tcp_ip - parte 7 – sub netting – divisão em sub-redes

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 04/04/12 TCP/IP - Parte 7 Sub netting divisão em sub-redes 1/13 www.juliobattisti.com.br/artigos/windows/tcpip_p7.asp  Você está aqui: Principal > Artigos > Windows  Pesquise no site...  :: Autor: Júlio Battisti :: Site: www.juliobattisti.com.br  :: Data: 05/09/2006 (Revisado)  :: e-mail: w [email protected].br LIVROS Administração e Negóci... Aplicativos AutoCAD Banco de Dados Carreira e Trabalho Criação de Sites e Web... Cultura e Interesse Ge... Exames de C ertifi cação Excel Finanças e Investiment... 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Na Parte 1 tratei dos aspectos básicos do protocolo TCP/IP. Na Parte 2 falei so cálculos binários, um importante tópico para entender sobre redes, máscara de sub-rede e roteamento. Na Parte 3 falei so Classes de endereços, na Parte 4 fiz uma int rodução ao roteamento e na P arte 5 apresentei mais alguns exempl os e análi de como funciona o roteamento e na Parte 6 falei sobre a Tabela de Roteamento. Nesta sétima parte eu ab ordarei um tópicos que mais geram dúvidas em relação ao TCP/IP: Subnetting, ou seja, como fazer a divisão de uma rede em sub-rede Introdução Até agora, nas demais partes deste tutori al, sempre utilizei as máscaras de sub-rede padrão para cada cl asse de endereç onde são utilizados oito, dezesseis ou vinte e quatro bits para a máscara de rede, conform e descrito a seguir: Número de bi ts Máscara de sub-rede 8 255.0.0.0 16 255.255.0.0 24 255.255.255.0 Por isso que existe uma outra notação, onde a máscara de sub-rede é indicada simplesmente pelo número de bits utiliza na máscara de sub-rede, conforme exemplos a seguir: Defin ição da rede Másc ara de sub-r ede 1 0.1 0.1 0.0 /1 6 2 55 .2 55 .0 . 0 1 0.1 0.1 0.0 /2 4 2 55 .2 55 .2 55. 0 10.200 .1 00 . 0/ 8 2 55 .0 .0 . 0 Porém com este esquema de endereçamento, baseado apenas nas máscaras de sub-rede padrão para cada classe (o dezesseis ou vinte e quatro bits), haveria um grande desperdício de números IP. Por exemplo, que empresa no mu precisaria da faixa completa de uma rede classe A, na qual estão disponíveis mais de 16 milhões de endereços IP? Vamos, agora, analisar o outro extremo desta questão. Imagine, por exemplo, uma empresa de porte médio, que tem a ma em São Paulo e mais cinco filiais em outras cidades do Brasil. Agora imagine que em nenhuma das localidades, a rede tem m do que 30 computadores. Se for usado a s máscaras de sub-rede padrão, teria que ser definida uma rede Classe C (até computadores, conforme descrito na Parte 4 dest tutorial), para cada localidade. Observe que estamos reservando números IP para cada localidade (uma rede classe C com máscara 255.255.255.0), quando na verdade, no máximo, números serão utilizados em cada localidade. Na prática, um belo desperdício de endereços IP, mesmo em um empresa porte médio ou pequeno. Observe que neste exemplo, uma única rede Classe C seria suficiente. Já que são seis localidades (a matriz mais seis filia com um máximo de 30 endereços por localidade, um total de 254 endereços de uma rede Classe C seria mais do suficiente. Ainda haveria desperdício, mas agora bem menor. A boa notícia é que é possível “dividir” uma rede (qualquer rede) em sub-redes, onde cada sub-rede fica apenas com u faixa de números IP de toda a faixa original. Por exemplo, a rede Classe C 200.100.100.0/255.255.255.0, com 256 núme IPs disponíveis (na prática são 254 números que podem ser utilizados, descontando o primeiro que é o número da pró rede e o último que o endereço de broadcast, conforme descrito na Parte 4 deste tutorial), poderia ser dividida em 8 s redes, com 32 números IP em cada sub-rede. O esquema a seguir ilustra este conceito: Rede original: 256 endere ços IP disponíveis: 200.100.100. 0 -> 200.100.100.255  - -

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TCP/IP - Parte 7 Sub netting diviso em sub-redes

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Voc est aqui: Principal > Artigos > Windows:: Autor: Jlio Battisti :: Data: 05/09/2006 (Revisado) :: Site: www.juliobattisti.com.br :: e-mail: [email protected]

