- Как настроить сетевой адрес?
- Адрес, маска, шлюз
- Подсеть
- Выход в Интернет
- Как установить статический IP-адрес на роутере TP-LINK
- Устанавливаем статический IP адрес на роутере TP-LINK
- Как настроить статическую маршрутизацию на беспроводном роутере?
- IP-адресация и создание подсетей для новых пользователей
- Об этом переводе
- Содержание
- Введение
- Предварительные условия
- Требования
- Используемые компоненты
- Дополнительные сведения
- Изучение IP-адресов
- Маски сети
- Изучение организации подсетей
- Примеры
- Упражнение 1
- Пример упражнения 2
- Пример VLSM
- Пример VLSM
- Маршрутизация CIDR
- Специальные подсети
- 31-разрядные Подсети
- 32-разрядные Подсети
- Приложение
- Пример конфигурации
Как настроить сетевой адрес?
Самые популярные статьи на сайте — статьи Отвязка камер от Ростелеком (DS-I120, DS-I122) и Отвязка камеры DS-2CD-VC1W от Ростелеком. В них раскрывается процедура прошивки и многим этого достаточно. Потому как знания и навыки по работе с сетями и сетевыми устройствами имеются. Как показывает время — не всегда это так. Для того, чтобы купить камеру у Ростелекома и запустить её, особой квалификации не требуется. К тому же, зачастую, монтаж и подключение выполняются их же монтажниками. Другое дело, когда камера перепрошивается для использования с другим ПО или регистратором. Тут, как говорится, возможны варианты.
Адрес, маска, шлюз
Для работы любому сетевому устройству должен быть присвоен адрес, который будет однозначно его идентифицировать в локальной сети, даже если это прямое подключение камеры к ноутбуку. Адрес состоит из трёх частей — собственно, адрес устройства, маска и шлюз:
- Адрес — должен быть уникален в рамках локальной сети. Адрес и Маска задают подсеть;
- Маска — параметр, который позволяет понять какие целевые адреса находятся в своей подсети и к ним нужно обращаться напрямую, а какие находятся во внешней сети и к ним нужно обращаться через шлюз;
- Шлюз — адрес устройства-маршрутизатора (роутера). Им может быть компьютер, либо аппаратный роутер.
Подсеть
Важное понятие — подсеть. Это диапазон адресов доступных напрямую. Таким образом, для того, чтобы два сетевых устройства «видели» друг друга, они должны быть физически подключены к одной сети и их адреса должны быть из одной подсети. Два устройства, соединённых одним кабелем — это одна физическая сеть. Устройства, подключенные к одному коммутатору или к нескольким соединённым между собой — это тоже одна физическая сеть. Коммутаторы могут быть управляемыми, тогда поверх физической сети можно создать логическую инфраструктуру и разделить сетевое пространство, но, в рамках данной статьи, это рассматриваться не будет.
Логику проще показать на примере. Возьмём адрес компьютера, используемый для прошивки — 192.168.1.128 и адрес камеры, использующийся ей по умолчанию — 192.168.1.64. Маска и у компьютера и у камеры — 255.255.255.0. В бинарном виде 255 соответствует числу 11111111, ну а 0, он и в бинарном виде 0, точнее 00000000. Если произвести логическую операцию, которая называется «конъюнкция», она же «логическое и» между битами адреса и маски обоих устройств и сравнить результаты, то можно сделать вывод в одной подсети устройства или в разных. В нашем случае, результат будет в обоих случаях 192.168.1.0, т.е. устройства в одной подсети. Если, например, камера другого поколения и её адрес по умолчанию — 192.0.0.64, то результат конъюнкции с маской будет 192.0.0.0 — подсеть другая, следовательно, камера будет недоступна с компьютера. Этой информации достаточно, чтобы настроить связь между несколькими устройствами.
Если задать маску пошире, например, 255.0.0.0, и для компьютера и для камеры то, в нашем примере, это будет одна подсеть и устройства будут связаны.
