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Asignación de direcciones IP en una red con varias subredes

23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

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Page 1: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Asignación de direcciones IP en una red

con varias subredes

Page 2: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Introducción

Asignación de direcciones IP

Creación de una subred

Uso de tablas de enrutamiento IP

Resolución de las limitaciones del esquema de direccionamiento IP

Page 3: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Lección: Asignación de direcciones IP

Los componentes de las direcciones IP

¿Qué son las clases de direcciones IP?

Relación entre la notación decimal con puntos y los números binarios

Conversión de la notación decimal con puntos en formato binario

Cómo funcionan las máscaras de subred

Directrices para la asignación de direcciones IP

Page 4: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Presentación multimedia: Los componentes de las direcciónes IP

Dirección IP192.168.1.180Dirección IP

192.168.1.180

Dirección IP192.168.2.182Dirección IP

192.168.2.182

Dirección IP192.168.2.180Dirección IP

192.168.2.180Dirección IP

192.168.2.181Dirección IP

192.168.2.181

Dirección IP192.168.1.182Dirección IP

192.168.1.182

Dirección IP192.168.1.181Dirección IP

192.168.1.181

Page 5: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

¿Qué son las clases de direcciones IP?

Clase CRed pequeña

Id. de red Id. de host

1 1 0

xw y z

Clase BRed mediana

Id. de red Id. de host

1 0

xw y z

Clase ARed grande

Id. de red Id. de host

0

xw y z

Page 6: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Ejercicio práctico: Determinación de la clase de una dirección IP

En este ejercicio práctico, identificará la clase de una dirección IP.

Page 7: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Relación entre la notación decimal con puntos y los números binarios

Bit 7Bit 7 Bit 6Bit 6 Bit 5Bit 5 Bit 4Bit 4 Bit 3Bit 3 Bit 2Bit 2 Bit 1Bit 1 Bit 0Bit 0

Octeto de ocho bits

Valor decimal

128128 6464 3232 1616 88 44 22 11

2727 2626 2525 2424 2323 2222 2121 2020

Page 8: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

El instructor le mostrará cómo convertir las direcciones IP de notación decimal con puntos en formato binario.

El instructor le mostrará cómo convertir las direcciones IP de notación decimal con puntos en formato binario.

Conversión de la notación decimal con puntos en formato binario

Page 9: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Ejercicio práctico: Conversión de números decimales en binarios y viceversa

En este ejercicio práctico, convertirá la notación decimal con puntos en formato binario así como los números binarios en notación decimal con puntos.

Page 10: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Presentación multimedia: Comó funcionan de las máscaras de subred

192.168.2.181192.168.2.181

Las máscaras de subred diferencian el Id. de host del Id. de red en una dirección IP al utilizar:Las máscaras de subred diferencian el Id. de host del Id. de red en una dirección IP al utilizar:

Los bits 1 para indicar el Id. de red

Los bits 0 para indicar el Id. de host

Los bits 1 para indicar el Id. de red

Los bits 0 para indicar el Id. de host

Page 11: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Ejercicio práctico: Identificación de los componentes de una dirección IP

En este ejercicio práctico, identificará los componentes de una dirección IP.

Page 12: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Directrices para la asignación de direcciones IP

Cuando asigne el Id. de red y el Id. de host:Cuando asigne el Id. de red y el Id. de host:

No utilice 127 como Id. de red.

Utilice direcciones públicas registradas sólo cuando sea indispensable.

Utilice el intervalo de direcciones privadas de IANA para la asignación de direcciones privadas.

No utilice todos los unos del formato binario para el Id. de host en una red basada en clases.

No utilice todos los ceros del formato binario para el Id. de red en una red basada en clases.

No duplique los Id. de host.

No utilice 127 como Id. de red.

Utilice direcciones públicas registradas sólo cuando sea indispensable.

Utilice el intervalo de direcciones privadas de IANA para la asignación de direcciones privadas.

No utilice todos los unos del formato binario para el Id. de host en una red basada en clases.

No utilice todos los ceros del formato binario para el Id. de red en una red basada en clases.

No duplique los Id. de host.

Page 13: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Ejercicio práctico: Identificación de direcciones IP no válidas

En este ejercicio práctico, identificará las direcciones IP que no son válidas.

Page 14: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Lección: Creación de una subred

¿Qué es una subred?

Utilización de los bits en una máscara de subred

Cálculo de la máscara de subred

Definición de identificador de subred

Page 15: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

¿Qué es una subred?

Subred 1131.107.10.0

Red principal131.107.12.0

Subred 2131.107.3.0

131.107.10.12131.107.10.12

131.107.12.31131.107.12.31

131.107.3.27131.107.3.27

131.107.12.7131.107.12.7

EnrutadorEnrutador

EnrutadorEnrutador

Page 16: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Utilización de los bits en una máscara de subred

Dirección de clase B con subredDirección de clase B con subred

Número de subredes 254

Número de hosts 254

Id. de red Id. de host

1

Id. de subred

0

128643216842

65.5348.1284.0642.0321.01650816.25632.512

0254

254

Page 17: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

El instructor le mostrará cómo calcular la máscara de subred.El instructor le mostrará cómo calcular la máscara de subred.

