VLSM Adressierungsschemata Cisco CCENT Praxis und Study Guide Subnetting IP-Netzwerke

VLSM Adressierungsschemata

Variabler Länge Subnetz Maskierung (VLSM) subnetting ist ähnlich wie bei traditionellen subnetting in diesen Bits entlehnt werden Subnetze zu erstellen. Die Formeln, die Anzahl der Hosts pro Subnetz, und die Anzahl der Teilnetze gelten weiterhin erstellt zu berechnen. Der Unterschied besteht darin, dass subnetting ist keine Single-Pass-Aktivität.







VLSM Bewertung

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass der Startadressraum in Subnetting Szenario 3 nicht eine ganze classful Adresse ist. In der Tat, es ist Subnetz 5 von Subnetting Szenario 2. So in Subnetting Szenario 3 Sie „subnetted ein Subnetz.“ Das ist es, was VLSM in aller Kürze: Subnetting ein Subnetz.

Lassen Sie uns ein kleines Beispiel. In Anbetracht der Adressraum 172.30.4.0/22 ​​und die Netzanforderungen in Abbildung 9-1. gilt ein Adressierungsschema, das die meisten Mengen von Adressen für die zukünftige Wachstum bewahrt.

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Wir brauchen fünf Subnetze: vier LAN-Subnetze und ein WAN-Subnetz. Beginnend mit der größten Host-Anforderung an LAN 3, beginnt den Adressraum Subnetting.

Um die 250 Hosts Anforderung zu erfüllen, lassen wir 8 Hosts Bits (8-02 Februar = 254 Hosts pro Subnetz). Weil wir 10 Hostbits Gesamtmenge haben, borgen wir 2 Bits die erste Runde von Subnetzen (2 2 = 4 Subnetze) zu erstellen. Der Start Subnetz-Maske ist / 22 oder 255.255.252.0. Wir wenden uns auf die nächsten zwei Bits in der Subnetz-Maske / 24 oder 255.255.255.0 zu erhalten. Der Multiplikator ist 1. Die vier Subnetze sind wie folgt:

  • Subnet 0: 172.30.4.0/24
  • Subnetz 1: 172.30.5.0/24
  • Subnetz 2: 172.30.6.0/24
  • Subnetz 3: 172.30.7.0/24

Zuweisen von Subnet 0 bis LAN 3, sind wir mit drei / 24-Subnetze links. Fortsetzung auf der nächsten größten Host Anforderung auf LAN 4, nehmen wir Subnetz 1, 172.30.5.0/24 und Subnetz es weiter.

Um die 100 Hosts Anforderung zu erfüllen, lassen wir 7 Bits (7-2 Februar = 128 Hosts pro Subnetz). Weil wir 8 Hostbits Gesamtmenge haben, können wir nur 1 Bit erzeugen die Subnetze (2 1 = 2 Subnetzen) leihen. Der Start Subnetz-Maske ist / 24 oder 255.255.255.0. Wir wenden uns auf das nächste Bit in der Subnetzmaske / 25 oder 255.255.255.128 zu bekommen. Der Multiplikator ist 128. Die beiden Subnetze sind wie folgt:

Zuweisen von Subnet 0 bis LAN 4, sind wir mit einem / 25-Subnetz und zwei / 24-Subnetze links. Fortsetzung auf der nächsten größten Host Anforderung an LAN 1, nehmen wir Subnetz 1, 172.30.5.128/25 und Subnetz es weiter.

Um die 60-Hosts Anforderung zu erfüllen, lassen wir 6 Bits (2 62 = 62 Hosts pro Subnetz). Weil wir 7 Hostbits Gesamtmenge haben, borgen wir 1 Bit den Subnetzen erstellen (2 1 = 2 Subnetze). Der Start Subnetz-Maske ist / 25 oder 255.255.255.128. Wir wenden uns auf das nächste Bit in der Subnetzmaske / 26 oder 255.255.255.192 zu bekommen. Der Multiplikator ist 64. Die beiden Teilnetze sind wie folgt:

  • Subnet 0: 172.30.5.128/26
  • Subnetz 1: 172.30.5.192/26

Zuweisen von Subnet 0 bis LAN 1, haben wir es mit einem / 26-Subnetz und zwei / 24 Subnetze gelassen. Beenden unser LAN subnetting mit LAN 2, nehmen wir Subnetz 1, 172.30.5.192/26 und Subnetz es weiter.

Um die 10-Hosts Anforderung zu erfüllen, lassen wir 4 Bits (04-02 Februar = 14 Hosts pro Subnetz). Weil wir 6 Hostbits Gesamtmenge haben, borgen wir 2 Bits die Subnetze (2 2 = 4 Subnetze) zu erstellen. Der Start Subnetz-Maske ist / 26 oder 255.255.255.192. Wir wenden uns auf die nächsten zwei Bits in der Subnetz-Maske / 28 oder 255.255.255.240 zu bekommen. Der Multiplikator ist 16. Die vier Teilnetze sind wie folgt:







  • Subnet 0: 172.30.5.192/28
  • Subnetz 1: 172.30.5.208/28
  • Subnetz 2: 172.30.5.224/28
  • Subnetz 3: 172.30.5.240/28

Zuweisen von Subnet 0 bis LAN 2 sind wir links mit drei / 28-Subnetze und zwei / 24-Subnetze. Um unser Adressierungsschema abzuschließen, müssen wir ein Subnetz nur für die WAN-Verbindung zu schaffen, die nur zwei Host-Adressen benötigt. Wir nehmen Subnetz 1, 172.30.5.208/28 und Subnetz es weiter.

