Vlsm e cdir

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VLSM e CIDR

VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM (Variable Length Subnet Mask)
Técnica que permite que mais de uma máscara de sub-rede seja definida para um dado endereço IP.
O campo “prefixo de rede estendido” passa a poder ter diferentes tamanhos.

Vantagens:
Uso mais eficiente do espaço de endereço atribuído à organização. Permite agregação de rotas, o que pode reduzirsignificantemente a quantidade de informação de roteamento no nível do backbone.

Uso Eficiente do E.E. IP Address: 130.5.0.0/22
(ou IP 130.5.0.0 com máscara 255.255.252.0)
Bits de Sub-rede Bits de Host

Prefixo de Rede

10000010.00000101.00000000.00000000
Prefixo de Rede Estendido

Uso Eficiente do E.E.

(cont.)

Seja uma rede /16 (classe B) com prefixo de rede estendido /22 (6 bits parasubnetting).
64 (26) sub-redes, cada uma com um máximo de 1022 hosts (210-2). Bom esquema para grandes sub-redes, com um grande número de hosts. Péssimo para sub-redes com poucos (20, 30) hosts (desperdício de +/- 1000 endereços IP).

Nessa situação, a eficiência de alocação aumentaria se pudéssemos definir mais de uma máscara em um ambiente de sub-redes.
Ex: prefixo estendido igual a /26para pequenas subredes (máximo de 62 hosts) e /22 para redes grandes, com até 1000 hosts.

Uso Eficiente do E.E.

(cont.)

IP Address: 130.5.0.0/26
(ou Subnet Mask 255.255.255.192)

Prefixo de Rede

Bits de Sub-rede

Bits de Host

10000010.00000101.00000000.00000000
Prefixo de Rede Estendido

Agregação de Rotas
Permite que uma única entrada na tabela de rotas possa representarvárias sub-redes.
A estrutura detalhada de informação de roteamento de um grupo de sub-redes é escondida dos roteadores dos outros grupos.

Permite a divisão recursiva do espaço de endereços da organização.
A rede é primeiramente dividida em sub-redes; Algumas dessas sub-redes são divididas em outras subredes; e Algumas dessas “sub-sub-redes” são eventualmente divididas em novas sub-redes. Divisão Recursiva do Prefixo de Rede
11.1.1.0/24 11.1.2.0/24 • • • 11.1.253.0/24 11.1.254.0/24

11.0.0.0/8

11.1.0.0/16 11.2.0.0/16 11.3.0.0/16 • • • 11.252.0.0/16 11.253.0.0/16 11.254.0.0/16

11.1.253.32/27 11.1.253.64/27 • • • 11.1.253.160/27 11.1.253.192/27

11.253.32.0/19 11.253.64.0/19 • • • 11.253.160.0/19 11.253.192.0/19

11.1.0.0/16

Router A
11.0.0.0/8 ou 11/8

11.2.0.0/1611.3.0.0/16 • • • 11.252.0.0/16 11.254.0.0/16

Router B

11.1.1.0/24 11.1.2.0/24 • • • 11.1.252.0/24 11.1.254.0/24

11.253.0.0/16

11.1.253.0/24

Internet

Router C
11.253.32.0/19 11.253.64.0/19 • • • 11.253.160.0/19 11.253.192.0/19

Router D
11.1.253.32/27 11.1.253.64/27 11.1.253.96/27 11.1.253.128/27 11.1.253.160/27 11.1.253.192/27

Agregação de Rotas

Requisitos para Uso deVLSM
Os protocolos de roteamento devem carregar a informação de prefixo de rede estendido em cada anúncio de rota.
OSPF, I-IS-IS e RIP-2.

Todos os roteadores devem implementar um algoritmo de forwarding consistente, baseado na escolha da maior máscara (“longest match”). Para a agregação de rotas ocorrer os endereços devem ser atribuídos de modo a ter algum significado topológico. Algoritmo “Longest Match”
End. Destino: 11.1.2.5 = 00001011.00000001.00000010.00000101 Rota #1: 11.1.2.0/24 Rota #2: 11.1.0.0/16 Rota #3: 11.0.0.0/8 = 00001011.00000001.00000010.00000000 = 00001011.00000001.00000000.00000000 = 00001011.00000000.00000000.00000000

Exemplo
An organization has been assigned the network number 140.25.0.0/16 and it plans to deploy VLSM according the figure. In theproposed design, the base network is divided in 16 equal-sized address blocks. Then Subnet #1 is divided into 32 equal-sized address blocks and Subnet #14 is divided into 16 equal sized address blocks. Finally, Subnet #14-14 is divided into 8 equal sized address block.
a. b. c. d. e. f.

Specify the 16 Subnets of 14.25.0.0/16 Define the host addresses for Subnet #3 (148.25.48.0/20) Define the...
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