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VLSM 和 CIDR

VLSM 和 CIDR. Routing Protocols and Concepts – Chapter 6. 目标. 比较有类和无类的 ip 寻址,了解两者的不同之处 . 回顾 VLSM 的概念并解释无类 ip 寻址的好处 . 描述无类域间路由 (CIDR) 标准在有效利用稀缺的 IPv4 地址方面的作用. 目录. 6.1 有类寻址与无类寻址 6.2 VLSM 6.3 CIDR 6.4 VLSM 和路由汇总练习. 6.1 有类寻址与无类寻址. 6.1.1 有类 ip 寻址. 介绍 : 直到 1981, IP 只详细指定了前 8 位

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Presentation Transcript


  1. VLSM 和 CIDR Routing Protocols and Concepts – Chapter 6

  2. 目标 • 比较有类和无类的ip寻址,了解两者的不同之处. • 回顾 VLSM 的概念并解释无类ip寻址的好处. • 描述无类域间路由 (CIDR) 标准在有效利用稀缺的 IPv4 地址方面的作用

  3. 目录 • 6.1 有类寻址与无类寻址 • 6.2 VLSM • 6.3 CIDR • 6.4 VLSM 和路由汇总练习

  4. 6.1有类寻址与无类寻址

  5. 6.1.1有类ip寻址 介绍: • 直到 1981, IP 只详细指定了前8位 • 1981, RFC 791修正了 IPv4 32位地址,划分为3类 • IP 地址空间迅速耗尽 • Internet Engineering Task Force (IETF) 引进 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)[无类别域间路由] • CIDR 应用 Variable Length Subnet Masking (VLSM)来保留地址空间. • -VLSM [可变长度子网掩码]只是简单的划分子网

  6. 6.1.1有类ip寻址 • 有类ip寻址 • 截止到 2007 年 1 月,Internet 的主机数量已经超过 4.33 亿台。 • 保留 IPv4 地址空间地方法: -VLSM 和 CIDR notation (1993, RFC 1519) -网络地址转换(1994, RFC 1631) -私有地址(1996, RFC 1918)

  7. 6.1.1有类ip寻址

  8. 6.1.2 有类路由更新 • 有类路由更新 -回想有类路由协议 (i.e. RIPv1) 不发送子网掩码在他们的路由更新中

  9. 6.1.3无类ip寻址 • 无类域间路由 (CIDR – RFC 1517) • 允许: • -更灵活地使用 IPv4 地址空间 • -前缀聚合 • -较小路由表 • 路由更新中要求提供子网掩码,因为地址类别已经没有意义了 • 回忆子网掩码的目的: • -确定 IP 的网络位和主机位

  10. 6.1.3无类ip寻址 • CIDR 和路由汇总 -可变长子网掩码 (VLSM) -可以根据需求改变网络位的长度 -前缀汇总 -CIDR 允许汇总单一路由

  11. 6.1.4 无类路由协议 • 无类路由协议的特性: • 路由更新中要求提供子网掩码 • 支持 VLSM • 支持路由汇总

  12. 6.2 VLSM

  13. 6.2.1 VLSM 的使用 • VLSM 和无类路由协议 -子网划分的过程 -可以使用多个子网掩码

  14. 6.2.1 VLSM 的使用 • VLSM 和无类路由协议 -子网划分的过程 -可以使用多个子网掩码

  15. 6.2.2 VLSM 和 IP 地址 • VLSM – 按需划分子网网络 • Example: 对于子网 10.1.0.0/16,再从主机地址借用 8 个位,这样就可以使用 /24 掩码创造 256 个子网. -每个子网存在 254 个主机地址 -10.1.0.0/24 到 10.1.255.0/24 范围内的子网都属于子网 10.1.0.0/16

  16. 可变长度子网掩码(Variable-Length Subnet Mask) 172.16.14.0/24 每个以太网需要28台主机 A 172.16.1.0/24 B 172.16.0.0/16 HQ HQ 172.16.2.0/24 C D C

  17. 可变长度子网掩码(Variable-Length Subnet Mask) 172.16.0.0/16 HQ

  18. 可变长度子网掩码(Variable-Length Subnet Mask) 172.16.1.0/24 172.16.0.0/16 HQ HQ 172.16.2.0/24

  19. 可变长度子网掩码(Variable-Length Subnet Mask) 172.16.14.32/27 A 172.16.1.0/24 172.16.14. 64/27 B 172.16.0.0/16 HQ HQ 172.16.2.0/24 172.16.14.96/27 C • 将子网172.16.14.0/24划分为更小的子网,首先掩码长度为27 • Subnet 172.16.14.0/24 is divided into smaller subnets: • Subnet with one mask at first (/27)

  20. 可变长度子网掩码(Variable-Length Subnet Mask) 172.16.14.32/27 172.16.14.132/30 A 172.16.1.0/24 172.16.14. 64/27 172.16.14.136/30 B 172.16.0.0/16 HQ HQ • 将没有使用的掩码长度为27的子网进一步划分为掩码长度为30 • Subnet with one mask at first (/27) • Further subnet one of these subnets not used elsewhere (/30) 172.16.14.96/27 172.16.2.0/24 C 172.16.14.140/30

  21. 172.16.14.128/27-------------》30 • 172.16.14.128/30 A-HQ • 172.16.14.132/30 B-HQ • 172.16.14.136/30 C-HQ • 172.16.14.140/30 D-HQ • 172.16.14.144/30 未分配 • 172.16.14.148/30 未分配 • 172.16.14.152/30 未分配 • 172.16.14.156/30 未分配 • 172.16.14.0/24--------->27 • 172.16.14.0/27 A • 172.16.14.32/27 B • 172.16.14.64/27 C • 172.16.14.96/27 D • 172.16.14.128/27 子网划分 • 172.16.14.160/27 未分配 • 172.16.14.192/27 未分配 • 172.16.14.224/27 未分配

  22. 6.3 CIDR

  23. 6.3.1 路由汇总 • CIDR实施路由汇总 -允许使用小于默认有类掩码的掩码进行总结 -Example: 172.16.0.0 / 13是汇总后的路由从 172.16.0.0 / 16到172.23.0.0 / 16

  24. 6.3.2 计算路由汇总 • 步骤 • 以二进制格式列出各个网络 • 计算所有网络地址中从左侧开始的相同位数,以确定总结路由的掩码 • 复制这些相同的位,然后添加 0 位,确定总结后的网络地址

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