Выход в Интернет
Подключение к сети Интернет, как правило, осуществляется через роутер. В самом простом случае роутер — это и есть шлюз. Все сетевые пакеты на адреса из подсетей, отличных от своей, отправляются через шлюз. Поэтому, чтобы устройство получило возможность выхода в Интернет, нужно, чтобы его адрес был из локальной подсети роутера и в качестве шлюза был указан адрес роутера. Обычно, адрес роутера 192.168.0.1 или 192.168.1.1. Соответственно, устройства в локальной сети могут иметь адреса 192.168.0.2-254, в первом случае, или 192.168.1.1-254, во втором.
Ещё на роутерах есть DHCP — это служба автоматической выдачи адресов. Тонкость в том, что полученный адрес присваивается на какое-то время и может меняться. Для многих сетевых устройств это не принципиально, поэтому можно смело ставить в настройках автоматическое получение адрес и всё будет работать. Это же справедливо и для облачных камер. Облачная камера сама подключается к серверу, а не наоборот, поэтому ей фиксированный адрес не требуется. И не принципиально какое облако используется — Ростелеком или EZVIZ.
Если же планируется записывать видео с камеры на свой компьютер или регистратор, то адрес камере нужно задать статический, чтобы он оставался неизменным. Причём, во избежание конфликта, этот адрес должен быть вне диапазона адресов, выдаваемых роутером, но, само собой, из той же подсети. Каков этот диапазон можно посмотреть в настройках DHCP-сервера на роутере.
- Адрес роутера: 192.168.1.1
- Диапазон DHCP-сервера роутера: 192.168.1.2-100
- Адрес камеры: 192.168.0.200, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1
Ещё одна вещь, про которую следует знать — DNS-сервер(ы). Их может быть несколько. В локальных сетях DNS-сервером выступает, опять же, роутер. Поэтому и адрес DNS-сервера, указываемый в настройках при ручном конфигурировании, совпадает с адресом роутера и шлюза. DHCP-сервер присваивает адрес DNS-сервера автоматически.
Нужен DNS-сервер для того, чтобы разрешать (резолвить) имена сайтов и серверов, т.е. для определения IP-адреса по имени. То есть, при правильной настройке сети, по адресам устройства будут доступны и так, а вот по именам только после прописывания DNS-сервера.
В инструкции по настройке облака EZVIZ сказано, что адреса DNS-серверов нужно прописать вручную и они должны быть 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Это, так называемые, гугловские сервера, доступные всем. Их же можно использовать и для проверки доступности Интернета — с помощью команды ping 8.8.8.8. Использовать их постоянно в качестве основного DNS-сервера можно, но ни к чему — локальный работает быстрее. Разве что, в случае проблем с локальным DNS-сервером.
Источник
Как установить статический IP-адрес на роутере TP-LINK
Наличие статического IP-адреса даёт его владельцу много преимуществ. Больше никаких ошибочных банов как при использовании динамического IP, ведь теперь вас ни с кем не спутают. Статический IP будет использоваться вами и только вами. В статье мы разберём как правильно установить статический IP-адрес на роутере TP-LINK легко и непринужденно.
После заказа статического IP вам должны были выдать данные для настройки. Самих данных не очень много. Для настройки роутера TP_LINK нам понадобятся следующие:
- IP-адрес
- Маска подсети
- Широковещательный адрес
- Основной шлюз
- MTU
- Адрес DNS-сервера
Причём первых четыре параметра из перечисленных выше могут быть зашифрованы в так называемой короткой маске. Короткая маска может выглядеть следующим видом «30 / 172.16.17.0» (адрес взят от болды для примера).