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Outras partes do Tutorial Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 8 Parte 9 Parte 10 Parte 11 Parte 12 Parte 13 Parte 14 Parte 15 Parte 16 Introduo ao TC P /IP Parte 17 IC F Inte rne t C onne ction Fire wall Introduo ao IPSe c C e rtificados Digitais e Se gurana NAT Ne twork Addre ss Translation R ote iro para R e soluo de Proble m as DNS - Instalao do DNS Se rve r DNS - C riando Zonas no DNS DNS - Tipos de R e gistros no DNS DNS - C riando Zonas R e ve rsas DNS - C riando R e gistros DNS - Proprie dade s de Zona DNS - Se gurana de Ace sso DNS - Forwarde rs DNS - R ound-robin DNS - Zonas se cundrias DNS - Inte grao com o Active Dire ctory Parte 33 Parte 34 Parte 35 Parte 36 Parte 37 Parte 38 Parte 39 Parte 40 Parte 41 Parte 42 Parte 43 Parte 44 Parte 45 Parte 46 Parte 47 Parte 48 DNS - C onfigurando Se rvidor som e nte C ache DNS - C onfigurae s do C lie nte DNS - C om andos ipconfig e nslook up DHC P Instalao do DHC P no W indows 2000 Se rve r DHC P Ente nde ndo e Proje tando Escopos DHC P Ente nde ndo e Proje tando Escopos DHC P C onfigurando O pe s do Escopo C onfigurando as Proprie dade s do Se rvidor DHC P Im ple m e ntao e Adm inistrao do W INS Parte 1 Im ple m e ntao e Adm inistrao do W INS Parte 2 Im ple m e ntao e Adm inistrao do W INS Parte 3 Im ple m e ntao e Adm inistrao do R R AS Parte 1 Im ple m e ntao e Adm inistrao do R R AS Parte 2 Im ple m e ntao e Adm inistrao do R R AS Parte 3 Im ple m e ntao e Adm inistrao do R R AS Parte 4 Im ple m e ntao e Adm inistrao do R R AS Parte 5

Nm e ros Binrios e Mscara de Sub- Parte R e de 18 C lasse s de Ende re os Introduo ao R ote am e nto IP Ex e m plos de R ote am e nto Tabe las de R ote am e nto Sub ne tting diviso e m sub-re de s Um a introduo ao DNS Introduo ao DHC P Introduo ao W INS TC P , UDP e Portas de C om unicao Portas de C om unicao na Prtica Instalao e C onfigurao Protocolos de R ote am e nto Dinm ico - R IP Protocolos de R ote am e nto Dinm ico - O SPF C om partilhando a C one x o Inte rne t Parte 19 Parte 20 Parte 21 Parte 22 Parte 23 Parte 24 Parte 25 Parte 26 Parte 27 Parte 28 Parte 29 Parte 30 Parte 31 Parte 32

Esta a stima parte do Tutorial de TCP/IP. Na Parte 1 tratei dos aspectos bsicos do protocolo TCP/IP. Na Parte 2 falei sobre clculos binrios, um importante tpico para entender sobre redes, mscara de sub-rede e roteamento. Na Parte 3 falei sobre Classes de endereos, na Parte 4 fiz uma introduo ao roteamento e na Parte 5 apresentei mais alguns exemplos e anlises de como funciona o roteamento e na Parte 6 falei sobre a Tabela de Roteamento. Nesta stima parte eu abordarei um dos tpicos que mais geram dvidas em relao ao TCP/IP: Subnetting, ou seja, como fazer a diviso de uma rede em sub-redes.

IntroduoAt agora, nas demais partes deste tutorial, sempre utilizei as mscaras de sub-rede padro para cada classe de endereos, onde so utilizados oito, dezesseis ou vinte e quatro bits para a mscara de rede, conforme descrito a seguir: Nmero de bits Mscara de sub-rede 8 16 24 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0

Por isso que existe uma outra notao, onde a mscara de sub-rede indicada simplesmente pelo nmero de bits utilizados na mscara de sub-rede, conforme exemplos a seguir: Definio da rede Mscara de sub-rede 10.10.10.0/16 10.10.10.0/24 10.200.100.0/8 255.255.0.0 255.255.255.0 255.0.0.0

Porm com este esquema de endereamento, baseado apenas nas mscaras de sub-rede padro para cada classe (oito, dezesseis ou vinte e quatro bits), haveria um grande desperdcio de nmeros IP. Por exemplo, que empresa no mundo precisaria da faixa completa de uma rede classe A, na qual esto disponveis mais de 16 milhes de endereos IP? Vamos, agora, analisar o outro extremo desta questo. Imagine, por exemplo, uma empresa de porte mdio, que tem a matriz em So Paulo e mais cinco filiais em outras cidades do Brasil. Agora imagine que em nenhuma das localidades, a rede tem mais do que 30 computadores. Se for usado as mscaras de sub-rede padro, teria que ser definida uma rede Classe C (at 254 computadores, conforme descrito na Parte 4 dest tutorial), para cada localidade. Observe que estamos reservando 254 nmeros IP para cada localidade (uma rede classe C com mscara 255.255.255.0), quando na verdade, no mximo, 30 nmeros sero utilizados em cada localidade. Na prtica, um belo desperdcio de endereos IP, mesmo em um empresa de porte mdio ou pequeno. Observe que neste exemplo, uma nica rede Classe C seria suficiente. J que so seis localidades (a matriz mais seis filiais), com um mximo de 30 endereos por localidade, um total de 254 endereos de uma rede Classe C seria mais do que suficiente. Ainda haveria desperdcio, mas agora bem menor. A boa notcia que possvel dividir uma rede (qualquer rede) em sub-redes, onde cada sub-rede fica apenas com uma faixa de nmeros IP de toda a faixa original. Por exemplo, a rede Classe C 200.100.100.0/255.255.255.0, com 256 nmeros IPs disponveis (na prtica so 254 nmeros que podem ser utilizados, descontando o primeiro que o nmero da prpria rede e o ltimo que o endereo de broadcast, conforme descrito na Parte 4 deste tutorial), poderia ser dividida em 8 subredes, com 32 nmeros IP em cada sub-rede. O esquema a seguir ilustra este conceito: Rede original: 256 endereos IP disponveis: 200.100.100.0 -> 200.100.100.255 Diviso da rede em 8 sub-redes, onde cada sub-rede fica com 32 endereos IP:

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04/04/12Redes e TC P/IP Vdeo Webdesign Windows Word

