Cálculo de subredes

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1 SUBREDES Juan Zambrano

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Contenidos

1. División de redes IP en subredes ...................................................................................................... 3

2. Ejercitando el cálculo de subredes y requerimientos ....................................................................... 9

3. Subredes en IPv6 ........................................................................................................................... 10

4. Ejercicios de cálculo de subredes y VLSM ...................................................................................... 11

4.1 Identificación de las clases ..................................................................................................... 11

4.2 Identificación de direcciones privadas y públicas ................................................................... 12

4.3 Identificación de direcciones de Host, Red y Broadcast ......................................................... 13

4.4 Cálculo de prefijos de subred a decimal punteado ................................................................. 14

4.5 Ejercicios de cálculo de subredes ........................................................................................... 15

4.6 Identificación de la red, dada una dirección de Host ...............................................................17

4.7 Calculo de VLSM para una topología ..................................................................................... 18

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Cálculo de subredes

Introducción El presente documento tiene por objetivo ayudar a entender el calculo de subredes aplicadas a

ejercicios prácticos. Este documento presenta dos formas de realizar VLSM a partir de requerimientos dados,

los cuales nos permiten entender como se realiza el calculo a nivel de bits, para luego entrenarnos para

realizarlos de forma mental cada uno de los requerimientos.

Como introducción al calculo de subredes, se revisa en un inicio la identificación de las clases de las

direcciones IP, para luego trabajar bajo cada una de las clases, permitiendo entender como afecta la clase para

la identificación del numero de redes y host por subred.

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1. División de redes IP en subredes Antes de comenzar debemos comprender como se componen las direcciones privadas, cuáles

son sus rangos y sus respectivas mascaras.

CLASE A: 10.0.0.0/8 su máscara por defecto es 255.0.0.0. Por lo tanto tenemos 3 octetos para crear

hosts, y solo poseemos 1 dirección de red.

CLASE B: 172.16.0.0/12 su máscara por defecto es 255.255.0.0. Por lo tanto tenemos desde el /12 al /16

para crear redes y a partir del /16 para crear host. Es decir tenemos dos octetos para hosts.

CLASE C: 192.168.0.0/16 su máscara por defecto es 255.255.255.0. Por lo tanto tenemos desde el /16 al

/24 para crear redes y a partir del /24 para crear hosts. En consecuencia existe 1 octeto para crear redes

y otro octeto completo para crear host.

10 00000000 00000000 00000000

/8 = 255.0.0.0

Hosts

172 0001|0000 00000000 00000000

/16 = 255.255.0.0

Host Redes

192 168 00000000 00000000

/24 = 255.255.255.0

Host

s Redes

/12

/16

N de redes: (2^0) = 1

N de hosts: (2^24)-2= 16.777.214

N de redes: (2^4) = 16

N de hosts: (2^16)-2= 65.534

N de redes: (2^8) = 256

N de hosts: (2^8)-2= 254

Red

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Se entiende que por cada clase se encuentra cierto número de redes y de hosts. Pero esto no es

muy efectivo en la práctica. Por ejemplo si seleccionáramos una red Clase C (la que nos permite menos

hosts) y nuestra red tuviese solo 30 hosts, estaríamos desperdiciando 224 IPs.

También existen casos en que desearíamos “segmentar nuestra red”, para así por ejemplo

disminuir el trafico broadcast dentro de nuestra red.

Es por eso que nace la “División en subredes”, donde a partir de una red, la dividimos en varias

redes pequeñas.

Entendamos primero como se compone una dirección IP clase C:

Como podemos ver, típicamente una dirección IP se divide en “La porción de red” y “La porción

de host”. La máscara nos servirá para identificar cual es la porción de red y cuál es la porción de host. En

este ejemplo la dirección clase C posee una máscara por defecto de 255.255.255.0, lo que nos indica que

a hasta el /24 es “RED” y después del /24 es “host”.

Si ya sabemos que la máscara nos permite identificar cual es cada porción, si quisiéramos crear

más 256 redes en una IP privada CLASE C, podríamos mover la máscara a la derecha más allá del /24.

Por ejemplo si corremos la máscara hasta /26:

Su máscara por defecto es /24, por lo tanto al correr la

máscara al /26 nos deja 2 bits para crear “subredes”. Con 2 bits creamos

2^2 = 4 subredes. Cada subred nos permitirá (2^6)-2= 62 host. Como las

4 redes tienen el mismo tamaño /26 a este método se le llamó FLSM.

