第四讲:使用VLSM方式划分子网实例

本文详细介绍了如何使用可变长子网掩码(VLSM)进行网络地址规划。针对学生、教师、管理员和路由器间链路的网络需求,通过VLSM计算方法,合理分配了172.16.0.0/22地址块,确保每个子网都有足够的IP地址,并且有节余以备扩展。具体分配包括学生LAN的172.16.0.0/23,教师LAN的172.16.2.0/25,管理员LAN的172.16.2.128/27,以及路由器间WAN链路的172.16.2.160/30等子网。

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一、分析网络地址需求

从拓扑图得知,教学楼局域网各子网总共拥有的主机数量和分组如下表所示。

设备

学生LAN

教师LAN

管理员LAN

路由器间的链路

计算机

460

64

20

2个

路由器(LAN网关)

1

1

1

交换机(管理)

20

4

1

服务器

0

0

1

子网合计

481

69

23

二、了解VLSM计算方法

1、IP地址由“网络位+主机位”组成。

     网络地址:主机位全0

     ​​​​​​​广播地址:主机位全1

     在一个网段内,可用的IP地址:网络地址+1--------广播地址-1

     子网掩码:用来区别网络位和主机位,用1表示网络位,用0表示主机位。

      如:子网掩码:11111111.11111111.11111100.00000000写成十进制255.255.252.0,也可以用/22表示,表示前22位是网络位,后10位是主机位,比如:172.16.0.0/22。

2、划分子网的三级网络结构

将一个大的网络划分成几个较小的子网,变成网络位+子网位+主机位的三级结构。

2^m≥需要划分的子网数量

2^n-2 每个网络中的主机数量

m+n=为划分子网前子网掩码的主机位个数

三、计算每个子网的VLSM地址划分方案

使用VLSM分配方法可以按照需要为每个网络分配更小的地址块。

地址块172.16.0.0/22(子网掩码255.255.252.0)用于给整个网络分配IP地址,10个二进制位用于定义主机地址和子网,共计2^10=1024IPv4本地地址,即IP地址为172.16.0.0~172.16.3.0.

  1. 学生LAN

主机数量=2^9-2=510>481,子网数量2^1=2,所以主机位是9位,网络位是23位。

使用9个主机位,可将给定的地址空间172.16.0.0/22划分两个子网:172.16.0.0/23,172.16.2.0/23,这里将最小的地址段172.16.0.0/23分配给学生LAN。子网掩码/23二进制为11111111.11111111.11111110.00000000,表示十进制后是255.255.254.0。

学生LAN分配:

网络地址:172.16.0.0/23

主机地址:172.16.0.1---172.16.1.254

子网掩码:255.255.254.0

广播地地址:172.16.1.255

  1. 教师LAN

主机数量=2^7-2=126>69,子网数量2^3=8,所以主机位是7位,网络位是25位。

子网172.16.0.0/23分配给学生LAN,教师LAN只能从空闲子网:172.16.2.0/23中分配,如果使用/25的掩码,则被分为4个子网,网络地址分别为:172.16.2.0/25、172.16.2.128/25、172.16.3.0/25、172.16.3.128/25。

将第一个子网172.16.2.0/25分配给教师LAN:

网络地址:172.16.2.0/25

主机地址:172.16.2.1---172.16.2.126

子网掩码:255.255.255.128

广播地址:172.16.2.127

  1. 管理员LAN

主机数量=2^5-2=30>23,子网数量2^5=32,所以主机位是5位,网络位是27位。

从空闲子网:172.16.2.128/25可分成2^2=4个子网,网络地址分别为:172.16.2.128/27、172.16.2.160/27、172.16.2.192/27、172.16.2.224/27。

将第一个子网172.16.2.128/27分配给管理员LAN:

网络地址:172.16.2.128/27

主机地址:172.16.2.129---172.16.2.158

子网掩码:255.255.255.224

广播地址:172.16.2.159

  1. WAN链路

路由器之间的WAN链路是一种点对点的链路,这个子网只需要2个有效地址。可使用/30的掩码,2位表示主机,每个子网的有效地址为2^2-2=2个地址。可从上面华发划分剩余后未分配的地址空间中拿出一个空闲的地址段172.16.2.1.160/27,将其分为8个前缀为/30的子网,网络地址如下:

172.16.2.160/30;

172.16.2.164/30;

172.16.2.168/30;

……

172.16.2.188/30.

将第一个子网172.16.2.160/30分配给路由器之间的WAN链路,则此链路两端的地址只能为172.16.2.161和172.16.2.162,子网掩码为255.255.255.252.

四、确定整个网络的VLSM方案

设备地址划分完毕,每个子网都有节余地址以供网络扩展。每个子网的地址如下表所示。

使用VLSM计算子网的地址范围

网络

子网地址

主机地址

广播地址

子网掩码

学生LAN

172.16.0.0/23

172.16.0.1---172.16.1.254

172.16.1.255

255.255.254.0

教师LAN

172.16.2.0/25

172.16.2.1---172.16.2.126

172.16.2.127

255.255.255.128

管理员LAN

172.16.2.128/27

172.16.2.129---172.16.2.158

172.16.2.159

255.255.255.224

WAN

172.16.2.160/30

172.16.2.161---172.16.2.162

172.16.2.163

255.255.255.252

未使用

172.16.2.164---172.16.3.254

关于VLSM(可变长度子网掩码)的计算 我们先来理解以下概念: 子网:IP地址均分为网络位和主机位两段,假设一个网络中的主机为450台,那么分配一个C类地址不够用,分配一个B类地址又显得太浪费,在这种情况下,就提出了子网化的概念,子网的定义就是把主机地址中的一部分主机位借用为网络位。如在一个B类地址172.16/16,可以借用7位做为网络地址,一个形如172.16.2/23的地址段就可以满足该网络的需求。其中172.16/16称为主网,172.16.2/23称为子网。 超网:子网化一定程度上减轻了IP地址空间紧张的压力,但是由于在IP地址分配初期的考虑不周全,导致A类、B类地址在初其大量分配,资源相当紧张,而一些中型网络又需要超过一个C的地址,这进只能分配几个连续的C类地址块。为了减小Internet路由表的数量,就提出了超网的概念,超网和子网的定义刚好相反,就是借用一部网络位作为主机位。从而达到减小Internet路由表的目的。如192.168.0/24-192.168.3/24四个C类地址段,就是可超网化为192.168.0/22这样一个超网。 CIDR(无类型域间路由):随着子网和超网概念的深入,IANA在分配IP地址过程中类别的概念越来越淡化,一般情况下就直接以地址块的形式分配地址段,配合路由设备的支持,就出现了无类型域间路由的概念。它是一种工业标准,IP地址一起使用的,用来显示子网位数。例如,172.16.10.1/24就表示32位子网掩码中有24个1。 简单的说凡是借了位就用到了CIDR, 借少了位叫超网,比如:192.168.1.0/22 借多了位叫VLSM,比如:192.168.1.0/28
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