TCP/IP - Parte 7 Sub netting diviso em sub-redesDiviso da rede em 8 sub-redes, onde cada sub-rede fica com 32 endereos IP: Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede 01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 200.100.100.0 200.100.100.32 200.100.100.64 200.100.100.96 200.100.100.128 200.100.100.160 200.100.100.192 200.100.100.224 -> 200.100.100.31 -> 200.100.100.63 -> 200.100.100.95 -> 200.100.100.127 -> 200.100.100.159 -> 200.100.100.191 -> 200.100.100.223 -> 200.100.100.255

Para o exemplo da empresa com seis localidades (matriz mais cinco filiais), onde, no mximo, so necessrios trinta endereos IP por localidade, a utilizao de uma nica rede classe C, dividida em 8 sub-redes seria a soluo ideal. Na prtica a primeira e a ltima sub-rede so descartadas, pois o primeiro IP da primeira sub-rede representa o endereo de rede e o ltimo IP da ltima sub-rede representa o endereo de broadcast. Com isso restariam, ainda, seis sub-redes. Exatamente a quantia necessria para o exemplo proposto. Observe que ao invs de seis redes classe C, bastou uma nica rede Classe C, subdividida em seis sub-redes. Uma bela economia de endereos. Claro que se um dos escritrios, ou a matriz, precisasse de mais de 32 endereos IP, um esquema diferente de diviso teria que ser criado. Entendido o conceito terico de diviso em sub-redes, resta o trabalho prtico, ou seja: O que tem que ser alterado para fazer a diviso em sub-redes (sub netting)? Como calcular o nmero de sub-redes e o nmero de nmeros IP dentro de cada sub-rede? Como listar as faixas de endereos dentro de cada sub-rede? Exemplos prticos Voc aprender estas etapas atravs de exemplos prticos. Vou inicialmente mostrar o que tem que ser alterado para fazer a diviso de uma rede padro (com mscara de 8, 16 ou 24 bits) em uma ou mais sub-redes. Em seguida, apresento alguns exemplos de diviso de uma rede em sub-redes. Mos a obra.

Alterando o nmero de bits da mscara de sub-redePor padro so utilizadas mscaras de sub-rede de 8, 16 ou 24 bits, conforme indicado no esquema a seguir: Nmero de bits Mscara de sub-rede 08 16 24 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0

Uma mscara de 8 bits significa que todos os bits do primeiro octeto so iguais a 1; uma mscara de 16 bits significa que todos os bits do primeiro e do segundo octeto so iguais a 1 e uma mscara de 24 bits significa que todos os bits dos trs primeiros octetos so iguais a 1. Este conceito est ilustrado na tabela a seguir:

Mscaras de rede com 8, 16 e 24 bits No exemplo da rede com matriz em So Paulo e mais cinco escritrios, vamos utilizar uma rede classe C, que ser subdividida em seis sub-redes (na prtica 8, mas a primeira e a ltima no so utilizadas). Para fazer esta subdiviso, voc deve alterar o nmero de bits iguais a 1 na mscara de sub-rede. Por exemplo, ao invs de 24 bits, voc ter que utilizar 25, 26, 27 ou um nmero a ser definido. Bem, j avanamos mais um pouco: Para fazer a diviso de uma rede em sub-redes, preciso aumentar o nmero de bits iguais a 1, alterando com isso a mscara de sub-rede.

Quantos bits devem ser utilizados para a mscara de sub-rede?Agora, naturalmente, surge uma nova questo: Quantos bits?. Ou de uma outra maneira (j procurando induzir o seu raciocnio): O que define o nmero de bits a ser utilizados a mais? Bem, esta uma questo bem mais simples do que pode parecer. Vamos a ela. No exemplo proposto, precisamos dividir a rede em seis sub-redes. Ou seja, o nmero de sub-redes deve ser, pelo menos, seis. Sempre lembrando que a primeira e a ltima sub-rede no so utilizadas. O nmero de sub-redes proporcional ao nmero de bits que vamos adicionar mscara de sub-rede j existente. O nmero de rede dado pela frmula a seguir, onde n o nmero de bits a mais a serem utilizados para a mscara de sub-rede:

Nm. de sub-redes = 2n-2No nosso exemplo esto disponveis at 8 bits do ltimo octeto para serem tambm utilizados na mscara de sub-rede. Claro que na prtica no podemos usar os 8 bits, seno ficaramos com o endereo de broadcast: 255.255.255.255, como mscara de sub-rede. Alm disso, quanto mais bits eu pegar para a mscara de sub-rede, menos sobraro para os nmeros IP da rede. Por exemplo, se eu adicionar mais um bit a mscara j existente, ficarei com 25 bits para a mscara e 7 para nmeros IP, se eu adicionar mais dois bits mscara original de 24 bits, ficarei com 26 bits para a mscara e somente 6 para nmeros IP e assim por diante. O nmero de bits que restam para os nmeros IP, definem quantos nmeros IP podem haver em cada sub-rede. A frmula para determinar o nmero de endereos IP dentro de cada sub-rede, indicado a seguir, onde n o nmeo de bits destinados a parte de host do endereo (32 bits usados para a mscara):

Nm. de end. IP dentro de cada sub-rede = 2n-2Na tabela a seguir, apresento clculos para a diviso de sub-redes que ser feita no nosso exemplo. Observe que quanto mais bits eu adiciono mscara de sub-rede, mais sub-redes possvel obter, porm com um menor nmero de mquinas em cada sub-rede. Lembrando que o nosso exemplo estamos subdividindo uma rede classe C - 200.100.100.0/255.255.255.0 ou seja, uma rede com 24 bits para a mscara de sub-rede original.