192 168 00000000 00000000

/24 = 255.255.255.0 /16

Porción de Hosts Porción de red Máscara 255.255.255.0

192 168 00000000 00|000000

/26 = 255.255.255.192 /16

Hosts

s

Sub Redes

Red privada Clase C 192.168.0.0/24

Posee las siguientes 4 subredes:

Subred 0 = 192.168.0.0/26

Subred 1 = 192.168.0.64/26

Subred 2 = 192.168.0.128/26

Subred 3 = 192.168.0.192/26

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FLSM nos permite crear subredes, manteniendo siempre la misma mascara para las distintas

subredes que creemos. A pesar de que este método nos permite crear subredes más pequeñas, no es lo

más óptimo. Por ejemplo si deseáramos 2 subredes, una para 6 hosts y otra para 62hosts, podríamos

decidir usar /26. Si utilizamos /26 nos permite 62 hosts por subred, por lo tanto la subred de solo 6 hosts

estaría perdiendo 56 direcciones IP.

Lo óptimo sería asignar una máscara distinta para cada subred, esto nos permitiría no desperdiciar

direcciones IP que no ocupemos. Por lo tanto para la subred con 62 hosts utilizamos la máscara /26 y

para la subred con 6 hosts la máscara /29. Por lo tanto la subred 1 la volvemos a sub dividir.

192 168 00000000 00|000000

Hosts

s

Sub Redes

192 168 00000000 01|000000

Sub 0

Subred 0 = 192.168.0.0/26

Primer host = 192.168.0.1/26

Ultimo host = 192.168.0.62/26

Broadcast = 192.168.0.63/26

Sub 1

Necesitamos 62 hosts,

Esta subred nos permite 62 hosts.

Subred 1 = 192.168.0.64/26

Primer host = 192.168.0.65/26

Ultimo host = 192.168.0.126/26

Broadcast = 192.168.0.127/26

Necesitamos 6 hosts,

Esta subred nos permite 62 hosts.

Perdemos 56 direcciones.

192 168 00000000 00|000000

192 168 00000000 01000|000

Subred 0 = 192.168.0.0/26

Primer host = 192.168.0.1/26

Ultimo host = 192.168.0.62/26

Broadcast = 192.168.0.63/26

Necesitamos 62 hosts.

Esta subred nos permite 62 hosts.

Subdivision de Subred 1 = 192.168.0.64/26

Subred = 192.168.0.64/29

Primer host = 192.168.0.65/29

Ultimo host = 192.168.0.70/29

Broadcast = 192.168.0.71/29

Necesitamos 6 hosts.

Esta subred nos permite 6 hosts.

No perdemos direcciones IP.

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Ahora que entendemos por qué se debe realizar VLSM, a continuación veremos unas técnicas

para calcular el VLSM con distintos requerimientos:

La red 192.168.0.0/24 posee el siguiente requerimiento: 115 hosts - 30 hosts - 5 hosts- 60 hosts

- 2 hosts - 2 hosts - 14 hosts.

1) Primero se deben ordenar los requerimientos de mayor a menor:

115 hosts - 60 hosts - 30 hosts - 14 hosts - 5hosts - 2hosts - 2hosts.

2) Debemos identificar la máscara que se ajusta a cada requerimiento:

Como se muestra en recuadro de abajo, luego de ordenar los requerimientos, fue marcada con

una línea roja las máscaras de cada requerimiento.

3) Finalmente escribimos la primera dirección de red (192.168.0.0) y desde la línea roja hacia la

derecha rellenamos primero en 0 (para calcular red) y luego en 1 (para calcular broadcast.).

4) Luego continuamos con el siguiente requerimiento, agregamos un 1 a la izquierda a partir de la

línea roja del requerimiento anterior. Finalmente igual en el punto 3) rellenamos con 0 a partir

de la línea roja del requerimiento actual hacia la derecha para calcular subred, y rellenamos con

1 para calcular su broadcast.

