⼦⽹划分⼀个拥有许多物理⽹络的单位,可将所属的物理⽹络划分为若⼲个⼦⽹(subne)。

这个单位对外仍然表现为⼀个⽹络.划分⼦⽹的⽅法是从⽹络的主机号借⽤若⼲位作为⼦⽹号(subnet-id),于是两级IP地址在本单位内部就变为三级IP地址:⽹络号、⼦⽹号和主机号。

标记法如下:IP地址::={<⽹络号>,<⼦⽹号>,<主机号>}其他⽹络发送给本单位某台主机的IP数据报,仍然是根据IP数据报的⽬的⽹络号找到连接在本单位⽹络上的路由器。

但此路由器在收到IP数据报后,再按⽬的⽹络号和⼦⽹号找到⽬的⼦⽹,把IP数据报交付⽬的主机。

下⾯⽤例⼦说明划分⼦⽹的概念。

图4-18表⽰某单位⽹络地址是145.13.0.0(⽹络号是145.13)。

凡⽬的地址为145.13.x.x的数据报都被送到该单位的路由器R1。

对上述⽹络以8位⽹络号进⾏⼦⽹划分。

所划分的三个⼦⽹分别是:145.13.3.0,145.13.7.0和145.13.21.0。

在划分⼦⽹后,整个⽹络对外部仍表现为⼀个⽹络,其⽹络地址仍为145.13.0.0。

但⽹络145.13.0.0上的路由器R1在收到外来的数据报后,再根据数据报的⽬的地址把它转发到相应的⼦⽹。

总之,当没有划分⼦⽹时,IP地址是两级结构。

划分⼦⽹后IP地址变成了三级结构划分⼦⽹只是把IP地址的主机号这部分进⾏再划分,⽽不改变IP地址原来的⽹络号。

2. ⼦⽹掩码假定有⼀个数据报(其⽬的地址是145.13.3.10)已经到达了路由器R1。

那么这个路由器如何把它转发到⼦⽹145.13.3.0呢?图 a 是IP地址为145.13.3.10的主机本来的两级P地址结构。

图 b 是这个两级IP地址的⼦⽹掩码。

图 c 是同⼀地址的三级IP地址结构,请注意,现在⼦⽹号为3的⽹络的⽹络地址是145.13.3.0图 d 是三级IP地址的⼦⽹掩码,它也是32位,由⼀串24个1和跟随的⼀串8个0组成。

实验三 子网划分

实验三 子网划分

实验三子网划分拓扑图地址表学习目标完成本实验后,您将能够:•确定所需子网的数量。

•确定所需主机的数量。

•设计适当的编址方案。

•为设备接口和主机分配地址和子网掩码对。

•检查可用网络地址空间的使用情况。

•确定如何在网络中应用静态路由。

场景在本实验中,为您指定了一个网络地址192.168.9.0/24,您将对它划分子网,并为拓扑图中显示的网络分配IP 地址。

该网络的编址需求如下:•BRANCH1 的LAN 1 子网需要10 个主机IP 地址。

•BRANCH1 的LAN 2 子网需要10 个主机IP 地址。

•BRANCH2 的LAN 1 子网需要10 个主机IP 地址。

•BRANCH2 的LAN 2 子网需要10 个主机IP 地址。

•HQ 的LAN 子网需要20 个主机IP 地址。

•从HQ 到BRANCH1 的链路的两端各需要一个IP 地址。

•从HQ 到BRANCH2 的链路的两端各需要一个IP 地址。

(注意:请记住,网络设备的接口也是主机IP 地址,已包括在上面的编址需求中。

)任务1:分析网络需求。

分析上述网络需求并回答以下问题。

切记每个LAN 接口都需要IP 地址。

需要多少个子网?____5______单个子网最多需要多少个IP 地址?____20______每个分支LAN 子网需要多少个IP 地址?___10_______总共需要多少个IP 地址?____60______任务2:设计IP 编址方案。

步骤1:将网络192.168.9.0 划分为适当数量的子网。

这些子网的子网掩码是什么?_____255.255.255.224_____________________每个子网有多少个可用的主机IP 地址?____14______在以下表格中填写相应的子网信息。

