Redes de Computadores

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1 Prof. Me. Martinele

2 Redes de Computadores

3 Endereço lógico IP AGENDA Endereço IPV4 Estrutura do endereço IP Classes de endereço IP Máscara de sub-rede

4 Endereço lógico IP Todo o host em uma rede TCP/IP recebe um endereço lógico (endereço IP versão IPv4). No entanto, é importante deixar claro que o IP é uma camada lógica, e a comunicação entre dois hosts precisa ser efetuada por meio de um endereço físico (MAC).

5 Endereço lógico IP É preciso que se descubra o endereço MAC do computador de destino para somente depois se enviar o pacote endereçado para um IP.

6 Endereço lógico IP No IPV4, os endereço IP são compostos por 4 blocos de 8 bits (32 bits no total), que são representados através de números de 0 a 255, como " " ou " ".

7 Endereço lógico IP Sua utilização é facilitada da seguinte maneira: Utiliza-se a notação decimal separada por ponto; Constituída por 4 conjuntos de números entre 0 e 255.

8 Endereço lógico IP Exemplo 1: (binário) (decimal)

9 Endereço lógico IP Exemplo 2: Endereço: Máscara:

10 Endereço lógico IP A notação poderá ser /24 em que 24 é o nº de bits que definem rede. A combinação entre o endereço e a máscara de rede permite determinar qual a rede a que um host pertence.

11 Endereço lógico IP Com esse endereçamento números inteiros são escolhidos cuidadosamente para tornar o roteamento mais eficiente. Um endereço IP codifica a identificação da rede à qual um host se acopla, assim como a identificação de um único host nessa rede.

12 Endereço lógico IP Resumindo: os bits dos endereços IP para todos os hosts de uma rede compartilham um mesmo prefixo. Conceitualmente, cada endereço é composto por um par: endereço de rede (netid) E endereço de estação (hostid) naquela rede.

13 Endereço lógico IP Conforme a classe de rede, o número de bits de rede e de host tendem a variar.

14 Classe A Nas redes classe A podem ser atribuídos endereços (2 elevado a 24-2). Usados por redes grandes, dedicam 1 octeto para netid e 3 octetos para hostid. As redes classe A só são atribuídas a governos ou grandes instituições.

15 Classe A Usados por redes grandes, dedicam 1 octeto para netid e 3 octetos para hostid. 24 bits Rede Host Host Host As redes classe A só são atribuídas a governos ou grandes instituições.

16 Classe A No primeiro octeto não pode ser utilizado o 1 bit, convencionado como 0 (zero, bit de ordem superior). Os bits restantes (7 bits) possibilitam uma variação de 0 (zero) a 126 (o valor 127 não é utilizado porque está reservado para aplicações de LoopBack, endereço de teste da pilha TCP/IP).

17 Classe A Posição dos bits: 0nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh Observação: notar que restaram 7 bits para endereçar redes (n = network, endereço de rede) e 24 bits para endereçar hosts (h = host, endereço de host). Máscara de rede padrão:

18 Classe A Faixa de endereços: de rede: de a de hosts: de a Máscara de rede padrão: Quantidade de redes: (2 7-2) = 126 IPs privados:

19 Classe A Retiram-se dois endereços, pois não podem ser utilizados o valor 0.X.X.X e o endereço 127.X.X.X. Quantidade de Hosts por rede: ( ) =

20 Classe A Retiram-se dois endereços, pois não podem ser utilizados: O primeiro endereço: endereço de rede ou sub-rede; E o último endereço: endereço de Broadcast. Exemplos de redes: , , , , , etc.

21 Classe B Na Classe B são reservados os dois primeiros octetos para endereço de rede e os outros dois octetos são utilizados para endereço de Hosts. 16 bits Rede Rede Host Host

22 Classe B No primeiro octeto não podem ser utilizados: 1º bit convencionado como 1 (um); e o 2º bit convencionado como 0 (zero), identificados como bits de ordem superior.

23 Classe B No primeiro octeto não podem ser utilizados: 1º bit convencionado como 1 (um); e o 2º bit convencionado como 0 (zero), identificados como bits de ordem superior.

24 Classe B As redes classe B podem ter endereços (2 elevado a 16 2, novamente!). As redes classe B são atribuídas a grandes empresas, nomeadamente que prestam serviços de acesso à Internet.

25 Classe B Posição dos bits: 10nnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh Observação: notar que restaram 14 bits para endereçar redes (n = network, endereço de rede) e 16 bits para endereçar hosts ( h = host, endereço de host). Máscara de rede padrão:

26 Classe B Gama de endereços: de rede: a de host: a Quantidade de redes: (2 14 ) = IPs privados:

27 Classe B Observação: IANA (Internet Assigned Number Authority) determina o não uso do 1º e do último endereço, logo (2 14-2) = Quantidade de Hosts por rede: (2 16-2) =

28 Classe B Retiram-se dois endereços: o primeiro endereço, endereço de rede ou sub-rede; e o ultimo endereço, endereço de Broadcast. Exemplos de redes: , , ,

29 Classe B A Internet Assigned Numbers Authority (IANA) é responsável pela coordenação global do DNS raiz, endereçamento IP, o protocolo de Internet e outros recursos.