Requerimientos Red 128 64 32 16 8 4 2 1 Subred / Broadcast

115 hosts 192 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SR: 192.168.0.0

192 168 0 0 1 1 1 1 1 1 1 BD: 192.168.127

60hosts 192 168 0 1 0 0 0 0 0 0 0 SR: 192.168.0.128

192 168 0 1 0 1 1 1 1 1 1 BD: 192.168.0.191

30 hosts 192 168 0 1 1 0 0 0 0 0 0 SR: 192.168.0.192

192 168 0 1 1 0 1 1 1 1 1 BD: 192.168.0.223

14 hosts 192 168 0 1 1 1 0 0 0 0 0 SR: 192.168.0.224

192 168 0 1 1 1 0 1 1 1 1 BD: 192.168.0.239

5 hosts 192 168 0 1 1 1 1 0 0 0 0 SR: 192.168.0.240

192 168 0 1 1 1 1 0 1 1 1 BD: 192.168.0.247

2 hosts 192 168 0 1 1 1 1 1 0 0 0 SR: 192.168.0.248

192 168 0 1 1 1 1 1 0 1 1 BD: 192.168.0.251

2 hosts 192 168 0 1 1 1 1 1 1 0 0 SR: 192.168.0.252

192 168 0 1 1 1 1 1 1 1 1 BD: 192.168.0.255

Lo complicado podría ser ¿Cómo saber dónde agregar la línea roja o mascara?, si el requerimiento es

“50”, buscamos entre que números se encuentra el “50”, respecto de los valores superiores a los binarios

(128,64,32,16….). Por ejemplo el “50” se encuentra entre el 64 y 32, por lo tanto su máscara es /26.

Esta técnica es útil, pero tiene limitaciones, si por ejemplo el requerimiento es 63, debiese estar entre “el 64 y

32”, pero esto no es cierto, ya que esa mascara permitirá 62 hosts y el .63 sería broadcast. Por lo tanto el 63 se

encuentra entre el “128 y 64”. Lo mismo sucede con los requerimientos 127 - 63 - 31 - 15 - 7 - 3. Entonces a

esos valores debemos mover la máscara uno más a la izquierda.

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Ya que entendemos cómo se realiza básicamente un VLSM, podemos aplicar otra técnica para

realizarlo un poco más rápido:

Trabajaremos en la 172.16.0.0/16

Entendiendo cuanto suma cada mascara podemos realizar rápidamente el VLSM solicitado.

1) Iniciamos en la primera red 172.16.0.0. Le sumamos los 255 (/24), entonces queda

172.16.0.255. Con esto ya sabemos que la red es 172.16.0.0 y el broadcast es 172.16.0.255.

2) Al broadcast anterior le sumamos 1 para calcular la siguiente red, nos queda 172.16.1.0

(red). A la red le sumamos 127(/25), entonces nos queda 172.16.1.127 (broadcast).

3) Al broadcast anterior le sumamos 1 para calcular la siguiente red, nos queda

172.16.1.128(red). A la red le sumamos 127(/25), nos queda 172.16.1.255(broadcast).

4) Al broadcast anterior le sumamos 1 para calcular la siguiente red, nos queda 172.16.2.0

(red). A la red le sumamos 63(/26), nos queda 172.16.2.63 (broadcast).

5) Al broadcast anterior le sumamos 1 para calcular la siguiente red, nos queda 172.16.2.64

(red). A la red le sumamos 31(/27), nos queda 172.16.2.95 (broadcast).

6) Al broadcast anterior le sumamos 1 para calcular la siguiente red, nos queda 172.16.2.96

(red). A la red le sumamos 3(/30), nos queda 172.16.2.99 (broadcast).

Requerimiento

30

50

100

200

70

2

Requerimiento

200

100

70

50

30

2

Máscara Suma

/24 255

/25 127

/25 127

/26 63

/27 31

/30 3

Requerimiento Máscara Suma Red Broadcast

1) 200 /24 255 0.0 0.0 + 255 = 0.255

2) 100 /25 127 1.0 1.0 + 127 = 1.127

3) 70 /25 127 1.128 1.128 + 127 = 1.255

4) 50 /26 63 2.0 2.0 + 63 = 2.63

5) 30 /27 31 2.64 2.64 + 31 = 2.95

6) 2 /30 3 2.96 2.96 + 3 = 2.99

Ordenamos Cuanto suma

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Existen situaciones en las que necesitamos calcular el número de una subred, y en esa subred

aplicar el VLSM. A continuación veremos un ejemplo de cómo realizarlo:

La red es la 172.16.0.0/21 y se pide trabajar en la subred numero 10:

1) Escribimos en binario la dirección IP de la red.

2) Marcamos la máscara /21.

3) A partir del /21 realizamos un nuevo conteo. (1, 2, 4, 8…).

4) Calculamos la subred 10 con estos nuevos números (En azul en la imagen, 8+2=10).

