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 Si todos los ordenadores de una red tuviesen el
  mismo número de red puede causar problemas a
  medida que aumenta la utilización de las redes
  locales puede ser interesante considerar que un
  conjunto de ordenadores forman una red
  independientes, pero que externamente se vea a
  todos los ordenadores como una sola red.
 La dirección destino se obtiene gracias a una lista
  que hay en los dispositivos de encaminamiento en la
  que pueden haber direcciones IP con el formato
  (red,0) para llegar a redes distantes y direcciones IP
  con el formato (esta red, ordenador) para llegar a los
  ordenadores locales.
 Cuando se utilizan subredes, en las tablas de
  encaminamiento se agregan entradas de la
  forma (esta red, subred, 0) y (esta red, esta
  subred, 0). De esta manera, un dispositivo de
  encaminamiento de la subred k sabe cómo
  llegar a todas las subredes y a todos los
  ordenadores de la subred k. No necesita saber
  nada de los ordenadores de otras subredes.
TIPOS DE SUBREDES
                Direcciones en Redes IP

 El protocolo de IP usa direcciones de IP para
  identificar los HOST y encaminar los datos hacia
  ellos. Todos los host o nodos deben tener una
  dirección IP única para poder ser identificados en la
  red. El nombre de host se traduce a su dirección de
  IP consultando el nombre en una base de datos de
  pares nombre – dirección.

 Cuando se diseñaron las direcciones de IP, nadie se
  imaginó que llegase a existir millones de
  computadores en el mundo y que muchas de éstas
  requerirían una dirección IP para ser identificadas.
Formatos de direcciones IP

 Una dirección de IP tiene un formato de dos partes que son
  la dirección de red y la dirección local. La dirección de red
  identifica la red a la que está conectado el nodo. La dirección
  local identifica a un nodo particular dentro de la red de una
  organización. Todas las computadoras deben tener una
  dirección de IP única en el rango de sistemas con los que se
  comunica.
Clases de direcciones
 Toda organización que planee una red LAN basada en
  protocolo IP o conectarse a la Internet debe conseguir un
  bloque de direcciones de IP únicas. Las direcciones se
  reservan en la autoridad de registro apropiada por
  ejemplo la Internic.


 Durante muchos años, sólo había tres tamaños de
  boques de direcciones, grande, mediano y pequeño.
  Existían tres formatos diferentes de direcciones de red
  para cada uno de los tamaños de bloques. Los formatos
  de direcciones eran:

 Clase A para redes muy grandes.
 Clase B para redes de tamaño medio.
 Clase C para redes pequeñas.
Direcciones Privadas

 existen bloques de direcciones que se utilizan en
  redes que requieren o no acceso limitado a
  Internet. Estas direcciones se denominan
  direcciones privadas.

Los bloques de direcciones privadas son:

de 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8)
de 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12)
de 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16)
Máscaras de Subred

 En una red bajo TCP/IP, el tráfico se encamina hacia
 un host consultando las partes de red y subred de
 una dirección de IP. La parte de red de una dirección
 de clase A, B o C tiene un tamaño fijo. Pero las
 organizaciones están en libertad de elegir sus
 propios tamaños de subred.
 El tamaño del campo de subred se almacena
 realmente en un parámetro de configuración
 llamado máscara de subred. La máscara de subred
 es una secuencia de 32 bits. Los bits que
 corresponden a los campos de red y subred de una
 dirección se ponen a (1) y los bits para el campo del
 sistema se ponen a (0).
Por ejemplo:
  Si se usa el tercer byte de las direcciones que
  empiezan por 128.121.(xxx) para identificar las
  subredes, la máscara es;
  11111111 11111111 11111111 00000000
  Lo que es igual a notación decimal con puntos:
  255.255.255.0
  en hexadecimal quedaría como;
  X FF-FF-FF-00
  Los host y los encaminadores conectados a una
  subred se deben configurar con la mascara de la
  subred.
Prefijos de red

 La longitud de prefijo es la cantidad de bits en
  la dirección que conforma la porción de red.
  Por ejemplo: en 172.16.4.0 /24, /24 es la
  longitud de prefijo e indica que los primeros
  24 bits son la dirección de red.
Identificación de Redes y Subredes.
 Resulta apropiado y más práctico usar el formato de
  notación con puntos para referirse a una red. Por
  convención, se hace completando la parte local de la
  dirección rellenándola con ceros, por ejemplo; 5.0.0.0
  identifica una red clase A, 131.18.0.0 identifica una red
  clase B y 201.49.16.0 se refiere a una red de clase C.

 Este mismo tipo de notación se usa para identificar las
  subredes. Por ejemplo, si la red 131.18.0.0 usa una
  máscara de red de 8 bits , 131.18.5.0 y 131.18.6.0 se
  refieren a subredes. Esta notación se usa para
  representar redes y subredes de destino en las tablas
  de encaminamiento IP. El precio por usar esta notación
  es que las direcciones de esta forma no se pueden
  asignar a ningún host ni encaminador. Además, el uso
  de un cero como número de subred hace que sea
  ambiguo el identificador 131.18.0.0. Por esta razón, en
  las normas se olvida el campo de subred cero.
Gracias
          por tu atención.



