Определение подсетей нижнего уровня Давайте определим подсети нижнего уровня (подсети подсетей) для подсети
#14 (140.25.224.0/20). После того как основной сетевой адрес разделен на шестнадцать подсетей, подсеть #14 делится на 16 адресных блоков равного размера (рис. П3.5).
Так как 16=24, то, чтобы идентифицировать каждую из этих 16 подсетей, требуются еще четыре бита. Это означает, что организация будет должна использовать расширенный сетевой префикс, равный /24. Ниже приводятся 16 подсетей из адресного блока 140.25.224.0/20, которые нумеруются от 0 до 15. Курсивная часть каждого адреса подсети нижнего уровня идентифицирует расширенный сетевой префикс, в то время как полужирные цифры показывают 4-битовое поле подсети нижнего уровня.
Определение адресов устройств в подсетях нижнего уровня
Теперь следует определить адреса, которые могут быть назначены устройствам в подсетях нижнего уровня, например #14-3 (140.25.227.0/24) (рис. П3.6).
В подсети нижнего уровня #14-3 можно использовать 8 бит для задания адресов устройств. Это означает, что каждая подсеть нижнего уровня #14-х может поддерживать блок из 254 адресов устройств (28-2), которые нумеруются от 1 до 254. Адреса устройств в подсети #14-3 приводятся ниже. Курсивная часть каждого адреса идентифицирует расширенный сетевой префикс, в то время как полужирные цифры задают 8-битовый номер устройства (то есть представляют собой поле номера устройства).
Широковещательный адрес для подсети #14-3 ровно на единицу меньше, чем базовый адрес для подсети #14-4 (140.25.228.0).
Дальнейшее разбиение подсетей нижнего уровня
Чтобы лучше разобраться с назначением подсетей нижнего уровня, рассмотрим случай, когда в подсети нижнего уровня (в нашем случае — второго уровня), в свою очередь, вводятся подсети.
После того как подсеть #14 была разделена на шестнадцать подсетей нижнего уровня (под-подсетей), под-подсеть #14-14 (140.25.238.0/24) делится на 8 адресных блоков равного размера (рис. П3.7).
Так как 8=23, то, чтобы идентифицировать каждую из этих 8 подсетей, дополнительно требуется три бита. Это означает, что организация должна использовать расширенный сетевой префикс, равный /27. Адреса этих 8 подсетей из адресного блока 140.25.238.0/24 приведены ниже. Подсети нумеруются от 0 до 7. Курсивная часть каждого адреса под-под-подсети идентифицирует расширенный сетевой префикс, в то время как полужирные цифры указывают 3-битовый номер под-под-подсети.
Определение адресов устройств
Теперь, наконец, давайте определим адреса устройств в подсети #14-14-2 (140.25.238.64/27) (рис. П3.8).
Каждая из подсетей третьего уровня в подсети второго уровня #14-14 имеет 5 битов для задания адресов устройств. Это означает, что каждая из этих подсетей может поддерживать до 30 адресов устройств (25-2), которые нумеруются от 1 до 30. Адреса устройств для подсети #14-14-2 приводятся ниже. Курсивная часть каждого адреса идентифицирует расширенный сетевой префикс, в то время как полужирные цифры задают 5-битовый номер устройства:
Широковещательный адрес для подсети #14-14-2 — тот, в котором все биты в поле номера устройства установлены в единицу:
Широковещательный адрес для подсети #14-14-2 ровно на единицу меньше базового адреса подсети #14-14-3 (140.25.238.96).
Пример 5. Использование маски подсети переменной Алины
Предположим, что организации был выделен сетевой адрес 140.25.0.0/16, и она планирует использовать маски подсети переменной длины. На рис. П3.9 показана схема выделения подсетей для этой организации.
Первый шаг при организации подсетей состоит в делении основного сетевого адреса на 8 адресных блоков равного размера. Затем подсеть #1 делится на 32 адресных блока равного размера, а подсеть #6 делится на 16 адресных блоков равного размера. Затем получившиеся подсети нижнего уровня, например, подсеть #6-14, делятся на 8 адресных блоков равного размера.
Определим восемь подсетей сети с адресом 140.25.0.0/16.
Для более детального ознакомления с процедурами выделения подсетей и определения адресов устройств в организации, можно порекомендовать обратиться к источникам, указанным в «Списке литературы».
|