Из этой короткой записи можно получить остальные данные воспользовавшись онлайн IP-калькулятором как показано на скриншоте
ниже.
| Скриншот сайта IP калькулятор |
Расшифруем полученные значения
- Hostmin 172.16.17.1 — это ваш статический IP-адрес, именно он будет виден из вне
- Hostmax 172.16.17.2 — IP основного шлюза через который будет осуществлён выход в интернет
- Broadcast 172.16.17.3 — это широковещательный адрес
- Netmask 255.255.255.252 — это маска сети
MTU и DNS должны указываться провайдером отдельно, в короткую запись маски их не запихнуть 🙂
Устанавливаем статический IP адрес на роутере TP-LINK
Первым делом входим в настройки роутера. В адресной строке браузера вводим 192.168.0.1 , у некоторых моделей роутеров TP-LINK может быть адрес 192.168.1.1 .
Для входа в роутер у вас потребует логин и пароль, по умолчанию (если его специально не меняли) логин: admin, пароль: admin.
| Настройка статического IP в роутере TP-LINK |
Слева в появившемся меню нажимаем вкладку «Сеть«. В раскрывшемся списке выбераем «WAN«.
Напротив надписи «Тип подключения WAN» в выпадаюшем списке выберите «Статический IP-адрес«.
В остальные поля вводим данные полученные от провайдера и те что получили из IP-калькулятора как отображено на рисунке выше.
Для вступления настроек в силу требуется в меню слева выбрать пункт «Системные инструменты«, в развернувшимся спискевыбрать «Перезагрузка«. В обновившемся окне нажать кнопку «Перезагрузить«.
| Перезагрузка роутера TP-LINK для вступления настроек в силу |
После перезагрузки роутер будет готов к использованию и вы сможете использовать ваш статический IP-адрес.
А как вы относитесь к подобным инструкциям.
Помогла ли лично вам данная статья?
Свои ответы пишите в комментариях ниже.
Нам будет очень интересно узнать ваше мнение.
Источник
Как настроить статическую маршрутизацию на беспроводном роутере?
Статический маршрут — это заранее определенный путь, по которому должна следовать информация в сети, чтобы достичь определенного хоста или сети.
Вот два типичных сценария, в качестве примеров, когда требуется статический маршрут, рассмотрим их.
Проблема:
Шлюзом ПК-является роутер 2, который предоставляет доступ в интернет.
Когда ПК хочет подключиться к серверам сервер 1 и сервер 2, сначала запрос будет отправлен на роутер 2. Поскольку к сервер 1 и сервер 2 нет маршрута в таблице маршрутов роутера 2, запрос будет отклонен.
Решение: Добавление статического маршрута на роутере 2
Сетевые параметры: Серверы в сетевом сегменте: 172.30.30.0. Маска подсети IP для этого сегмента: 255.255.255.0
Сценарий 2:
Проблема: Шлюзом сети LAN является роутер 1, роутер 2 подключен по WDS к роутеру 1. В таблице маршрутизации роутера 2 нет записи маршрута от роутера 2 к NTP-серверу, поэтому роутер 2 не может синхронизировать время с NTP сервером.
Разрешение: Добавление статического маршрута на роутере 2
Сетевые параметры: IP-адрес сервера в Интернете — 132.163.4.101. Маска подсети IP для этого адреса 255.255.255.255
Шаг 1. Зайдите на web – страницу настройки роутера.
Для этого в адресной строке браузера наберите 192.168.0.1
Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль на странице входа. Имя пользователя и пароль по умолчанию — admin.
Шаг 3. В меню с левой стороны выберите раздел Настройки маршрутизации – Список статических маршрутов.
В первом поле введите IP-адрес назначения.
В втором поле введите маску подсети.
В третьем поле IP-адрес шлюза, который должен находиться в том же сегменте локальной сети, что и роутер.
Пример ввода параметров для Сценария 1:
Пример ввода параметров для Сценария 2:
Если у Вас возникнуть какие либо сложности с настройкой, обратитесь в техническую поддержку TP-Link
Чтобы получить подробную информацию о каждой функции и настройке оборудования, перейдите на страницу Загрузки для загрузки руководства пользователя к вашей модели устройства.