30 Classe C Nas redes classe C podemos ter em cada rede 254 endereços (2 elevado a 8-2 novamente!). São reservados os três primeiros octetos para endereço de rede e o octeto restante é utilizado para endereço de Hosts. 8 bits Rede Rede Rede Host

31 Classe C No primeiro octeto não podem ser utilizados o 1º e 2º bits convencionados como 1 (um), e o 3º bit, convencionado como 0 (zero), identificados como bits de ordem superior.

32 Classe C Posição dos bits: 110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh Observação: notar que restaram 21 bits para endereçar redes (n = network, endereço de rede) e 8 bits para endereçar hosts (h = host, endereço de host). Máscara de rede padrão:

33 Classe C Faixa de endereços: de rede: a de hosts: à Quantidade de redes: (2 21 ) = IPs privados:

34 Classe C Observação: IANA (Internet Assigned Number Authority) determina o não uso do 1º e do último endereço, logo (2 21-2) =

35 Classe C Quantidade de Hosts por rede: 254 => (2 8-2) Exemplos de redes: , , ,

36 Classe D Reservado para aplicações Multicast Na classe D são utilizados os quatro octetos para endereçamento. Mas no primeiro octeto não podem ser utilizados o 1º, 2º e 3º bits convencionados como 1 (um) e o 4º bit convencionado como 0 (zero), identificados como bits de ordem superior.

37 Classe D Reservado para aplicações Multicast Posição dos bits: 110mmmm.mmmmmmmm.mmmmmmmm.mmmmmmmm Faixa de endereços: à O protocolo OSPF utiliza o endereço para distribuir e receber informações de rotas e roteadores.

38 Classe E Reservado para utilização experimental Na Classe E são utilizados os quatro octetos para endereçamento. No primeiro octeto não podem ser utilizados os 1º, 2º, 3º e 4º bits convencionados como 1 (um), identificados como bits de ordem superior.

39 Classe E Reservado para utilização experimental Posição dos bits: 1111rrrr.rrrrrrrr.rrrrrrrr.rrrrrrrr Faixa de endereços: em diante Reservado: testes de loopback

40 Resumo Classe Primeiro Octeto Parte da rede (N) e parte para Hosts (H) Máscara Nº de Redes Endereços por rede A N.H.H.H (2 7-2) (2 24-2) B N.N.H.H ( (2 16-2) C N.N.N.H ( (2 8-2) D Multicast NA NA NA E Experimental NA NA NA

41 Endereços IP reservados Endereços que nunca podem ser distribuídos oficialmente Não podem ser utilizados por hosts (máquinas) que deverão ser conectados a Internet São usados apenas para conectividade na LAN (internamente)

42 Endereços IP reservados Intervalos de endereços considerados privativos: Classe A: a Classe B: a Classe C: a

43 Máscara de sub-rede Pode ser utilizada para dividir uma rede já existente em várias sub-redes. Os roteadores separam as sub-redes, determinando quando um pacote pode ir de uma sub-rede à outra. Ajuda os roteadores e os hosts a determinarem se o host de destino está em mesma rede ou em outra.

44 Máscara de sub-rede A máscara de sub-rede permite que os roteadores determinem o local ou rede de destino de uma determinada estação.

45 Máscara de sub-rede A máscara de sub-rede também informa ao roteador que parte de um endereço é ID de rede (onde a máscara tem 1 s binários) e que parte é ID de host (onde a máscara tem 0 s binários).

46 Máscara de sub-rede Cada classe de endereço IP possui sua máscara de sub-rede padrão: Classe A: Classe B: Classe C:

47 Máscara de sub-rede No empréstimo dos bits, atentar para o fato de que deve se reservar no mínimo 2 bits para hosts e 2 bits para redes.

48 Máscara de sub-rede

49 Máscara de sub-rede Bits emprestados Máscara de Sub-rede Qtde. de sub-redes Qtde. de hosts = 2 (2-2 = 0) 2 7 = 128 (128-2 = 126) 2 2 = 4 (4-2 = 2) 2 6 = 64 (64-2 = 62) 2 3 = 8 (8-2 = 6) 2 5 = 32 (32-2 = 30) 2 4 = 16 (16-2 = 14) 2 4 = 16 (16-2 = 14) 2 5 = 32 (32-2 = 30) 2 3 = 8 (8-2 = 6) 2 6 = 64 (64-2 = 62) 2 2 = 4 (4-2 = 2)

50 Máscara de sub-rede Nº da sub-rede Endereço da sub-rede Endereços válidos Endereço de Broadcast a a a a a a a a

51 Referências DIOGENES, Yuri. Certificação Cisco. 2 ed. Rio de Janeiro: Axcel Books, KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Weslley, ODOM, Wendell. Cisco CCNA Guia de certificação. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, SOARES, L. F. G.; LEMOS, G.; COLCHER, S. Redes de computadores: das LANs, MANs e WANs às redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

52 Uninove

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