Cálculo de la máscara de subred

Page 18: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Definición de identificador de subred

255 255 224 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 00000000 = 02. 00100000 = 323. 01000000 = 644. 01100000 = 965. 10000000 = 1286. 10100000 = 1607. 11000000 = 1928. 11100000 = 224

11

22

Hay ocho redes posibles

Page 19: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Ejercicio práctico: Cálculo de una máscara de subred

En este ejercicio práctico, calculará la máscara de subred en una situación determinada.

Page 20: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Lección: Uso de tablas de enrutamiento IP

¿Qué es un enrutador?

Uso de una puerta de enlace predeterminada

Función del enrutamiento en la infraestructura de redes

Cómo determina el equipo si una dirección IP es local o remota

¿Qué es el enrutamiento estático y dinámico?

Selección de una ruta por parte del protocolo IP

Uso de la tabla de enrutamiento por parte de IP

Uso de la tabla de enrutamiento en Windows Server 2003

Page 21: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

¿Qué es un enrutador?

AA

EnrutadoresEnrutadoresBB

CC

DD

Ruta de comunicación A-B-DRuta de comunicación A-B-D

Ruta de comunicación A-C-DRuta de comunicación A-C-D

Page 22: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Cuando utilice una puerta de enlace predeterminada:Cuando utilice una puerta de enlace predeterminada:

Uso de una puerta de enlace predeterminada

La puerta de enlace predeterminada: Enruta paquetes a otras redes. Se utiliza cuando la tabla de enrutamiento interna del

host no dispone de información sobre la subred de destino.

DHCP entrega automáticamente al cliente la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada.

Para configurar manualmente la puerta de enlace predeterminada en el cliente, utilice la ficha General de la página Propiedades de Conexión de red.

La puerta de enlace predeterminada: Enruta paquetes a otras redes. Se utiliza cuando la tabla de enrutamiento interna del

host no dispone de información sobre la subred de destino.

DHCP entrega automáticamente al cliente la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada.

Para configurar manualmente la puerta de enlace predeterminada en el cliente, utilice la ficha General de la página Propiedades de Conexión de red.

Page 23: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Presentación multimedia: Función del enrutamiento en la infraestructura de redes

Subred 1Subred 1

Subred 3Subred 3

Subred 2Subred 2Enrutador AEnrutador A

Enrutador BEnrutador B

Page 24: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Cómo determina el equipo si una dirección IP es local o remota

Las direcciones IP de los hosts locales y de destino se combinan con las máscaras de subred mediante la operación AND.

1 AND 1 = 1.

Otras combinaciones = 0.

Si al aplicar el operador AND coinciden los resultados del host de origen y de destino, el destino es local.

10011111 11100000 00000000 0000000010011111 11100000 00000000 00000000

10011111 11100000 00000111 10000001

11111111 11111111 00000000 00000000

10011111 11100000 00000111 10000001

11111111 11111111 00000000 00000000Dirección IPMáscara de subredDirección IPMáscara de subred

ResultadoResultado

Page 25: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Ejercicio práctico: Determinar si una dirección IP es local o remota

En este ejercicio práctico, determinará si una dirección IP determinada es local o remota.

Page 26: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Los enrutadores dinámicos:Los enrutadores dinámicos:

Los enrutadores estáticos:Los enrutadores estáticos:

¿Qué es el enrutamiento estático y dinámico?

No detectan el Id. de red de las redes remotas.

No intercambian información con otros enrutadores.

No son tolerantes a errores.

No detectan el Id. de red de las redes remotas.

No intercambian información con otros enrutadores.

No son tolerantes a errores.

Detectan el Id. de red de las redes remotas.

Intercambian información con otros enrutadores.

Pueden ser tolerantes a errores.

Detectan el Id. de red de las redes remotas.

Intercambian información con otros enrutadores.

Pueden ser tolerantes a errores.

Page 27: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Selección de una ruta por parte del protocolo IP

IP crea paqueteIP crea paqueteBusca la dirección de destino en la tabla de

enrutamiento

Busca la dirección de destino en la tabla de

enrutamiento

¿Puede encontrar una dirección de host que coincida con la dirección de destino?

Transmite el paquete a la puerta de enlace

designada

Transmite el paquete a la puerta de enlace

designada

Transmite el paquete a la puerta de enlace

designada

Transmite el paquete a la puerta de enlace

designada

Genera un mensaje de errorGenera un mensaje de error

Transmite el paquete a la puerta de enlace

designada

Transmite el paquete a la puerta de enlace

designada

NoSí

SíNo

No

¿Puede encontrar una dirección de puerta de enlace predeterminada?

