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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Disciplina: Redes de Computadores Curso: Bacharelado em Ciência da Computação/Informática Professora: Luciana A. F. Martimiano Exercício 6 (CIDR – Criação de Sub-redes) O exercício tem como objetivo criar sub-redes a partir do endereçamento Classless – CIDR. Lembre-se que neste tipo de endereçamento, a máscara de rede é flexível. 1) Considere um roteador que interconecta quatro sub-redes e que o prefixo 10.0.0.0/8 esteja disponível. Suponha que a sub-rede 1 precise suportar até 320 interfaces, que as sub-redes 2 e 3 precisem suportar até 180 interfaces cada, e que a sub-rede 4 precisa de 840 interfaces. Quais são os endereços das sub-redes e seus endereços de broadcast? Neste caso, o mais fácil é começar com a sub-rede maior, 840 interfaces. No entanto, começar pela sub-rede 1 também é correto. Sub-rede 1 Para representar 320 interfaces, são necessários 9 bits, portanto, neste caso a máscara passa a ser /23. Com esta máscara, é possível criar inúmeras sub-redes. A partir do bit 9 até o bit 23, podem ser criadas 215 sub-redes com 512 endereços cada. Lembre-se que sempre o primeiro endereço do intervalo e o último são os endereços da rede e de broadcast, respectivamente. 10. 00000000.00000000.00000000/23 – bits em verde para os endereços das sub-redes e bits em azul para os endereços dos hosts (exceto primeiro e último) em cada sub-rede Sub-rede 1: 10.0.0.0/23 Broadcast: 10.0.1.255/23 Sub-rede 2 e 3 Para representar 180 interfaces, são necessários 8 bits, portanto, neste caso a máscara passa a ser /24. Com esta máscara, é possível criar inúmeras sub-redes. A partir do bit 9 até o bit 24, podem ser criadas 216 sub-redes com 256 endereços cada. 10. 00000000.00000000.00000000/24 – bits em verde para os endereços das sub-redes e bits em azul para os endereços dos hosts (exceto primeiro e último) em cada sub-rede Sub-rede 2: 10.0.0.0/24 Broadcast: 10.0.0.255/24 Sub-rede 3: 10.0.1.0/24 Broadcast: 10.0.1.255/24 Sub-rede 4 Para representar 840 interfaces, são necessários 10 bits, portanto, neste caso a máscara passa a ser /22. Com esta máscara, é possível criar inúmeras sub-redes. A partir do bit 9 até o bit 22, podem ser criadas 213 sub-redes com 1024 endereços cada. 10. 00000000.00000000.00000000/22 – bits em verde para os endereços das sub-redes e bits em azul para os endereços dos hosts (exceto primeiro e último) em cada sub-rede Sub-rede 4: 10.0.0.0/22 Broadcast: 10.0.3.255/22
2) Considere um roteador que interconecta três sub-redes e que o prefixo 192.168.0.0/16 esteja disponível. Suponha que a sub-rede 1 precise suportar até 125 interfaces, e que as sub-redes 2 e 3 precisem suportar até 60 interfaces. Quais são os endereços das sub-redes e seus endereços de broadcast? Sub-rede 1 Para representar 125 interfaces, são necessários 7 bits, portanto, neste caso a máscara passa a ser /25. Com esta máscara, é possível criar duas sub-redes. Endereço da sub-rede: 192.168.0.0/25 Endereço de broadcast: 192.168.0.127/25 Endereço da sub-rede: 192.168.0.128/25 Endereço de broadcast: 192.168.0.255/25 Sub-rede 2 e Sub-rede 3 Para representar 60 interfaces, são necessários 6 bits, portanto, neste caso a máscara passa a ser /26. Com esta máscara, é possível criar 4 sub-redes. Endereço da sub-rede: 192.168.0.0/26 Endereço de broadcast: 192.168.0.63/26 Endereço da sub-rede: 192.168.0.64/26 Endereço de broadcast: 192.168.0.127/26 Endereço da sub-rede: 192.168.0.128/26 Endereço de broadcast: 192.168.0.191/26 Endereço da sub-rede: 192.168.0.192/26 Endereço de broadcast: 192.168.0.255/26
3) Suponha que um ISP possua o prefixo 128.119.40.64/26. Suponha que ele queira criar quatro sub-redes a partir deste prefixo e que cada sub-rede tenha o mesmo número de endereços IP. Quais são os endereços e de broadcast para cada uma das quatro sub-redes? Como a máscara do prefixo é 26, não é possível, neste caso, ter um número menor que 64 para o último octeto. Transformando este octeto em binário, temos: 01000000. Neste caso, os primeiros dois bits devem permanecer sem modificação. Assim, podemos trabalhar com os demais 6 bits. Como precisamos de 4 sub-redes, precisamos de 2 dos 6 bits. Assim, temos a máscara /28 e os seguintes endereços de rede possíveis, sendo cada rede com 16 endereços (24, pois sobraram 4 bits): Endereço 1 – 128.119.40.64/28 (em binário o último octeto é: 01000000, sendo a parte em azul do prefixo da rede e a parte em verde do prefixo da sub-rede) Broadcast – 128.119.40.79/28 Endereço 2 – 128.119.40.80/28 (em binário o último octeto é: 01010000) Broadcast – 128.119.40.95/28 Endereço 3 – 128.119.40.96/28 (em binário o último octeto é: 01100000) Broadcast – 128.119.40.111/28 Endereço 4 – 128.119.40.112/28 (em binário o último octeto é: 01110000) Broadcast – 128.119.40.127/28
4) Suponha que um ISP possua o prefixo 128.119.40.128/25. Suponha que ele queira criar quatro sub-redes a partir deste prefixo e que cada sub-rede tenha o mesmo número de endereços IP. Quais são os endereços e de broadcast para cada uma das quatro sub-redes? Como a máscara do prefixo é 25, não é possível, neste caso, ter um número menor que 128 para o último octeto. Transformando este octeto em binário, temos: 10000000. Neste caso, o primeiro bit deve permanecer sem modificação. Assim, podemos trabalhar com os demais 7 bits. Como precisamos de 4 sub-redes, precisamos de 2 dos 7 bits. Assim, temos a máscara /27 e os seguintes endereços de rede possíveis, sendo cada rede com 32 endereços (25, pois sobraram 5 bits): Endereço 1 – 128.119.40.128/27 (em binário o último octeto é: 10000000, sendo a parte em azul do prefixo da rede e a parte em verde do prefixo da sub-rede) Broadcast – 128.119.40.159/27 Endereço 2 – 128.119.40.160/27 (em binário o último octeto é: 10100000) Broadcast – 128.119.40.191/27 Endereço 3 – 128.119.40.192/27 (em binário o último octeto é: 11000000) Broadcast – 128.119.40.223/27 Endereço 4 – 128.119.40.224/27 (em binário o último octeto é: 11100000) Broadcast – 128.119.40.255/27