Um die beiden Hosts Anforderung zu erfüllen, lassen wir 2 Bits (02 bis 02 Februar = 2 Hosts pro Subnetz). Weil wir 4 Hostbits Gesamtmenge haben, borgen wir 2 Bits die Subnetze (2 2 = 4 Subnetze) zu erstellen. Der Start Subnetz-Maske ist / 28 oder 255.255.255.240. Wir wenden uns auf die nächsten 2 Bits in der Subnetz-Maske / 30 oder 255.255.255.252 zu bekommen. Der Multiplikator ist 4. Die vier Subnetze sind wie folgt:

  • Subnet 0: 172.30.5.208/30
  • Subnetz 1: 172.30.5.212/30
  • Subnetz 2: 172.30.5.216/30
  • Subnetz 3: 172.30.5.220/30

Wir weisen Subnet 0 auf die WAN-Verbindung. Wir, zwei / 28-Subnetze mit drei / 30-Subnetze links und zwei / 24-Subnetze.

VLSM Adressierung Design-Übungen

Übung 1

Es sei angenommen, dass 4 Bits von dem Host-Teil von 192.168.1.0/24 entlehnt. Sie verwenden VLSM nicht. Beginnend mit Subnet 0, Etikett Abbildung 9-2 zusammenhängend mit Subnetzen. Beginnen Sie mit dem LAN auf RTA und gehen Sie nach rechts.

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Abbildung 9-2 Adressierung Design-Übung 1 Topologie: Subnetze

Wie viele insgesamt gültigen Host-Adressen werden über die WAN-Verbindungen werden verschwendet?

kommt jetzt mit einem besseren Adressierungsschema mit VLSM auf. Beginnen Sie mit den gleichen vier Bits aus dem Host-Teil von 192.168.1.0/24 entlehnt. Beschriften Sie jedes der LANs mit einem Subnetz. Dann Subnetz des nächste verfügbare Subnetz WAN-Subnetze zu bieten, ohne Host-Adressen zu verschwenden. Beschriften Abbildung 9-3 mit den Subnetzen.

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Abbildung 9-3 Design-Übung 1 Topologie Adressierung: VLSM-Subnetze

Liste der Adressraum, der noch zur Verfügung für zukünftige Erweiterungen ist.

Die Topologie in Abbildung 9-4 hat LAN Subnetze bereits aus dem Raum 192.168.1.0/24 Adresse zugewiesen. Mit VLSM erstellen und die WANs mit Subnetzen aus dem verbleibenden Adressraum beschriftet.

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Abbildung 9-4 Adressierung Design-Übung 1 Topologie: WAN-Subnetze

Liste der Adressraum, der noch zur Verfügung für zukünftige Erweiterungen ist.

Übung 2

Ihr Adressraum ist 192.168.1.192/26. Jedes LAN braucht zehn Hosts zu unterstützen. Verwenden Sie VLSM ein zusammenhängendes IP-Adressierungsschema zu erstellen. Beschriften Abbildung 9-5 mit Adressierungsschema. Sie nicht die WAN-Verbindungen vergessen.

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Abbildung 9-5 Design-Übung 2 Topologie Adressierung

Liste der Adressraum, der noch zur Verfügung für zukünftige Erweiterungen ist.

Übung 3

Ihr Adressraum 192.168.6.0/23. Die Anzahl der Hosts für jedes LAN benötigt wird in Abbildung 9-6 abgebildet. Verwenden Sie VLSM ein zusammenhängendes IP-Adressierungsschema zu erstellen. Beschriften Abbildung 9-6 mit Ihrem Adressierungsschema. Sie nicht die WAN-Verbindungen vergessen.

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Abbildung 9-6 Design-Übung 3 Topologie Adressierung

Liste der Adressraum, der noch zur Verfügung für zukünftige Erweiterungen ist.

Übung 4

Ihr Adressraum ist 10.10.96.0/21. Die Anzahl der Hosts für jedes LAN benötigt wird in Abbildung 9-7 abgebildet. Verwenden Sie VLSM ein zusammenhängendes IP-Adressierungsschema zu erstellen. Beschriften Abbildung 9-7 mit Ihrem Adressierungsschema. Sie nicht die WAN-Verbindungen vergessen.

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Abbildung 9-7 Design-Übung 4 Topologie-Adressierung

Liste der Adressraum, der noch zur Verfügung für zukünftige Erweiterungen ist.

Lab - Entwerfen und Implementieren eines subnetted IPv4-Adressierungsschema (ITN 9.2.1.3/NB 8.2.1.3)

Lab - Planung und VLSM Implementierung Adressierungsschema (ITN 9.2.1.4/NB 8.2.1.4)

Packet Tracer - Planung und VLSM Implementierung Adressierungsschemas (ITN 9.2.1.5/NB 8.2.1.5)







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