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Transcrição:

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Professor do Curso de CISCO Prof. Robson Vaamonde, consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há 18 anos, Técnico/Tecnólogo em Redes (SENAC/FIAP), atuando em projetos de médio/grande porte, profissional certificado Microsoft Windows, GNU/Linux, CISCO e Furukawa, trabalhando em projetos de Design de Redes para instituições Acadêmicas e Financeiras, especialista em interoperabilidade entre plataformas operacionais e serviços de redes.

Professor do Curso de GNU/Linux Ubuntu Desktop http://www.procedimentosemti.com.br http://www.vaamonde.com.br http://www.facebook.com/procedimentosemti http://www.youtube.com/user/procedimentosemti

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CISCO Brasil http://www.cisco.com/web/br/index.html Suporte Roteadores http://www.cisco.com/cisco/web/br/psa/default.html?mode=prod&level0=268437899 Suporte Switches http://www.cisco.com/cisco/web/br/psa/default.html?mode=prod&level0=268438038

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Classless Inter-Domain Routing Mas o que é esse tal de Classless Inter-Domain Routing"? Compreendendo o CIDR Primeira Situação Compreendendo o CIDR Segunda Situação Sumário

Classless Inter-Domain Routing RFCs 1518 e 1519 No inicio, aproximadamente duas dezenas de redes classe B foram obtidas pelo Brasil, Essas rede foram solicitadas por instituições de ensino e pesquisa diretamente ao Internic. Da USP ao Observatório Nacional, o uso dos endereços de classe B vai de próximo a 10% a menos de 0,1% do número possível de endereços. A partir de 1993 a Internic passou a distribuir endereços de Classe C, pois seria mais aproveitado que os endereços de classe B. Com a distribuição de endereços de classe C onde temos mais redes do que hosts, surgiu um outro problema. O grande crescimento nas tabelas de roteamento da internet. Como solução o uso do "Classless Inter-Domain Routing".

Mas o que é esse tal de Classless Inter-Domain Routing"? O Classless Inter-Domain Routing é a maneira de dividir o endereço IP em endereço de rede e host. Sendo assim a definição de endereços não é mais determinada pela classe e sim pelos bits que compõe a mascar de sub-rede. Fornecendo maior flexibilidade e melhor aproveitamento do endereçamento IP, além de diminuir a complexidade nas tabelas de roteamento. Resumindo o CIDR aperfeiçoa a alocação de endereços IP através da divisão em subrede e a combinação de redes. A combinação de redes é o procedimento de alocar vários endereços em uma única identificação de rede.

Compreendendo o CIDR Primeira situação: 1) Determinada empresa recebe o endereço IP 132.7.0.0 (classe B) e precisa segmentar a rede em 5 subrede com pelo menos 1.500 hosts por rede. A empresa não deseja investir em ativos de rede como roteadores. O que pode ser feito?

Compreendendo o CIDR Através do CIDR podemos dividir (segmentar) essa rede. Para isso devemos seguir os seguintes passos. 1.Encontrar a quantidade desejada de subrede; 2.Encontrar a quantidade de hosts por subrede; 3.Encontrar o valor incremental; 4.Montar a tabela;

Compreendendo o CIDR O endereço em questão é um endereço de Classe B, portanto tem os dois primeiros octetos (16 bits) para identificação da rede (1s) e esses são bloqueados, temos os dois octetos (16 bits) restantes para trabalhar (0s). Trabalhando na mascara de rede temos:

Compreendendo o CIDR Dos 0s restantes podemos da esquerda para a direita adicionar bits de redes a fim de encontrar a quantidade desejada de subrede. Vejamos o que acontece:

Compreendendo o CIDR Usando esses três bits encontramos oito possíveis valores. Cada um desses valores representa uma subrede.

Compreendendo o CIDR b) Ainda falta encontrar a quantidade de hosts por subrede. O Calculo de hosts por subrede não muda. dois elevados a quantidade de zeros menos dois. 11111111. 11111111. 11100000. 00000000 2 13-2 = 8.190 Excelente. Poderíamos adicionar mais bits de rede pra expansão futura ou parar por aqui.

Compreendendo o CIDR c) Devemos agora encontrar o valor incremental para calcular o intervalo de rede. Pelo nosso calculo a mascara de subrede ficaria 255.255.224.0. Pegaremos então o valor em decimal do octeto que sofreu alteração e subtrairemos pelos valores possíveis em um octeto que é igual a 256. 256-224 032

Compreendendo o CIDR 32 é o valor incremental usado pelos intervalos de subrede iniciando do 1 até 32, do 32 até 64 até alcançar o valor encontrado de quantidade de redes (6). Poderíamos também ter feito o seguinte:

Compreendendo o CIDR Vejamos na tabela como ficaria: Sub-redes: 8 Hosts por rede: 8190 Rede: 132.7.0.0 Broadcast 132.31.255

Segunda situação: 2) Determinada empresa usa um endereço de rede IP 192.168.1.0 para acomodar seus 250 computadores. A empresa acaba de adquirir mais 1.000 computadores e não deseja investir em equipamentos para comunicação dos 1250 computadores. O que pode ser feito?

Segunda situação: Podemos usar uma mascara de rede que acomode todos. Vejamos: A rede 192.168.1.0 usa mascara de subrede de classe C 255.255.255.0 Em binário 11111111.11111111.11111111.00000000 2 8-2 = 254

Segunda situação: Se roubarmos um bit de rede da classe C quantos hosts poderiam existir? 11111111.11111111.11111110.00000000 2 9-2 = 510 Precisamos alocar 1.250 hosts. Ainda não dá. Vamos pegar mais um bit de rede. 11111111.11111111.11111100.00000000 2 10-2 = 1022

Segunda situação: Precisamos alocar 1.250 hosts. Ainda não dá. Vamos ter que roubar mais um. 11111111.11111111.11111000.00000000 2 11-2 = 2046 Precisamos alocar 1.250 hosts. Dá e sobra. Agora é só pegar esse valor em binário e transformar em decimal. 11111111.11111111.11111000.00000000

Segunda situação: 255.255.248.0 essa é mascara de sub-rede capaz de alocar 2046 hosts. Mas qual os endereços de redes IPs que podem ser usados? Do Octeto que foi alterado somam-se apenas 3 bits, portanto. 2 3 = 8 é a quantidade de variações que podem acorres no IP.

Tabela

Créditos e Material de Apoio Site: http://www.mcsesolution.com

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