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TCP/IP - Parte 7 Sub netting diviso em sub-redes

Nmero de redes e nmero de hosts em cada redeClaro que algumas situaes no se aplicam na prtica. Por exemplo, usando apenas um bit a mais para a mscara de subrede, isto , 25 bits ao invs de 24. Neste caso teremos 0 sub-redes disponveis. Pois com 1 bit possvel criar apenas duas sub-redes, como a primeira e a ltima so descartadas, conforme descrito anteriormente, na prtica as duas sub-redes geradas no podero ser utilizadas. A mesma situao ocorre com o uso de 7 bits a mais para a mscara de sub-rede, seja, 31 ao invs de 24. Nesta situao sobra apenas um bit para os endereos IP. Com 1 bit posso ter apenas dois endereos IP, descontanto o primeiro e o ltimo que no so utilizados, no sobra nenhum endereo IP. As situaes intermedirias que so mais realistas. No nosso exemplo, precisamos dividir a rede Classe C - 200.100.100.0/255.255.255.0, em seis sub-redes. De acordo com a tabela da Figura anterior, precisamos utilizar 3 bits a mais para obter as seis sub-redes desejadas. Observe que utilizando trs bits a mais, ao invs de 24 bits (mscara original), vamos utilizar 27 bits para a mscara de subrede. Com isso sobra cinco bits para os nmeros IPs dentro de cada sub-rede, o que d um total de 30 nmeros IP por subrede. Exatamente o que precisamos. A prxima questo que pode surgir como que fica a mscara de sub-rede, agora que ao invs de 24 bits, estou utilizando 27 bits, conforme ilustrado na tabela a seguir:

Figura - Mscara de sub-rede com 27 bits. Para determinar a nova mscara temos que revisar o valor de cada bit, o que foi visto na Parte 2. Da esquerda para a direita, cada bit representa o seguinte valor, respectivamente: 128 64 32 16 8 4 2 1

Como os trs primeiros bits do ltimo octeto foram tambm utilizados para a mscara, estes trs bits soman para o valor do ltimo octeto. No nosso exemplo, o ltimo octeto da mscara ter o seguinte valor: 128+64+32 = 224. Com isso a nova mscara de sub-rede, mscara esta que ser utilizada pelas seis sub-redes, a seguinte: 255.255.255.224. Observe que ao adicionarmos bits mscara de sub-rede, fazemos isso a partir do bit de maior valor, ou seja, o bit mais da esquerda, com o valor de 128, depois usamos o prximo bit com valor 64 e assim por diante. Na tabela a seguir, apresento a ilustrao de como fica a nova mscara de sub-rede:

Figura - Como fica a nova mscara de sub-rede. Com o uso de trs bits adicionais para a mscara de rede, teremos seis sub-redes disponveis (uma para cada escritrio) com um nmero mximo de 30 nmeros IP por sub-rede. Exatamente o que precisamos para o exemplo proposto. A idia bsica de subnetting bastante simples. Utiliza-se bits adicionais para a mscara de sub-rede. Com isso tenho uma diviso da rede original (classe A, classe B ou classe C) em vrias sub-redes, sendo que o nmero de endereos IP em cada sub-rede reduzido (por termos utilizados bits adicionais para a mscara de sub-rede, bits estes que originalmente eram destinados aos endereos IP). Esta diviso pode ser feita em redes de qualquer uma das classes padro A, B ou C. Por exemplo, por padro, na Classe A so utilizados 8 bits para a mscara de sub-rede e 24 bits para hosts. Voc pode utilizar, por exemplo, 12 bits para a mscara de sub-rede, restando com isso 20 bits para endereos de host. Na tabela a seguir, apresento os clculos para o nmero de sub-redes e o nmero de hosts dentro de cada sub-rede, apenas para os casos que podem ser utilizados na prtica, ou seja, duas ou mais sub-redes e dois ou mais endereos vlidos em cada sub-rede, quando for feita a sub-diviso de uma rede Classe C, com mscara original igual a 255.255.255.0..

Nmero de redes e nmero de hosts em cada rede divso de uma rede Classe C. Lembrando que a frmula para calcular o nmero de sub-redes :

Nm. de sub-redes = 2n-2onde n o nmero de bits a mais utilizados para a mscara de sub-rede E a frmula para calcular o nmero de endereos IP dentro de cada sub-rede :

2n-2onde n o nmero de bits restantes, isto , no utilizados pela mscara de sub-rede. At aqui trabalhei com um exemplo de uma rede Classe C, que est sendo subdividida em vrias sub-redes. Porm tambm possvel subdividir redes Classe A e redes Classe B. Lembrando que redes classe A utilizam, por padro, apenas 8 bits para o endereo de rede, j redes classe B, utilizam, por padro, 16 bits. Na tabela a seguir, apresento um resumo do nmero de bits utilizados para a mscara de sub-rede, por padro, nas classes A, B e C:

Figura - Mscara padro para as classes A, B e C Para subdividir uma rede classe A em sub-redes, basta usar bits adicionais para a mscara de sub-rede. Por padro so utilizados 8 bits. Se voc utilizar 10, 12 ou mais bits, estar criando sub-redes. O mesmo raciocnio vlido para as redes classe B, as quais utilizam, por padro, 16 bits para a mscara de sub-rede. Se voc utilizar 18, 20 ou mais bits para a mscara de sub-rede, estar subdividindo a rede classe B em vrias sub-redes. As frmulas para clculo do nmero de sub-redes e do nmero de hosts em cada sub-rede so as mesmas apresentadas anteriormente, independentemente da classe da rede que est sendo dividida em sub-redes. A seguir apresento uma tabela com o nmero de sub-redes e o nmero de hosts em cada sub-rede, dependendo do nmero de bits adicionais (alm do padro definido para a classe) utilizados para a mscara de sub-rede, para a diviso de uma rede Classe B:

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TCP/IP - Parte 7 Sub netting diviso em sub-redes

Tabela - Nmero de redes e nmero de hosts em cada rede Classe B. Observe como o entendimento dos clculos binrios realizados pelo TCP/IP facilita o entendimento de vrios assuntos relacionados ao TCP/IP, inclusive o conceito de subnetting (Veja Parte 2 para detalhes sobre Clculos Binrios). Por padro a classe B utiliza 16 bits para a mscara de sub-rede, ou seja, uma mscara padro: 255.255..0.0. Agora se utilizarmos oito bits adicionais (todo o terceiro octeto) para a mscara, teremos todos os bits do terceiro octeto como sendo iguais a 1, com isso a mscara passa a ser: 255.255.255.0. Este resultado est coerente com a tabela da Figura 16.11. Agora vamos avanar um pouco mais. Ao invs de 8 bits adicionais, vamos utilizar 9. Ou seja, todo o terceiro octeto (8 bits) mais o primeiro bit do quarto octeto. O primeiro bit, o bit bem esquerda o bit de valor mais alto, ou seja, o que vale 128. Ao usar este bit tambm para a mscara de sub-rede, obtemos a seguinte mscara: 255.255.255.128. Tambm fecha com a tabela anterior. Com isso voc pode concluir que o entendimento da aritemtica e da representao binria, facilita muito o estudo do protocolo TCP/IP e de assuntos relacionados, tais como subnetting e roteamento. A seguir apresento uma tabela com o nmero de sub-redes e o nmero de hosts em cada sub-rede, dependendo do nmero de bits adicionais (alm do padro definido para a classe) utilizados para a mscara de sub-rede, para a diviso de uma rede Classe A:

Tabela - Nmero de redes e nmero de hosts em cada rede Classe A. Um fato importante, que eu gostaria de destacar novamente que todas as sub-redes (resultantes da diviso de uma rede), utilizam o msmo nmero para a mscara de sub-rede. Por exemplo, na quarta linha da tabela indicada na Figura 16.12, estou utilizando 5 bits adicionais para a mscara de sub-rede, o que resulta em 30 sub-redes diferentes, porm todas utilizando como mscara de sub-rede o seguinte nmero: 255.248.0.0. Muito bem, entendido o conceito de diviso em sub-redes e de determinao do nmero de sub-redes, do nmero de hosts em cada sub-rede e de como formada a nova mscara de sub-rede, a prxima questo que pode surgir a seguinte: Como listar as faixas de endereos para cada sub-rede? Este exatamente o assunto que vem a seguir.

Como listar as faixas de endereos dentro de cada sub-redeVamos entender esta questo atravs de exemplos prticos. Exemplo 01: Dividir a seguinte rede classe C: 229.45.32.0/255.255.255.0. So necessrias, pelo menos, 10 sub-redes. Determinar o seguinte: a) Quantos bits sero necessrios para fazer a diviso e obter pelo menos 10 sub-redes? b) Quantos nmeros IP (hosts) estaro disponveis em cada sub-rede? c) Qual a nova mscara de sub-rede? d) Listar a faixa de endereos de cada sub-rede. Vamos ao trabalho. Para responder a questo da letra a, voc deve lembrar da frmula:

Nm. de sub-redes = 2n-2Voc pode ir substituindo n por valores sucessivos, at atingir ou superar o valor de 10. Por exemplo, para n=2, a frmula resulta em 2, para n=3, a frmula resulta em 6, para n=4 a frmula resulta em 14. Bem, est respondida a questo da letra a, temos que utilizar quatro bits do quarto octeto para fazer parte da mscara de sub-rede. a) Quantos bits sero necessrios para fazer a diviso e obter pelo menos 10 sub-redes? R: 4 bits. Como utilizei quatro bits do ltimo octeto (alm dos 24 bits dos trs primeiros octetos, os quais j faziam parte da mscara original), sobraram apenas 4 bits para os endereos IP, ou seja, para os endereos de hosts em cada sub-rede. Tenho que lembrar da seguinte frmula:

Nm. de end. IP dentro de cada sub-rede = 2n-2substituindo n por 4, vou obter um valor de 14. Com isso j estou em condies de responder a alternativa b. b) Quantos nmeros IP (hosts) estaro disponveis em cada sub-rede? R: 14. Como utilizei quatro bits do quarto octeto para fazer a diviso em sub-redes, os quatro primeiros bits foram definidos iguais a 1. Basta somar os respectivos valores, ou seja: 128+64+32+16 = 240. Ou seja, com os quatro primeiros bits do quarto octeto sendo iguais a 1, o valor do quarto octeto passa para 240, com isso j temos condies de responder a alternativa c. c) Qual a nova mscara de sub-rede? R: 255.255.255.240 importante lembrar, mais uma vez, que esta ser a mscara de sub-rede utilizada por todas as 14 sub-redes. d) Listar a faixa de endereos de cada sub-rede. Esta a novidade deste item. Como saber de que nmero at que nmero vai cada endereo IP. Esta tambm fcil, embora