步骤2:为拓扑图中显示的网络分配子网。

分配子网时,切记网络将需要通过路由在整个网络范围内传送信息。

将为网络分配子网,以允许每个路由器进行路由总结。

实验三 路由配置与子网划分

实验三  路由配置与子网划分

实验三路由配置与子网划分姓名:学号:任课教师:完成日期:2012-12-02一、实验目的通过观察和动手操作,使初次接触路由器的同学对路由器的作用和组成有一个直观的认识;通过路由器模拟软件(Packet Tracer)掌握路由器配置的常用方法和常用命令,进行基本配置;掌握路由协议的基本原理和常用的路由协议的使用(包括:静态路由配置、RIP配置等)。

二、实验内容1.熟悉路由器模拟器的基本用法。

2.自行设计网络拓扑,要求网络中至少包含3台路由器,两端的路由器要连接以太网;自行设计地址分配方案;配置路由器和主机的IP地址。

3.配置静态路由,使相距最远的两个以太网中的主机能够连通。

4.配置动态路由协议RIP,使相距最远的两个以太网中的主机能够连通。

三、实验要求1.实验报告内容包括:(1)配置好的的网络拓扑图(标明各接口IP地址)、实验步骤和命令;(2)配置好的路由器的配置文件的内容。

四、实验过程及结果:1、自己设计的网络拓扑如下:图1 网络拓扑图分配IP地址:PC0: IP地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0 Router0: IP地址:192.168.1.2 子网掩码:255.255.255.0IP地址:192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0 Router1: IP地址:192.168.2.2 子网掩码:255.255.255.0IP地址:192.168.3.1 子网掩码:255.255.255.0 Router2: IP地址:192.168.3.2 子网掩码:255.255.255.0IP地址:192.168.4.1 子网掩码:255.255.255.0PC0: IP地址:192.168.4.2 子网掩码:255.255.255.0配置路由之前,用主机PC0去ping主机PC1时,无法ping通。

图2主机PC0去ping主机PC1 2、配置静态路由:图3 配置静态路由Router0图4 配置静态路由Router1图5 配置静态路由Router2配置静态路由后,用主机PC0去ping主机PC1时,可以ping通。

子网掩码及子网的划分

子网掩码及子网的划分

概念:
子网掩码是一个应用于TCP/IP网络的32位二进制值,它可以 屏蔽掉ip地址中的一部分,从而分离出ip地址中的网络部分与主 机部分,基于子网掩码,管理员可以将网络进一步划分为若干子 网。 左边是网络位,用二进制数字“1”表示,1的数目等于网 络位的长度;右边是主机位,用二进制数字“0”表示,0的数目 等于主机位的长度。 表示方法: 1. 通过与IP地址格式相同的点分十进制表示 如:255.0.0.0 或 255.255.255.128 2. 在IP地址后加上"/"符号以及1-32的数字,其中1-32的数字表示 子网掩码中网络标识位的长度 如:192.168.1.1/24 的子网 掩码也可以表示为 255.255.255.0
子网掩码的分类
1)缺省子网掩码: 即未划分子网,对应的网络号的位都置1,主机号都置0。 A类网络缺省子网掩码:255.0.0.0 B类网络缺省子网掩码:255.255.0.0 C类网络缺省子网掩码:255.255.255.0 2)自定义子网掩码: 将一个网络划分为几个子网,需要每一段使用不同的网络号或子 网号,实际上我们可以认为是将主机号分为两个部分:子网号、 子网主机号。 形式如下: 未做子网划分的ip地址:网络号+主机号 做子网划分后的ip地址:网络号+子网号+子网主机号 也就是说ip地址在化分子网后,以前的主机号位置的一部分给了 子网号,余下的是子网主机号。
例2: 200台机器,将其平均划分到4个子网中,得 到划分的ip为192.168.10.0,设计一个网络
分析:此ip为c类ip,子网掩码应为255.255.255.0 我们用32个IP一个子网内不够,应该每个子网用64个IP, 子网掩码应该是256-64=192,那么总的子网掩码应该为: 255.255.255.192。四个子网分别为:

子网掩码和子网的划分

子网掩码和子网的划分
该子网所容纳主机的IP地址范围:192.20.0.1~192.20.255.254
三、实现子网
1.划分子网的理由:
① 远程LAN互连;
②连接混合的网络技术;
③增加网段中的主机数量;
④减少网络广播。
2.子网的实现需要考虑以下因素:
①确定所需的网络ID数,确信为将来的发展留有余地;
⑥将?附在原网络ID之后,形成第一个子网网络ID 129.20.32.0
⑦重复⑥,后续的每个子网的值加?,得到所有的子网网络ID
129.20.32.0
129.20.64.0
129.20.96.0
129.20.128.0
为了提高IP地址的使用效率,引入了子网的概念。将一个网络划分为子网:采用借位的方式,从主机位最高位开始借位变为新的子网位,所剩余的部分则仍为主机位。这使得IP地址的结构分为三级地址结构:网络位、子网位和主机位。这种层次结构便于IP地址分配和管理。它的使用关键在于选择合适的层次结构--如何既能适应各种现实的物理网络规模,又能充分地利用IP地址空间(即:从何处分隔子网号和主机号)。
解:1、60接近2的冥为64(2^6),即,IP_block=64
2、子网掩码M=256-IP_block
=256-64=192
3、子网掩码格式B类是:255.255.M.0.
所以子网掩码为:255.255.192.0
三、 如果所需子网数为7,求子网掩码 (仔细看这里,和我们考试的差不多)
129.20.64.0 129.20.64.1 129.20.95.254
129.20.96.0 129.20.96.1 129.20.127.254
129.20.128.0 129.20.128.1 129.20.159.254

子网掩码子网划分

子网掩码子网划分
最后我们得到的子网掩码即为:
255.255.255.192 (非标准类型)
划分的结果
第一个子网: IP:210.41.237.(1—62) M: 255.255.255.192 第二个子网: IP:210.41.237.(65—126) M: 255.255.255.192 第三个子网: IP:210.41.237.(129—190) M: 255.255.255.192 第四个子网: IP:210.41.237.(193—254) M: 255.255.255.192
Internet技术
目标
Internet概述 Internet的接入方法 Internet的基本使用
Internet的通信协议
TCP/IP
Internet以TCP/IP作为标准通信协议,只要计算 机系统支持TCP/IP,它就可以连入Internet,同 时由IP子协议为连入Internet的计算机分配一个 IP地址作为唯一标识。
子网掩码(Subnet mask)
默认子网掩码,子网掩码中“1”的长度就是网络号的长度:
A类 11…1
0000…0
8bit
24bit
B类
11………1
00………0
默认值 子网掩码 255.0.0.0
子网掩码 255.255.0.0
16bit
16bit
C类
11………1
24bit
00…0 8bit
子网掩码 255.255.255.0
叫做回送地址(loopback address)。它是一个保留地址, 最常见的表示形式为127.0.0.1。
IP协议规定:当任何程序用回送地址作为目的地址时,计 算机上的协议软件不会把该数据报向网络上发送,而是把数据 直接返回给本主机。

