Linux之美—网络基础(重要!)

本文详细解析了如何通过IP地址和子网掩码确定网络地址、广播地址、可用主机范围及主机数量。通过实例演示了二进制转换及与运算过程,帮助读者深入理解Linux网络配置原理。

Linux之美—网络基础(重要!)

在上节说子网掩码是根据IP地址来确定网络地址的,我一直很疑惑,知道这非常重要,翻阅资料终于明白了,接下来具体讲解。

我们通过解决问题的形式,具体实践了解。

问题:知道Ip地址和子网掩码来确定网络地址、广播地址、可用主机范围和主机数量?

解答
1.将IP地址和子网掩码转化为二进制,子网掩码全是1的是网络地址。
Ip和子网掩码进行与运算。
例: IP:128.36.199.3 — 10000000.00100100.11000111.00000011
子网掩码:255.255.240.0 — 11111111.11111111.11110000.00000000
网络地址:128.36.192.0 — 10000000.00100100.11000000.00000000

网络地址=Ip+子网掩码(运算规则:1+1=1、1+0=0、0+1=0)

2.广播地址
广播地址就是把网络地址的主机位变为1。
主机位:子网掩码连续全是0的位数。
网络位:子网掩码连续全是1的位数。
子网掩码:11111111.11111111.11110000.00000000(网络位是20,主机位是12)
网络地址上的主机位全部变为1,也就是倒数12位都变成1。
所以广播地址就是10000000.00100100.11001111.11111111转化为十进制就是128.36.207.255。

3.可用主机地址范围
可用主机地址=网络地址+1—广播地址-1
128.36.192.1—128.36.207.254

4.主机数量

2的主机位次方—2=2的12次方—2=4094个

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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