5) Calculamos la dirección IP utilizando los números en negro (64+16=80) que anteriormente sumaban

10.

16 8 4 2 1

Red 128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1 Subredes

172 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subred 0 : 172.16.0.0

172 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subred 10: 172.16.80.0

Por lo tanto en este ejemplo la subred número 10 de la red 172.16.0.0/21 es la 172.16.80.0/21.

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2. Ejercitando el cálculo de subredes y requerimientos

Se necesita realizar un direccionamiento en la subred 10.0.0.0/22. La subred a trabajar será la

número 20, y el requerimiento es 29 hosts, 150 hosts, 10 hosts, 90 hosts, 50 hosts, 2 hosts.

1) Calcular la subred número 20 de la red 10.0.0.0/22

2) Ordenar de mayor a menor

3) Identificar las máscaras de cada requerimiento

4) Aplicar VLSM en la subred 20

16 8 4 2 1

RED 128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1 Subred

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subred 0 = 10.0.0.0/22

10 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subred 20 = 10.0.80.0/22

10 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Red 10.0.80.0/24

10 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Broadcast 10.0.80.255/24

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Red 10.0.81.0/25

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 Broadcast 10.0.81.127/25

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Red 10.0.81.128/26

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Broadcast 10.0.81.191/26

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Red 10.0.81.192/27

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Broadcast 10.0.81.223/27

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Red 10.0.81.224/28

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 Broadcast 10.0.81.239/28

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Red 10.0.81.240/30

10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 Broadcast 10.0.81.243/30

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3. Subredes en IPv6 IPv6 define un rango para crear típicamente “subredes”. Esta porción para crear subredes se

encuentra desde el /48 al /64. Esto nos permite 16 bits para crear subredes, por lo tanto podemos crear

(2^16)= 65536 subredes.

Por ejemplo la subred la subredes 0,1…15.

Al igual que en IPv4 podríamos crear más subredes pidiendo prestados bits al ID de Interfaz.

2001 0DD0 ACAD 0000 0000 0000 0000 0000

/64 /48

ID de Interfaz ID de subred Prefijo de enrutamiento global

16 bits para subredes

2001 0DD0 ACAD 0000 0000 0000 0000 0000

2001 0DD0 ACAD 0001 0000 0000 0000 0000

2001 0DD0 ACAD 000F 0000 0000 0000 0000

Subred 0

Subred 1

Subred 15

2001 0DD0 ACAD 0000 0|000 0000 0000 0000

/68 /48

ID de Interfaz ID de subred Prefijo de enrutamiento global

El Hexadecimal “0”, está compuesto

por 4 bits -> |0000|= 0. Por lo tanto con

/68 tenemos 4 bits para crear

subredes. (2^4)= 16 nuevas subredes

por cada red.

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4. Ejercicios de cálculo de subredes y VLSM

4.1 Identificación de las clases

Ejercicio N°1.

Indique a que clase pertenece cada una de las siguientes direcciones IP. (Clase A, B, C, D o E)

1) 192.168.12.30 CLASE:_______

2) 125.0.24.12 CLASE:_______

3) 180.29.43.1 CLASE:_______

4) 222.0.1.20 CLASE:_______

5) 33.23.89.3 CLASE:_______

6) 226.0.2.4 CLASE:_______

7) 248.0.12.4 CLASE:_______

8) 99.0.2.41 CLASE:_______

9) 98.23.87.2 CLASE:_______

10) 127.97.27.3 CLASE:_______

11) 223.89.23.1 CLASE:_______

12) 224.0.0.10 CLASE:_______

13) 169.0.23.4 CLASE:_______

14) 1.23.4.9 CLASE:_______

15) 190.28.4.89 CLASE:_______

16) 191.34.12.6 CLASE:_______

17) 128.0.43.12 CLASE:_______

18) 246.0.23.5 CLASE:_______

19) 98.23.19.2 CLASE:_______

20) 42.9.3.19 CLASE:_______

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4.2 Identificación de direcciones privadas y públicas

Ejercicio N°2

Indique la clasificación de las siguientes direcciones IP, indicando si son privadas o públicas.