子网划分实验报告

子网划分实验报告

子网划分实验报告一、引言网络技术的广泛应用使得人们能够迅速而便捷地进行信息交流和资源共享。

而作为网络中的基本单元之一,子网在实际应用中起到了至关重要的作用。

子网划分实验旨在通过对网络进行适当的划分,进而优化网络性能和管理效率。

本报告将详细介绍子网划分的实验过程和结果。

二、目标和背景网络的规模庞大,为了提高管理和维护效率,需要将网络划分成较小的子网。

子网划分能够使得不同子网内的主机能够更快地进行通信,减少数据包的转发次数和传输延迟。

此外,子网划分还可以提高网络的安全性,使得对网络的非法入侵和攻击难度增加。

为了实现子网划分,通常会使用有限数量的IP地址。

IPv4地址的有限性限制了子网划分的数量,因此,子网划分需要进行合理的规划和管理。

三、实验过程1. 网络拓扑设计在进行子网划分实验前,我们首先需要设计一套适当的网络拓扑。

网络拓扑设计是根据实际需求和资源情况,在物理和逻辑层面上建立网络连接的结构和关系。

在设计过程中,我们考虑了网络规模、布线和网络设备等因素,并采用了分层的拓扑结构。

2. IP地址规划根据实验要求,我们需要将网络划分为若干个子网。

为了充分利用有限的IP地址资源,我们使用了子网掩码来将IP地址进行划分。

子网掩码是一种用于区分网络地址和主机地址的技术,通过对IP地址进行与运算,能够得到网络地址和主机地址的划分。

3. 子网划分实验根据IP地址规划和子网划分的要求,我们开始进行子网划分实验。

实验中,我们使用了专门的子网划分工具来快速、准确地完成划分过程。

通过输入初始网络地址和子网掩码,工具能够计算出子网数量和每个子网的IP地址范围。

四、实验结果经过子网划分实验,我们得到了一套合理的子网划分方案。

根据实验中的规划和划分,每个子网内的主机数量相对较少,提高了网络通信的效率。

此外,子网划分还有助于网络安全的提升,对非授权用户的入侵和攻击构成一定的阻碍。

五、讨论和改进子网划分实验为我们提供了初步的实践经验和结果。

子网掩码与子网划分

子网掩码与子网划分

子网掩码与子网划分【摘要】子网掩码与子网划分是网络中非常重要的概念。

子网掩码在IP地址中起到筛选和识别子网的作用,帮助网络设备准确识别主机所属的子网。

子网划分则是将一个大的网络划分成多个小的子网,有利于提高网络性能和安全性。

在子网划分中,可以采用不同的方法和步骤来确定子网的范围和数量,从而更好地管理和优化网络资源。

通过实例演示,可以更好地理解子网划分的具体操作过程。

子网掩码与子网划分的重要性不言而喻,对于网络的稳定运行和高效管理至关重要。

未来,随着网络技术的不断发展,子网掩码和子网划分将继续扮演重要角色。

子网掩码与子网划分在网络中具有重要的作用,需要加以重视和深入理解。

【关键词】子网掩码、子网划分、网络、IP地址、子网络、路由器、子网、CIDR、IPv4、IPv6、重要性、未来发展、概念、方法、步骤、实例、网络拓扑、网络规划1. 引言1.1 子网掩码与子网划分概述子网掩码与子网划分是计算机网络领域中非常重要的概念。

子网掩码是用来确定一个IP地址中哪部分是网络地址,哪部分是主机地址的一种方法。

通过子网掩码,可以将一个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分,方便进行网络通信和管理。

在网络中,子网划分是将一个大的网络划分成若干个小的子网,每个子网可以独立管理和运行。

子网划分的意义在于提高网络的管理效率和安全性,减少网络中广播风暴的发生,提高网络的性能和可靠性。

子网划分还可以帮助网络管理员更好地规划网络结构,优化网络资源的利用。

子网掩码和子网划分是网络工程师在设计和管理网络时必须要掌握的基础知识。

了解子网掩码的作用和子网划分的意义,以及掌握子网划分的方法和步骤,对于构建一个高效、安全的网络至关重要。

在本文中,我们将详细介绍子网掩码和子网划分的相关知识,并通过实例来演示如何进行子网划分。

希望读者通过本文的学习,能够更加深入地了解和掌握子网掩码与子网划分的重要性。

2. 正文2.1 子网掩码的作用子网掩码是用来区分网络地址中的网络部分和主机部分的一种方法。

子网划分及子网掩码实验

子网划分及子网掩码实验

子网划分及子网掩码实验一、【实验目的】1.掌握子网划分的方法和子网掩码的设置2.熟悉 ARP 命令的使用: arp [-d], [-a]3.根据实际的网络需求设计合理的子网划分方案4.了解网关的作用二、【实验内容及步骤】实验 11 )设置两台主机的 IP 地址与子网掩码:PC0: 10.1.2.1 255.255.254.0PC1: 10.1.3.1 255.255.254.0设置两台PC机的IP与子网掩码后:2 )两台主机均不设置缺省网关。

3 )用 arp -d 命令清除两台主机上的 ARP 表,然后在PC0 与PC1 上分别用 ping 命令与对方通信,观察并记录结果,并分析原因。

使用arp –d分别为两台PC机清除缓存后:使用ping命令实现通信:结果:PC0与PC1可以相互通信。

4 )在两台 PC 上分别执行 arp -a 命令,观察并记录结果。

(1)pc1(2)pc0结果:分别在两台机上可以显示与之相连通过的IP地址,有记录。

原因:两台pc机是在同一子网,可以实现互相通信。

实验 21 )将将两台PC的子网掩码改为: 255.255.255.0 ,其他设置保持不变。

操作后:2 )在两台 PC 上分别执行 arp -d 命令清除两台主机上的 ARP 表。

在PC0 与PC1 上分别用 ping 命令与对方通信,观察并记录结果,并分析原因。

3 )在两台 PC 上分别执行 arp -a 命令,观察并记录结果。

执行arp-a命令后:结果:两台PC机间不可以互相通信原因:两台PC机不在同一个子网内。

实验 3现有一公司,共有5个部门,部门1共有4台主机,部门2共有13台,部门3共有6台主机主机,部门4共有8台主机,部门5共有7台主机,公司申请到的网络是210.35.16.0,请设计具体的子网规划方案。