?

?

¿Puede encontrar una dirección de red que coincida con la dirección de destino?

?

Page 28: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Uso de la tabla de enrutamiento por parte de IP

Page 29: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Uso de la tabla de enrutamiento en Windows Server 2003

Utilice la tabla de enrutamiento para:

Comprobar la precisión de la información de enrutamiento.

Determinar la dirección IP de reenvío.

Para ver la tabla de enrutamiento:

Escriba route print en el símbolo del sistema o

Utilice el comando netstat –r.

Utilice la tabla de enrutamiento para:

Comprobar la precisión de la información de enrutamiento.

Determinar la dirección IP de reenvío.

Para ver la tabla de enrutamiento:

Escriba route print en el símbolo del sistema o

Utilice el comando netstat –r.

Page 30: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Ejercicio práctico: Visualización y modificación de una tabla de enrutamiento

En este ejercicio práctico, verá y modificará una tabla de enrutamiento IP.

Page 31: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Lección: Resolución de las limitaciones del esquema de direccionamiento IP

Cómo se desaprovechan las direcciones IP

¿Qué son las direcciones IP privadas y públicas?

¿Qué es VLSM?

Uso de VLSM

Combinación de redes

Uso de CIDR para combinar redes

Page 32: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Presentación multimedia: Cómo se desaprovechan las direcciones IP

Las limitaciones del esquema de direccionamiento IP pueden provocar el desaprovechamiento de direcciones IP.

Tres formas de reducir el uso de direcciones IP.

Crear direcciones privadas

Combinar redes

Utilizar máscaras de subred de longitud variable

IP versión 6 resolverá las limitaciones

Page 33: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

¿Qué son las direcciones IP privadas y públicas?

Direcciones públicas:Direcciones públicas:

Direcciones privadas:Direcciones privadas:

No tienen que registrarse.

Puede asignarlas el administrador de red.

Se utilizan en equipos que no tienen acceso a Internet.

No tienen que registrarse.

Puede asignarlas el administrador de red.

Se utilizan en equipos que no tienen acceso a Internet.

Las asigna un ISP.

Consisten en bloques únicos basados en clases.

Se conservan en número limitado.

Las asigna un ISP.

Consisten en bloques únicos basados en clases.

Se conservan en número limitado.

Page 34: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

¿Qué es VLSM?

Por ejemplo:Por ejemplo:

Si utiliza VLSM, puede:Si utiliza VLSM, puede:

Crear subredes de diferentes tamaños para que coincidan con el número de hosts de cada subred.

Reducir notablemente el número de direcciones IP no utilizadas.

Crear subredes de diferentes tamaños para que coincidan con el número de hosts de cada subred.

Reducir notablemente el número de direcciones IP no utilizadas.

Si hubiera utilizado una máscara de subred de clase C de longitud fija (255.255.255.0), habría asignado 1.778 direcciones, pero solo habría utilizado 348, con lo que se desaprovecharían 1.430. La utilización de VLSM puede reducir a 133 el número de direcciones no utilizadas.

Si hubiera utilizado una máscara de subred de clase C de longitud fija (255.255.255.0), habría asignado 1.778 direcciones, pero solo habría utilizado 348, con lo que se desaprovecharían 1.430. La utilización de VLSM puede reducir a 133 el número de direcciones no utilizadas.

Page 35: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

El instructor le mostrará cómo reducir el número de direcciones IP con VSLM.El instructor le mostrará cómo reducir el número de direcciones IP con VSLM.

Uso de VLSM

Page 36: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Combinación de redes

EnrutadorEnrutador

220.78.168.0 255.255.255.0 220.78.168.1220.78.169.0 255.255.255.0 220.78.168.1220.78.170.0 255.255.255.0 220.78.168.1220.78.171.0 255.255.255.0 220.78.168.1220.78.172.0 255.255.255.0 220.78.168.1220.78.173.0 255.255.255.0 220.78.168.1220.78.174.0 255.255.255.0 220.78.168.1220.78.175.0 255.255.255.0 220.78.168.1

Tabla de enrutamiento antes de combinar redes

Tabla de enrutamiento antes de combinar redes

220.78.168.0 255.255.255.0 220.78.168.1220.78.168.0 255.255.255.0 220.78.168.1

Tabla de enrutamiento después de combinar redes

Tabla de enrutamiento después de combinar redes

Page 37: 23.- Asignacion de Direcciones IP en Una Red Con Varias Subredes

Uso de CIDR para combinar redes

Id. de red Id. de red(formato binario)

Iniciando 220.78.168.0 11011100 01001110 10101000 00000000

Finalizando 220.78.175.0 11011100 01001110 10101111 00000000

Ejemplo de clase CEjemplo de clase C

Id. de red Máscara de subred

Id. de red (formato binario)

220.78.168.0 255.255.248.0 11111111 11111110 11111000 00000000

Entrada CIDREntrada CIDR