1) 23.93.12.99 Privada Pública

2) 192.200.34.1 Privada Pública

3) 172.16.23.13 Privada Pública

4) 10.34.99.1 Privada Pública

5) 192.167.23.12 Privada Pública

6) 172.32.48.12 Privada Pública

7) 10.87.200.200 Privada Pública

8) 192.168.22.98 Privada Pública

9) 172.20.56.98 Privada Pública

10) 192.168.88.12 Privada Pública

11) 172.31.222.18 Privada Pública

12) 172.17.89.23 Privada Pública

13) 126.9.23.1 Privada Pública

14) 10.192.167.17 Privada Pública

15) 172.18.87.34 Privada Pública

16) 172.10.98.23 Privada Pública

17) 223.98.23.78 Privada Pública

18) 172.16.89.1 Privada Pública

19) 87.23.82.3 Privada Pública

20) 8.8.8.8 Privada Pública

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4.3 Identificación de direcciones de Host, Red y Broadcast

Ejercicio N°3

Indique si las siguientes IP se clasifican como “Host”, “Red” o “Broadcast”

1) 192.168.32.12/30 Host Red Broadcast

2) 172.16.32.0/16 Host Red Broadcast

3) 187.23.89.15/28 Host Red Broadcast

4) 192.168.224.0/19 Host Red Broadcast

5) 200.98.28.87/27 Host Red Broadcast

6) 192.168.15.63/26 Host Red Broadcast

7) 10.23.34.31/27 Host Red Broadcast

8) 172.16.64.64/26 Host Red Broadcast

9) 182.87.89.15/27 Host Red Broadcast

10) 98.23.87.76/25 Host Red Broadcast

11) 10.98.23.200/25 Host Red Broadcast

12) 192.168.0.32/27 Host Red Broadcast

13) 10.89.29.48/30 Host Red Broadcast

14) 192.168.29.29/25 Host Red Broadcast

15) 192.168.30.8/30 Host Red Broadcast

16) 172.16.30.11/30 Host Red Broadcast

17) 172.89.30.28/26 Host Red Broadcast

18) 10.23.224.0/18 Host Red Broadcast

19) 10.26.192.0/17 Host Red Broadcast

20) 172.31.96.89/18 Host Red Broadcast

21) 172.31.191.255/17 Host Red Broadcast

Cálculo de subredes 2016

14 SUBREDES Juan Zambrano

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4.4 Cálculo de prefijos de subred a decimal punteado

Ejercicio N°4

Escriba las siguientes Máscaras de subred en formato decimal punteado.

1) /25 _____ . _____ . _____ . _____

2) /12 _____ . _____ . _____ . _____

3) /7 _____ . _____ . _____ . _____

4) /27 _____ . _____ . _____ . _____

5) /23 _____ . _____ . _____ . _____

6) /22 _____ . _____ . _____ . _____

7) /29 _____ . _____ . _____ . _____

8) /28 _____ . _____ . _____ . _____

9) /17 _____ . _____ . _____ . _____

10) /9 _____ . _____ . _____ . _____

11) /20 _____ . _____ . _____ . _____

12) /30 _____ . _____ . _____ . _____

13) /26 _____ . _____ . _____ . _____

14) /24 _____ . _____ . _____ . _____

15) /21 _____ . _____ . _____ . _____

16) /19 _____ . _____ . _____ . _____

17) /14 _____ . _____ . _____ . _____

18) /5 _____ . _____ . _____ . _____

19) /13 _____ . _____ . _____ . _____

20) /11 _____ . _____ . _____ . _____

Cálculo de subredes 2016

15 SUBREDES Juan Zambrano

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4.5 Ejercicios de cálculo de subredes

Ejercicio N°5

Realice un cálculo de direccionamiento IP donde se generen 4 subredes en la red 192.168.19.0/24. Procure

utilizar todas las direcciones IP disponibles en el segmento de red. (Desde la .0 a la .255)

1) Subred0: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

2) Subred1: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

3) Subred2: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

4) Subred3: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

Ejercicio N°6

Realice un cálculo de direccionamiento IP donde se generen 2 subredes en la red 192.168.20.0/24. Procure

utilizar todas las direcciones IP disponibles en el segmento de red. (Desde la .0 a la .255)

1) Subred0: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

2) Subred1: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

Ejercicio N°7

Realice un cálculo de direccionamiento IP donde se generen 8 subredes en la red 192.168.28.0/24. Procure

utilizar todas las direcciones IP disponibles en el segmento de red. (Desde la .0 a la .255)

