Maschera di sottorete e subnetting: di cosa si tratta?

โšก Riepilogo intelligente

Il subnetting divide una rete di grandi dimensioni in segmenti logici piรน piccoli, migliorando l'efficienza del routing, preservando gli indirizzi IPv4, risorse limitate, e rafforzando la sicurezza. Una maschera di sottorete, un valore a 32 bit, indica quali bit identificano la rete e quali identificano l'host.

  • ๐ŸŒ Divisione Reti: La suddivisione in sottoreti divide una rete in domini di trasmissione piรน piccoli e gestibili.
  • ๐ŸŽฏ Maschera di sottorete: Una maschera a 32 bit separa la parte di rete dalla parte host.
  • ๐Ÿงฎ Notazione CIDR: Il prefisso /24 contrassegna 24 bit di rete, lasciandone 8 per gli host.
  • โž— Formula host: Gli host utilizzabili sono pari a due elevato ai bit dell'host, meno due.
  • ๐Ÿ” Sicurezza: La segmentazione del traffico isola i team e limita l'esposizione alle trasmissioni.
  • ๐Ÿค– Pianificazione dell'IA: Gli strumenti di intelligenza artificiale dimensionano le sottoreti e generano maschere in base ai requisiti dell'host.

Suddivisione in sottoreti e maschera di sottorete

Cos'รจ la sottorete?

Subnetting รˆ la pratica di dividere una rete in due o piรน reti piรน piccole. Aumenta l'efficienza del routing, contribuisce a migliorare la sicurezza della rete e riduce le dimensioni del dominio di broadcast.

Il subnetting IP assegna i bit piรน significativi dell'host al prefisso di rete. Questo metodo divide una rete in sottoreti piรน piccole. Aiuta inoltre a ridurre le dimensioni delle tabelle di routing memorizzate nei router, ad estendere la base di indirizzi IP esistente e a ristrutturare gli indirizzi IP.

Perchรฉ utilizzare la sottorete?

Ecco alcuni importanti motivi per utilizzare il subnetting:

  • Consente di massimizzare l'efficienza dell'indirizzamento IP.
  • Prolunga la durata di IPv4, i cui indirizzi pubblici sono scarsi.
  • Il subnetting IPv4 riduce il traffico di rete eliminando le collisioni e il traffico broadcast, migliorando cosรฌ le prestazioni complessive.
  • Questo metodo consente di applicare politiche di sicurezza di rete all'interconnessione tra sottoreti.
  • Ottimizza le prestazioni della rete IP e facilita il superamento di grandi distanze geografiche.
  • Il processo di subnetting aiuta ad assegnare gli indirizzi IP in modo che un gran numero di indirizzi di rete IP non rimanga inutilizzato.
  • Le sottoreti vengono solitamente configurate geograficamente per specifici uffici o team all'interno di un'azienda, consentendo al loro traffico di rete di rimanere all'interno di tale area geografica.

Cos'รจ la maschera di sottorete?

Una subnet mask รจ un indirizzo a 32 bit utilizzato per distinguere tra un indirizzo di rete e un indirizzo host in una Indirizzo IPUna maschera di sottorete identifica quale parte di un indirizzo IP rappresenta l'indirizzo di rete e quale l'indirizzo host. Le maschere di sottorete non sono visualizzate all'interno dei pacchetti di dati che attraversano Internet; i pacchetti contengono l'indirizzo IP di destinazione, che un router associa a una sottorete.

1 rappresenta la rete, 0 rappresenta gli host

1 rappresenta la rete, 0 rappresenta gli host

Due tipi di maschere di sottorete sono:

  • Migliori maschera di sottorete predefinita รจ il numero di bit riservati dalla classe di indirizzi. L'utilizzo di questa maschera predefinita consente di gestire una singola sottorete nella classe relativa.
  • A maschera di sottorete personalizzata puรฒ essere definito da un amministratore per adattarsi a numerose reti.

Come utilizzare una maschera di sottorete?

La maschera di sottorete viene utilizzata dal router per nascondere l'indirizzo di rete. Mostra quali bit vengono utilizzati per identificare la sottorete.

Ogni rete ha un indirizzo univoco. Ad esempio, una rete di classe B ha l'indirizzo di rete 172.20.0.0, che presenta tutti zeri nella parte host dell'indirizzo.

Esempio di indirizzo IP: 11000001. In questo caso, il primo e il secondo bit sono 1 e il terzo bit รจ 0; pertanto, appartiene alla classe C.