Источник
IP-адресация и создание подсетей для новых пользователей
Об этом переводе
Этот документ был переведен Cisco с помощью машинного перевода, при ограниченном участии переводчика, чтобы сделать материалы и ресурсы поддержки доступными пользователям на их родном языке. Обратите внимание: даже лучший машинный перевод не может быть настолько точным и правильным, как перевод, выполненный профессиональным переводчиком. Компания Cisco Systems, Inc. не несет ответственности за точность этих переводов и рекомендует обращаться к английской версии документа (ссылка предоставлена) для уточнения.
Содержание
Введение
В этом документе приведена основная информация, необходимая для настройки маршрутизатора для IP-маршрутизации, в том числе сведения о повреждении адресов и работе подсетей. Здесь содержатся инструкции по настройке для каждого интерфейса маршрутизатора IP-адреса и уникальной подсети. Приведенные примеры помогут объединить все сведения.
Предварительные условия
Требования
Рекомендуется иметь хотя бы базовое представление о двоичной и десятичной системах счисления.
Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.
Дополнительные сведения
Если определения помогают вам, воспользуйтесь следующими терминами словаря, чтобы начать работу:
Адрес — Уникальный ID-номер, назначенный одному узлу или интерфейсу в сети.
Подсеть — это часть сети, в которой совместно используется определенный адрес подсети.
Маска подсети — 32-битная комбинация, используемая для того, чтобы описать, какая часть адреса относится к подсети, а какая к узлу.
Интерфейс — сетевое подключение.
Если уже имеются адреса в Интернете, официально полученные из центра сетевой информации InterNIC, то можно приступать к работе. Если подключение к Интернету не планируется, настоятельно рекомендуется использовать зарезервированные адреса, как описано в документе RFC 1918.
Изучение IP-адресов
IP-адрес — это адрес, который используется для уникальной идентификации устройства в IP-сети. Адрес состоит из 32 двоичных разрядов и с помощью маски подсети может делиться на часть сети и часть главного узла. 32 двоичных разряда разделены на четыре октета (1 октет = 8 битов). Каждый октет преобразуется в десятичное представление и отделяется от других октетов точкой. Поэтому принято говорить, что IP-адрес представлен в десятичном виде с точкой (например, 172.16.81.100). Значение в каждом октете может быть от 0 до 255 в десятичном представлении или от 00000000 до 11111111 в двоичном представлении.
Ниже приведен способ преобразования двоичных октетов в десятичное представление: Самый правый бит (самый младший разряд) октета имеет значение 20. Расположенный слева от него бит имеет значение 21. И так далее — до самого левого бита (самого старшего разряда), который имеет значение 27. Таким образом, если все двоичные биты являются единицами, эквивалентом в десятичном представлении будет число 255, как показано ниже:
Ниже приведен пример преобразования октета, в котором не все биты равны 1.
В этом примере показан IP-адрес, представленный в двоичном и десятичном форматах.
Эти октеты разделены таким образом, чтобы обеспечить схему адресации, которая может использоваться как для больших, так и для малых сетей. Существует пять различных классов сетей: от A до E (используются буквы латинского алфавита). Этот документ посвящен классам от A до C, поскольку классы D и E зарезервированы и их обсуждение выходит за рамки данного документа.
Примечание: Также обратите внимание, что сроки «Класс A, Класс B» и так далее используется в этом документе, чтобы помочь упрощать понимание IP-адресации и выделения подсети. Эти термины фактически уже не используются в промышленности из-за введения бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR).
Класс IP-адреса может быть определен из трех старших разрядов (три самых левых бита первого октета). На рис. 1 приведены значения трех битов старшего разряда и диапазон адресов, которые попадают в каждый класс. Для справки показаны адреса классов D и Е.
Рисунок 1
В адресе класса A первый октет представляет собой сетевую часть, поэтому пример класса A на рис. 1 имеет основной сетевой адрес 1.0.0.0 – 127.255.255.255. Октеты 2,3 и 4 (следующие 24 бита) предоставлены сетевому администратору, который может разделить их на подсети и узлы. Адреса класса A используются в сетях с количеством узлов, превышающим 65 536 (фактически до 16777214 узлов!)!.