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Subredes

  • 1.
  • 2.
  • 3.  Si todos los ordenadores de una red tuviesen el mismo número de red puede causar problemas a medida que aumenta la utilización de las redes locales puede ser interesante considerar que un conjunto de ordenadores forman una red independientes, pero que externamente se vea a todos los ordenadores como una sola red.  La dirección destino se obtiene gracias a una lista que hay en los dispositivos de encaminamiento en la que pueden haber direcciones IP con el formato (red,0) para llegar a redes distantes y direcciones IP con el formato (esta red, ordenador) para llegar a los ordenadores locales.
  • 4.
  • 5.  Cuando se utilizan subredes, en las tablas de encaminamiento se agregan entradas de la forma (esta red, subred, 0) y (esta red, esta subred, 0). De esta manera, un dispositivo de encaminamiento de la subred k sabe cómo llegar a todas las subredes y a todos los ordenadores de la subred k. No necesita saber nada de los ordenadores de otras subredes.
  • 6. TIPOS DE SUBREDES Direcciones en Redes IP  El protocolo de IP usa direcciones de IP para identificar los HOST y encaminar los datos hacia ellos. Todos los host o nodos deben tener una dirección IP única para poder ser identificados en la red. El nombre de host se traduce a su dirección de IP consultando el nombre en una base de datos de pares nombre – dirección.  Cuando se diseñaron las direcciones de IP, nadie se imaginó que llegase a existir millones de computadores en el mundo y que muchas de éstas requerirían una dirección IP para ser identificadas.
  • 7. Formatos de direcciones IP  Una dirección de IP tiene un formato de dos partes que son la dirección de red y la dirección local. La dirección de red identifica la red a la que está conectado el nodo. La dirección local identifica a un nodo particular dentro de la red de una organización. Todas las computadoras deben tener una dirección de IP única en el rango de sistemas con los que se comunica.
  • 8. Clases de direcciones  Toda organización que planee una red LAN basada en protocolo IP o conectarse a la Internet debe conseguir un bloque de direcciones de IP únicas. Las direcciones se reservan en la autoridad de registro apropiada por ejemplo la Internic.  Durante muchos años, sólo había tres tamaños de boques de direcciones, grande, mediano y pequeño. Existían tres formatos diferentes de direcciones de red para cada uno de los tamaños de bloques. Los formatos de direcciones eran:  Clase A para redes muy grandes.  Clase B para redes de tamaño medio.  Clase C para redes pequeñas.
  • 9. Direcciones Privadas  existen bloques de direcciones que se utilizan en redes que requieren o no acceso limitado a Internet. Estas direcciones se denominan direcciones privadas. Los bloques de direcciones privadas son: de 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8) de 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12) de 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16)
  • 10. Máscaras de Subred  En una red bajo TCP/IP, el tráfico se encamina hacia un host consultando las partes de red y subred de una dirección de IP. La parte de red de una dirección de clase A, B o C tiene un tamaño fijo. Pero las organizaciones están en libertad de elegir sus propios tamaños de subred.  El tamaño del campo de subred se almacena realmente en un parámetro de configuración llamado máscara de subred. La máscara de subred es una secuencia de 32 bits. Los bits que corresponden a los campos de red y subred de una dirección se ponen a (1) y los bits para el campo del sistema se ponen a (0).
  • 11.
  • 12. Por ejemplo: Si se usa el tercer byte de las direcciones que empiezan por 128.121.(xxx) para identificar las subredes, la máscara es; 11111111 11111111 11111111 00000000 Lo que es igual a notación decimal con puntos: 255.255.255.0 en hexadecimal quedaría como; X FF-FF-FF-00 Los host y los encaminadores conectados a una subred se deben configurar con la mascara de la subred.
  • 13. Prefijos de red  La longitud de prefijo es la cantidad de bits en la dirección que conforma la porción de red. Por ejemplo: en 172.16.4.0 /24, /24 es la longitud de prefijo e indica que los primeros 24 bits son la dirección de red.
  • 14. Identificación de Redes y Subredes.  Resulta apropiado y más práctico usar el formato de notación con puntos para referirse a una red. Por convención, se hace completando la parte local de la dirección rellenándola con ceros, por ejemplo; 5.0.0.0 identifica una red clase A, 131.18.0.0 identifica una red clase B y 201.49.16.0 se refiere a una red de clase C.  Este mismo tipo de notación se usa para identificar las subredes. Por ejemplo, si la red 131.18.0.0 usa una máscara de red de 8 bits , 131.18.5.0 y 131.18.6.0 se refieren a subredes. Esta notación se usa para representar redes y subredes de destino en las tablas de encaminamiento IP. El precio por usar esta notación es que las direcciones de esta forma no se pueden asignar a ningún host ni encaminador. Además, el uso de un cero como número de subred hace que sea ambiguo el identificador 131.18.0.0. Por esta razón, en las normas se olvida el campo de subred cero.
  • 15. Gracias por tu atención. Creado por Jefry gabarrete