Come utilizzare una subnet mask

Come identificare a quale classe appartiene l'indirizzo IP

L'esempio precedente mostra come dovrebbero essere scomposti gli indirizzi IP, il che semplifica ai router Internet l'individuazione della rete corretta a cui instradare i dati. Tuttavia, in una rete di classe A potrebbero esserci milioni di dispositivi connessi e potrebbe essere necessario del tempo prima che il router trovi il dispositivo corretto.

Metodi di mascheramento delle sottoreti

Possiamo eseguire il processo di mascheramento della sottorete in due modi: in modo diretto o tramite una scorciatoia.

1) Dritto

รˆ necessario utilizzare la notazione binaria sia per l'indirizzo che per la maschera, e quindi applicare l'operazione AND per ottenere l'indirizzo del blocco.

2) Metodo scorciatoia

  • Quando il byte nella maschera รจ 255, copia il byte nell'indirizzo di destinazione.
  • Quando il byte nella maschera รจ 0, sostituisci il byte nell'indirizzo con 0.
  • Quando il byte nella maschera non รจ nรฉ 255 nรฉ 0, scrivi la maschera e l'indirizzo in binario e usa l'operazione AND.
  • Se l'extracSe l'indirizzo di rete corrisponde all'ID della rete locale, la destinazione si trova sulla rete locale. Se non corrispondono, il messaggio deve essere instradato al di fuori della rete locale.
Classe Maschera di sottorete predefinita N. di reti Numero di host per rete
A 255.0.0.0 128 16,777,214
B 255.255.0.0 16,384 65,534
C 255.255.255.0 2,097,152 254

Formule importanti per determinare le sottoreti

Usa il 2s - 2 formula e non utilizzare gli intervalli zero e broadcast se:

  • Si utilizza il metodo di routing classful.
  • Viene utilizzata la versione 1 di RIP.
  • Migliori nessuna sottorete IP zero il comando รจ configurato sul tuo router.

Usa il 2s formula e usa gli intervalli zero e broadcast se:

  • Si utilizza un metodo di routing senza classi o VLSM.
  • Viene utilizzato RIP versione 2, EIGRP o OSPF.
  • Migliori sottorete ip-zero il comando รจ configurato sul tuo router.

DOMANDE FREQUENTI

Il CIDR (Classless Inter-Domain Routing) scrive una maschera di sottorete come una barra e un numero, ad esempio /24. Il numero conta i bit di rete, quindi /24 lascia 8 bit per gli host.

Si utilizza la formula 2^(32 โˆ’ prefisso) โˆ’ 2. Il segno meno due rimuove l'indirizzo di rete e l'indirizzo di broadcast. Una sottorete /26 consente quindi 2^6 โˆ’ 2 = 62 host utilizzabili.

Prendendo in prestito n bit dalla porzione host si creano 2^n sottoreti. Prendendo in prestito 2 bit si creano 4 sottoreti, quindi dividendo 192.168.1.0/24 in quattro blocchi uguali il prefisso cambia da /24 a /26.

Una maschera predefinita corrisponde alla classe di indirizzi, ad esempio 255.255.255.0 per la classe C. Una maschera personalizzata utilizza bit host aggiuntivi, consentendo a un amministratore di suddividere una rete di classe in molte sottoreti piรน piccole.

Il primo indirizzo identifica la sottorete stessa e l'ultimo indirizzo รจ l'indirizzo di broadcast. Poichรฉ nessuno dei due puรฒ essere assegnato a un dispositivo, il conteggio degli host utilizzabili รจ sempre inferioretracsono questi due.

Il VLSM (Variable Length Subnet Masking) assegna diverse lunghezze di maschera a sottoreti diverse, dimensionando ogni blocco in base alle effettive esigenze dell'host. Il subnetting fisso utilizza un'unica maschera ovunque, con conseguente spreco di indirizzi.

Sรฌ. Gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale e i pianificatori di apprendimento automatico prendono in considerazione il numero di host per sito e suggeriscono prefissi, maschere e intervalli di indirizzi, quindi spiegano ogni scelta, riducendo i calcoli binari manuali e gli errori.

Gli strumenti di monitoraggio intelligenti apprendono il traffico normale per sottorete e segnalano le anomalie che attraversano i confini del segmento. Automatizzano i suggerimenti delle regole del firewall, aiutanoping I team contengono le minacce all'interno di sottoreti isolate.

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