В адресе класса B два первых октета представляют собой сетевую часть, поэтому пример класса B на рис. 1 имеет основной сетевой адрес 128.0.0.0 – 191.255.255.255. Октеты 3 и 4 (16 битов) предназначены для локальных подсетей и узлов. Адреса класса B используются в сетях с количеством узлов от 256 до 65534.
В адресе класса C первые три октета представляют собой сетевую часть. Пример класса C на рис. 1 имеет основной сетевой адрес 192.0.0.0 – 223.255.255.255. Октет 4 (8 битов) предназначен для локальных подсетей и узлов. Этот класс идеально подходит для сетей, в которых количество узлов не превышает 254.
Маски сети
Маска сети позволяет определить, какая часть адреса является сетью, а какая часть адреса указывает на узел. Сети класса A, B и C имеют маски по умолчанию, также известные как естественные маски:
IP-адрес в сети класса A, которая не была разделена на подсети, будет иметь пару «адрес/маска», аналогичную: 8.20.15.1 255.0.0.0. Чтобы понять, как маска помогает идентифицировать сетевую и узловую части адреса, преобразуйте адрес и маску в двоичный формат.
Когда адрес и маска представлены в двоичном формате, идентификацию сети и хоста выполнить гораздо проще. Все биты адреса, для которых соответствующие биты маски равны 1, представляют идентификатор сети. Все биты адреса, для которых соответствующие биты маски равны 0, представляют идентификатор узла.
Изучение организации подсетей
Подсети позволяют создавать несколько логических сетей в пределах одной сети класса А, В или С. Если не использовать подсети, то можно будет использовать только одну сеть из сети класса A, B или C, что представляется нереалистичным.
Каждый канал передачи данных в сети должен иметь уникальный идентификатор сети, при этом каждый узел в канале должен быть членом одной и той же сети. Если разбить основную сеть (класс A, B или C) на небольшие подсети, это позволит создать сеть взаимосвязанных подсетей. Каждый канал передачи данных в этой сети будет иметь уникальный идентификатор сети или подсети. Какое-либо устройство или шлюз, соединяющее n сетей/подсетей, имеет n различных IP-адресов — по одному для каждой соединяемой сети/подсети.
Чтобы организовать подсеть в сети, расширьте обычную маску несколькими битами из части адреса, являющейся идентификатором хоста, для создания идентификатора подсети. Это позволит создать идентификатор подсети. Пусть, например, используется сеть класса C 204.17.5.0, естественная сетевая маска которой равна 255.255.255.0. Подсети можно создать следующим образом:
Расширение маски до значения 255.255.255.224 произошло за счет трех битов (обозначенных «sub») исходной части узла в адресе, которые были использованы для создания подсетей. С помощью этих трех битов можно создать восемь подсетей. Оставшиеся пять битов идентификаторов хоста позволяют каждой подсети содержать до 32 адресов хостов, 30 из которых фактически можно присвоить устройствам, поскольку идентификаторы хостов, состоящие из одних нулей или одних единиц, не разрешены (это очень важно, запомните это). С учетом всех изложенных факторов были созданы следующие подсети.
Примечание. Существует два метода обозначения этих масок. Первый: поскольку используется на три бита больше, чем в обычной маске класса C, можно обозначить эти адреса как имеющие 3-битовую маску подсети. Вторым методом обозначения маски 255.255.255.224 является /27, поскольку в маске задано 27 битов. Второй способ используется с методом адресации CIDR. При использовании данного способа одна из этих сетей может быть описана с помощью обозначения префикса или длины. Например, 204.17.5.32/27 обозначает сеть 204.17.5.32 255.255.255.224. Если применяется, записи префикса/длины используются для обозначения маски на протяжении этого документа.