1) Subred0: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

2) Subred1: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

3) Subred2: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

4) Subred3: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

5) Subred4: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

6) Subred5: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

7) Subred6: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

8) Subred7: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

Ejercicio N°8

Realice un cálculo de direccionamiento IP donde se generen 16 subredes en la red 192.168.28.0/24. Procure

utilizar todas las direcciones IP disponibles en el segmento de red. (Desde la .0 a la .255)

1) Subred0: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

2) Subred1: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

3) Subred2: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

4) Subred3: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

5) Subred4: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

6) Subred5: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

7) Subred6: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

8) Subred7: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

9) Subred8: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

10) Subred9: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

Cálculo de subredes 2016

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11) Subred10: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

12) Subred11: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

13) Subred12: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

14) Subred13: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

15) Subred14: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

16) Subred15: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

Ejercicio N°9

Realice un cálculo de direccionamiento IP donde se generen 4 subredes. Cada una debe soportar como

máximo 30 computadores. Trabaje en la red 192.168.30.0/24.

1) Subred0: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

2) Subred1: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

3) Subred2: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

4) Subred3: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

Ejercicio N°10

Realice un cálculo de direccionamiento IP donde se generen 8 subredes. Cada una debe soportar como

máximo 126 computadores. Trabaje en la red 172.30.0.0/16.

1) Subred0: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

2) Subred1: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

3) Subred2: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

4) Subred3: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

5) Subred4: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

6) Subred5: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

7) Subred6: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

8) Subred7: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

Ejercicio N°11

Realice un cálculo de direccionamiento IP donde se generen 4 subredes, cada una debe soportar como

máximo 510 computadores. Trabaje en la red 172.16.0.0/16.

1) Subred0: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

2) Subred1: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

3) Subred2: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

4) Subred3: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

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Ejercicio N°12

Realice un cálculo de direccionamiento IP donde se generen 4 subredes, cada una debe soportar como

máximo 1022 computadores. Trabaje en la red 10.0.0.0/8.

1) Subred0: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

2) Subred1: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

3) Subred2: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

4) Subred3: _____ . _____ . _____ . _____ Máscara: _____ . _____ . _____ . _____

4.6 Identificación de la red, dada una dirección de Host

Ejercicio N°13

Indique a que red pertenece cada uno de los siguientes Host.

1) 192.168.32.29/30 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

2) 10.29.87.20/28 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

3) 172.31.87.160/25 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

4) 192.168.64.200/26 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

5) 172.16.85.29/28 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

6) 10.27.89.129/29 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

7) 10.89.23.49/28 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

8) 172.16.30.78/26 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

9) 192.168.32.38/27 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

10) 172.16.48.225/30 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

11) 192.168.33.87/27 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

12) 172.16.88.216/28 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

13) 10.0.66.32/18 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

14) 10.89.87.78/20 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

15) 172.16.33.28/19 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

16) 172.16.126.34/21 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

17) 10.77.27.99/14 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

18) 172.30.212.89/22 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

19) 10.89.254.56/20 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

20) 10.89.251.99/19 Red:____ . ____ . ____ . ____ /____

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4.7 Calculo de VLSM para una topología

Ejercicio numero 1

Aplicar VLSM utilizando la dirección de subred 172.16.0.0/23, y trabajando en la subred

número 9. Ingresar en cada uno de los recuadros la dirección IP solicitada.

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Ejercicio numero 2

Aplicar VLSM utilizando la dirección de subred 10.0.0.0/20, y trabajando en la subred número 30.

Ingresar en cada uno de los recuadros la dirección IP solicitada.

Ejercicio numero 3

Aplicar VLSM utilizando la dirección de subred 172.31.0.0/22, y trabajando en la subred

número 12. Ingresar en cada uno de los recuadros la dirección IP solicitada.

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Ejercicio numero 4

Aplicar VLSM utilizando la dirección de subred 10.0.0.0/21, y trabajando en la subred

número 14. Ingresar en cada uno de los recuadros la dirección IP solicitada.

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Ejercicio numero 5

Aplicar VLSM utilizando la dirección de subred 172.18.0.0/19, y trabajando en la subred

número 3. Ingresar en cada uno de los recuadros la dirección IP solicitada.

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Ejercicio numero 6

Aplicar VLSM utilizando la dirección de subred 10.0.0.0/20, y trabajando en la subred

número 15. Ingresar en cada uno de los recuadros la dirección IP solicitada

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Ejercicio numero 7

Aplicar VLSM utilizando la dirección de subred 172.18.0.0/21, y trabajando en la última subred.

Ingresar en cada uno de los recuadros la dirección IP solicitada.