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Esta a novidade deste item. Como saber de que nmero at que nmero vai cada endereo IP. Esta tambm fcil, embora seja novidade. Observe o ltimo bit definido para a mscara. No nosso exemplo o quarto bit do quarto octeto. Qual o valor decimal do quarto bit? 16 (o primeiro 128, o segundo 64, o terceiro 32 e assim por diante, conforme explicado na Parte 2). O valor do ltimo bit um indicativo das faixas de variao para este exemplo. Ou seja, na prtica temos 16 hosts em cada subrede, embora o primeiro e o ltimo no devam ser utilizados, pois o primeiro o endereo da prpria sub-rede e o ltimo o endereo de broadcast da sub-rede. Por isso que ficam 14 hosts por sub-rede, devido ao -2 na frmula, o -2 significa: - o primeiro o ltimo. Ao listar as faixas, consideramos os 16 hosts, apenas importante salienar que o primeiro e o ltimo no so utilizados. Com isso a primeira sub-rede vai do host 0 at o 15, a segunda sub-rede do 16 at o 31, a terceira do 32 at o 47 e assim por diante, conforme indicado no esquema a seguir: Diviso da rede em 14 sub-redes, onde cada sub-rede fica com 16 endereos IP, sendo que a primeira e a ltima sub-rede no so utilizadas e o primeiro e o ltimo nmero IP, dentro de cada sub-rede, tambm no so utilizados: Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede Sub-rede 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 229.45.32.0 229.45.32.16 229.45.32.32 229.45.32.48 229.45.32.64 229.45.32.80 229.45.32.96 229.45.32.112 229.45.32.128 229.45.32.144 229.45.32.160 229.45.32.176 229.45.32.192 229.45.32.208 229.45.32.224 229.45.32.240 -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> 229.45.32.15 229.45.32.31 229.45.32.47 229.45.32.63 229.45.32.79 229.45.32.95 229.45.32.111 229.45.32.127 229.45.32.143 229.45.32.159 229.45.32.175 229.45.32.191 229.45.32.207 229.45.32.223 229.45.32.239 229.45.32.255

TCP/IP - Parte 7 Sub netting diviso em sub-redes

Vamos a mais um exemplo prtico, agora usando uma rede classe B, que tem inicialmente, uma mscara de sub-rede: 255.255.0.0 Exemplo 02: Dividir a seguinte rede classe B: 150.100.0.0/255.255.0.0. So necessrias, pelo menos, 20 sub-redes. Determinar o seguinte: a) Quantos bits sero necessrios para fazer a diviso e obter pelo menos 10 sub-redes? b) Quantos nmeros IP (hosts) estaro disponveis em cada sub-rede? c) Qual a nova mscara de sub-rede? d) Listar a faixa de endereos de cada sub-rede. Vamos ao trabalho. Para responder a questo da letra a, voc deve lembrar da frmula:

Nm. de sub-redes = 2n-2Voc pode ir substituindo n por valores sucessivos, at atingir ou superar o valor de 10. Por exemplo, para n=2, a frmula resulta em 2, para n=3, a frmula resulta em 6, para n=4 a frmula resulta em 14 e para n=5 a frmula resulta em 30. Bem, est respondida a questo da letra a, temos que utilizar cinco bits do terceiro octeto para fazer parte da mscara de subrede. Pois se utilizarmos apenas 4 bits, obteremos somente 14 sub-redes e usando mais de 5 bits, obteremos um nmero de sub-redes bem maior do que o necessrio. a) Quantos bits sero necessrios para fazer a diviso e obter pelo menos 20 sub-redes? R: 5 bits. Como utilizei cinco bits do terceiro octeto (alm dos 16 bits dos dois primeiros octetos, os quais j faziam parte da mscara original)., sobraram apenas 11 bits (os trs restantes do terceiro octeto mais os 8 bits do quarto octeto) para os endereos IP, ou seja, para os endereos de hosts em cada sub-rede. Tenho que lembrar da seguinte frmula: Nm. de endereos IP dentro de cada sub-rede = 2 n-2 substituindo n por 11 (nmero de bits que restarama para a parte de host), vou obter um valor de 2046, j descontando o primeiro e o ltimo nmero, os quais no podem ser utilizados, conforme j descrito anteriormente. Com isso j estou em condies de responder a alternativa b. b) Quantos nmeros IP (hosts) estaro disponveis em cada sub-rede? R: 2046. Como utilizei cinco bits do terceiro octeto para fazer a diviso em sub-redes, os cinco primeiros bits foram definidos iguais a 1. Basta somar os respectivos valores, ou seja: 128+64+32+16+8 = 248. Ou seja, com os quatro primeiros bits do quarto octeto sendo iguais a 1, o valor do quarto octeto passa para 248, com isso j temos condies de responder a alternativa c. c) Qual a nova mscara de sub-rede? R: 255.255.248.0 importante lembrar, mais uma vez, que esta ser a mscara de sub-rede utilizada por todas as 30 sub-redes. d) Listar a faixa de endereos de cada sub-rede. Como saber de que nmero at que nmero vai cada endereo IP. Esta tambm fcil e o raciocnio o mesmo utilizado para o exemplo anterior, onde foi feita uma diviso de uma rede classe C. Observe o ltimo bit definido para a mscara. No nosso exemplo o quinto bit do terceiro octeto. Qual o valor decimal do quinto bit (de qualque octeto)? 8 (o primeiro 128, o segundo 64, o terceiro 32, o quarto 16 e o quinto 8, conforme explicado na Parte 2). O valor do ltimo bit um indicativo das faixas de variao para este exemplo. Ou seja, na prtica temos 2048 hosts em cada sub-rede, embora o primeiro e o ltimo no devam ser utilizados, pois o primeiro o endereo da prpria sub-rede e o ltimo o endereo de broadcast sub-rede. Por isso que ficam 2046 hosts por sub-rede, devido ao -2 na frmula, o -2 significa: - o primeiro o ltimo. Ao listar as faixas, consideramos o valor do ltimo bit da mscara. No nosso exemplo o 8. A primeira faixa vai do zero at um nmero anterior ao valor do ltimo bit, no caso do 0 ao 7. A seguir indico a faixa de endereos da primeira sub-rede (sub-rede que no ser utilizada na prtica, pois descarta-se a primeira e a ltima): Sub-rede 01 150.100.0.1 -> 150.100.7.254