1)根据公司的部门数和每个部门的计算机数确定具体的子网划分方案,填写下表。

2)用模拟软件 Packet Tracer画出网络拓扑图,并实验验证方案。

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实验3 子网掩码与划分子网
一、实验目的
(1)掌握子网掩码的算法
(2)了解网关的作用
(3)熟悉模拟软件Packet Tracer 5.3 的使用
二、实验仪器设备及软件
(1)模拟软件Packet Tracer 5.3
(2)Win7操作系统
(3)交换机1台与PC机4台
三、实验方案
(1)网络拓扑图
(2)假设某公司分配到一个IP地址段:192.168.10.0,现
要将其分配给4个部门。

四、实验步骤
(1)子网掩码计算
有4个部门,那么就有2^n>=4,n的最小值是2。


此,网络位需要向主机位借两位,那么可以将大网段
192.168.10.0分成四个子网段。

(2)将192.168.10.0用二进制表示为:
11000000.10101000.00001010.00000000
默认子网掩码为255.255.255.0,二进制表示为
11111111.11111111.11111111.00000000
网络位向主机位借两位,则子网掩码为
11111111.11111111.11111111.11000000
即为255.255.255.192
且借两位后可分为四个子网
11000000.10101000.00001010.00000000
11000000.10101000.00001010.01000000
11000000.10101000.00001010.10000000
11000000.10101000.00001010.11000000
即主机IP地址段
192.168.10.1—192.168.10.62
192.168.10.65—192.168.10.126
192.168.10.129—192.168.10.190
192.168.10.193—192.168.10.254
五、实验结果及分析
1、所以主机A:192.168.10.1和主机C:192.168.10.62是属于同一子网;主机B:192.168.10.1和主机D:192.168.10.62属于同一子网。

因此,主机A和主机C互通
主机A和主机B不互通
2、思考题
(1)172.16.0.220/25和172.16.2.33/25分别属于哪个子网?答:172.16.0.220/25属于子网172.16.0.128
172.16.2.33/25属于子网172.16.2.0
192.168.1.60/26和192.168.1.66/26能不能互相ping通?为什么?
答:不能。

因为192.168.1.60/26属于子网192.168.1.0,而192.168.1.66/26属于子网192.168.1.64,不同子网之间是不能互相ping通的。

210.89.14.25/23,210.89.15.89/23,210.89.16.148/23之间能否互相ping通,为什么?
答:设A:210.89.14.25/23,是属于子网210.89.14.0
B:210.89.15.89/23,是属于子网210.89.14.0
C:210.89.16.148/23是属于子网210.89.16.0
所以A与B能互相ping通,C与A,C与B都不能互相ping通。

(2)某单位分配到一个C类IP地址,其网络地址为:192.168.1.0,该单位有100台左右的计算机,并且分布在两个不同的地点,每个地点的计算机数大致相同,是给每一个地点分配一个子网号码,并写出每个地点计算机的最大IP地址和最小IP地址。

答:分成两个子网,则2^n>=2,n的最小值为1,网络位需向主机位借一位。

所以可划分为两个子网,第一个子网的最大IP地址为192.168.1.126,最小IP地址为192.168.1.1;第一个子网的
最大IP地址为192.168.1.254,最小IP地址为192.168.1.129;
(3)对于B类地址,加入主机数小于或等于254,与C类地址算法相同。

对于主机数大于254的,如需要主机700台,又怎么划分子网呢?例如,其网络地址为192.168.0.0请计算出第一个子网的最大IP地址和最小IP地址。

答:需要主机700台,则主机位至少为2^n>=700,N的最小值为10。

网络位向主机位借了六位,可划分为2^6=64个子网。

所以第一个子网的最大IP地址为192.168.3.254,最小IP地址为192.168.0.1。

(4)某单位分配到一个C类地址,其网络地址为:1912.168.10.0,该单位需要划分28个子网,请计算出子网掩码和每个子网有多少个IP地址。

答:要划分28个子网,那么就有2^n>=28,n的最小值是5。

因此,网络位需要向主机位借五位,那么可以将大网段192.168.10.0分成32个子网段。

默认子网掩码为255.255.255.0,二进制表示为
11111111.11111111.11111111.00000000
网络位向主机位借五位,则子网掩码为
11111111.11111111.11111111.11111000
即为255.255.255.248
因此,主机位为三位,每个子网有2^3=8个IP地址,有2^3-2=6个可用IP地址
六、实验总结
经过这次实验,我们通过对这个模拟软件的使用掌握了子网掩码的算法,同时了解了网关的作用。

为以后学习打下了基础。

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