Com isso todo endereo IP que tiver o terceiro nmero na faixa entre 0 e 7, ser um nmero IP da primeira sub-rede, conforme os exemplos a seguir: 150.100.0.25 150.100.3.20 150.100.5.0 150.100.6.244 Importante: Observe que os valores de 0 a 7 so definidos no terceiro octeto, que onde estamos utilizando cinco bits a mais para fazer a diviso em sub-redes. Qual seria a faixa de endereos IP da prxima sub-rede. Aqui vale o mesmo reciocnio. O ltimo bit da mscara equivale ao valor 8. Esta a variao da terceira parte do nmero IP, que onde esta sendo feita a diviso em sub-redes. Ento, se a primeira foi de 0 at 7, a segunda sub-rede ter valores de 8 a 15 no terceiro octeto, a terceira sub-rede ter valores de 16 a 23 e assim por diante. Diviso da rede em 32 sub-redes, onde cada sub-rede fica com 2048 endereos IP, sendo que a primeira e a ltima sub-rede no so utilizadas e o primeiro e o ltimo nmero IP, dentro de cada sub-rede, tambm no so utilizados: Sub-rede 150.100.0.0 Primeiro IP 150.100.0.1 ltimo IP 150.100.7.254 End. de broadcast 150.100.7.255 Nmero 01

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150.100.0.0 150.100.8.0 150.100.16.0 150.100.24.0 150.100.32.0 150.100.40.0 150.100.48.0 150.100.56.0 150.100.64.0 150.100.72.0 150.100.80.0 150.100.88.0 150.100.96.0 150.100.104.0 150.100.112.0 150.100.120.0 150.100.128.0 150.100.136.0 150.100.144.0 150.100.152.0 150.100.160.0 150.100.168.0 150.100.176.0 150.100.184.0 150.100.192.0 150.100.200.0 150.100.208.0 150.100.216.0 150.100.224.0 150.100.232.0 150.100.240.0 150.100.248.0

TCP/IP - Parte 7 Sub netting diviso em sub-redes150.100.0.1 150.100.8.1 150.100.16.1 150.100.24.1 150.100.32.1 150.100.40.1 150.100.48.1 150.100.56.1 150.100.64.1 150.100.72.1 150.100.80.1 150.100.88.1 150.100.96.1 150.100.104.1 150.100.112.1 150.100.120.1 150.100.128.1 150.100.136.1 150.100.144.1 150.100.152.1 150.100.160.1 150.100.168.1 150.100.176.1 150.100.184.1 150.100.192.1 150.100.200.1 150.100.208.1 150.100.216.1 150.100.224.1 150.100.232.1 150.100.240.1 150.100.248.1 150.100.7.254 150.100.15.254 150.100.23.254 150.100.31.254 150.100.39.254 150.100.47.254 150.100.55.254 150.100.63.254 150.100.71.254 150.100.79.254 150.100.87.254 150.100.95.254 150.100.103.254 150.100.111.254 150.100.119.254 150.100.127.254 150.100.135.254 150.100.143.254 150.100.151.254 150.100.159.254 150.100.167.254 150.100.175.254 150.100.183.254 150.100.191.254 150.100.199.254 150.100.207.254 150.100.215.254 150.100.223.254 150.100.231.254 150.100.239.254 150.100.247.254 150.100.255.254

150.100.7.255 150.100.15.255 150.100.23.255 150.100.31.255 150.100.39.255 150.100.47.255 150.100.55.255 150.100.63.255 150.100.71.255 150.100.79.255 150.100.87.255 150.100.95.255 150.100.103.255 150.100.111.255 150.100.119.255 150.100.127.255 150.100.135.255 150.100.143.255 150.100.151.255 150.100.159.255 150.100.167.255 150.100.175.255 150.100.183.255 150.100.191.255 150.100.199.255 150.100.207.255 150.100.215.255 150.100.223.255 150.100.231.255 150.100.239.255 150.100.247.255 150.100.255.255

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Com base na tabela apresentada, fica fcil responder em que sub-rede est considere o nmero IP 1500.100.130.222. Primeiro voc observa o terceiro octeto que esto os ltimos bits que foram utilizados para a mscara de observa o valor de 130 para o terceiro octeto corresponde a sub-rede 17, conforme indicado a seguir: 150.100.128.0 150.100.128.1 150.100.135.254 150.100.135.255

contido um determinado nmero IP. Por exemplo, octeto do nmero IP (o terceiro, porque neste sub-rede). Consultando a tabela anterior, voc na qual o terceiro octeto varia entre 128 e 135, 17

Bem, com isso concluo o nosso estudo sobre dois princpios fundamentais do protocolo TCP/IP: Roteamento Subnetting (diviso de uma rede em sub-redes).

ConclusoNesta parte do tutorial, abordei um dos assuntos que mais geram dvidas: a diviso de uma rede em sub-redes. Nas prximas partes deste tutorial, falarei sobre servios do Windows 2000 Server e do Windows Server 2003, diretamente ligados ao TCP/IP, tais como o DNS, DHCP, WINS e RRAS. Confira sempre novos artigos, dicas e tutoriais diretamente no meu site pessoal: www.juliobattisti.com.br. Fique vontade para entrar em contato atravs do email [email protected]

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Nm e ros Binrios e Mscara de Sub- Parte R e de 18 C lasse s de Ende re os Introduo ao R ote am e nto IP Ex e m plos de R ote am e nto Tabe las de R ote am e nto Sub ne tting diviso e m sub-re de s Um a introduo ao DNS Introduo ao DHC P Introduo ao W INS TC P , UDP e Portas de C om unicao Portas de C om unicao na Prtica Instalao e C onfigurao Parte 19 Parte 20 Parte 21 Parte 22 Parte 23 Parte 24 Parte 25 Parte 26 Parte 27 Parte 28 Parte 29

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TCP/IP - Parte 7 Sub netting diviso em sub-redes13 Parte 14 Parte 15 Parte 16 Protocolos de R ote am e nto Dinm ico - R IP Protocolos de R ote am e nto Dinm ico - O SPF C om partilhando a C one x o Inte rne t 29 Parte 30 Parte 31 Parte 32 DNS - R ound-robin DNS - Zonas se cundrias DNS - Inte grao com o Active Dire ctory 45 Parte 46 Parte 47 Parte 48 Parte 2 Im ple m e ntao e Adm inistrao do R R AS Parte 3 Im ple m e ntao e Adm inistrao do R R AS Parte 4 Im ple m e ntao e Adm inistrao do R R AS Parte 5

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PROFISSIONALIZANTESAdministrao de Empresas Assistente Social C omrcio Exterior Departamento Pessoal Educao de Jovens e Adultos Educao Infantil Enfermagem Fotografia Digital Gesto da Qualidade Gesto de C ompras Guia de Gastronomia Guia de Turismo Jornalismo Online Logstica Produo de Eventos Recepcionista de Hotel Recrutamento e Seleo Secretariado Executivo Segurana do Trabalho Tcnicas de Vendas Telemarketing Webmaster

RECURSOS HUMANOSAdministrao de Empresas Departamento Pessoal Gesto Pblica Qualidade de Vida no Trabalho Recrutamento e Seleo

SADEAssistente Social Bullying Enfermagem Primeiros Socorros Sade Emocional do Educador Segurana do Trabalho

TURISMO E HOTELARIAGesto Hoteleira Guia de Gastronomia Guia de Turismo Recepcionista de Hotel

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Segurana na Internet Montagem e Manuteno de C omputadores C urso Remoo de Vrus C urso Ubuntu Instalao Linux - Ubuntu

ADMINISTRAOGesto de Projetos e Empreendedorismo Benefcios da Previdncia C urso HP 12C Matemtica Financeira C urso Anlise Salarial Processo de Elaborao de Questionrio Excelncia no Atendimento ao C liente Logstica do Transporte Licitaes e C ontratos Administrativos

PROFISSIONALIZANTEAdestramento C anino C omo fazer pesquisa C ientfica e Monografia C urso de C orte e C ostura Supervisor de Telemarketing Balconista de Padaria C urso Educao Infantil Recepcionista e Secretaria Velas Artesanais Relaes Interpessoais C urso de Arbitragem Bullying e C yberbullying C apacitao de Tutores em EAD

ESTTICAC urso de Massoterapia C urso de Depilao Drenagem Linftica C urso de Maquiagem Limpeza Turbinada de Pele Alisamento e Relaxamento C apilar C urso de Etiqueta SPA de Vinhoterapia na Esttica Facial C urso de Shantala Introduo C olorimetria C apilar

PESSOALC urso de C aligrafia Memorizao C hefia e Liderana C urso Falar em Pblico C urso Bases Neurolgicas Leitura Dinmica Planejamento de Projeto Pessoal Reforma Ortogrfica C omo Passar em C oncursos Pblicos Direo Defensiva Administrao do Tempo C urso de Redao C urso de Meditao C omo Passar no Vestibular Atualizao Gramatical

NEGCIOSRelaes Humanas e tica Profissional Marketing e Vendas Diretas Persuaso em Vendas

ENTRETENIMENTOC urso de Mgica

SADEPrimeiros Socorros C urso de Fitoterapia C urso de Aromaterapia Medicina Alternativa Plantas Medicinais Tcnicas bsicas de Enfermagem O Trabalho do Agente C omunitrio de Sade Ergonomia - Postura C orreta em Frente ao C omputador tica Profissional - nfase em Radiologia Adolescncia: Viso Sade do Assunto

MEIO AMBIENTEC urso Gesto Ambiental Jardinagem e Paisagismo C urso de Reciclagem C urso de Bonsai

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NUTRIOHigiene e Manipulao de Alimentos C ongelamento de Alimentos C ulinria Bsica C ulinria Intermediria

RELAES HUMANASC urso Gesto de Pessoas Departamento Pessoal Desenvolvimento Pessoal Empresarial C urso de Telemarketing C urso Dinmica em Grupo Resciso C ontrato de Trabalho Folha de Pagamento na Prtica Atendimento ao C liente Adm. da Empregada Domstica C urso de Homolognet Recursos Humanos - Frias Recursos Humanos - 13 Salrio Registro de Empregados

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