Схема разделения на подсети в этом разделе позволяет создать восемь подсетей, и сеть может выглядеть следующим образом:
Рис. 2
Обратите внимание, что каждый из маршрутизаторов на рис. 2 подключен к четырем подсетям, причем одна подсеть является общей для обоих маршрутизаторов. Кроме того, каждый маршрутизатор имеет IP-адрес в каждой подсети, к которой он подключен. Каждая подсеть может поддерживать до 30 адресов узлов.
Из этого можно сделать важный вывод. Чем больше битов используется для маски подсети, тем больше доступно подсетей. Однако чем больше доступно подсетей, тем меньше адресов узлов доступно в каждой подсети. Например, в сети класса C 204.17.5.0 при сетевой маске 255.255.255.224 (/27) можно использовать восемь подсетей, в каждой из которых будет содержаться 32 адреса узлов (30 из которых могут быть назначены устройствам). Если использовать маску 255.255.255.240 (/28), разделение будет следующим:
Поскольку теперь имеются четыре бита для создания подсетей, остаются только четыре бита для адресов узлов. В этом случае можно использовать до 16 подсетей, в каждой из которых может использоваться до 16 адресов узлов (14 из которых могут быть назначены устройствам).
Посмотрите, как можно разделить на подсети сеть класса B. Если используется сеть 172.16.0.0, то естественная маска равна 255.255.0.0 или 172.16.0.0/16. При Расширение маски до значения выше 255.255.0.0 означает разделение на подсети. Можно быстро понять, что можно создать гораздо больше подсетей по сравнению с сетью класса C. Если использовать маску 255.255.248.0 (/21), то сколько можно создать подсетей и узлов в каждой подсети?
Вы можете использовать для подсетей пять битов из битов оригинального хоста. Это позволяет получить 32 подсети (25). После использования пяти битов для подсети остаются 11 битов, которые используются для адресов узлов. Это обеспечивает в каждой подсети 2048 адресов хостов (211), 2046 из которых могут быть назначены устройствам.
Примечание. В прошлом существовали ограничения на использования подсети 0 (все биты подсети равны нулю) и подсети «все единицы» (все биты подсети равны единице). Некоторые устройства не разрешают использовать эти подсети. Устройства Cisco Systems позволяют использование этих подсетей когда ip subnet zero команда настроена.
Примеры
Упражнение 1
После ознакомления с концепцией подсетей, примените новые знания на практике. В этом примере предоставлены две комбинации «адрес/маска», представленные с помощью обозначения «префикс/длина», которые были назначены для двух устройств. Ваша задача — определить, находятся эти устройства в одной подсети или в разных. С помощью адреса и маски каждого устройства можно определить, к какой подсети принадлежит каждый адрес.
Определим подсеть для устройства DeviceA:
Рассмотрение битов адресов, соответствующие биты маски для которых равны единице, и задание всех остальных битов адресов, равными нулю (аналогично выполнению логической операции И между маской и адресом), покажет, к какой подсети принадлежит этот адрес. В рассматриваемом случае устройство DeviceA принадлежит подсети 172.16.16.0.
Определим подсеть для устройства DeviceB:
Следовательно, устройства DeviceA и DeviceB имеют адреса, входящие в одну подсеть.
Пример упражнения 2
Рис. 3
Анализируя показанную на рис. 3 сеть, можно увидеть, что требуется создать пять подсетей. Самая большая подсеть должна содержать 28 адресов узлов. Возможно ли это при использовании сети класса C? И если да, то каким образом следует выполнить разделение на подсети?
Можно начать с оценки требования к подсетям. Чтобы создать пять подсетей, необходимо использовать три бита из битов узла класса C. Два бита позволяют создать только четыре подсети (22).
Так как понадобится три бита подсети, для части адреса, отвечающей за узел, останется только пять битов. Сколько хостов поддерживается в такой топологии? 25 = 32 (30 доступных). Это отвечает требованиям.
Следовательно, можно создать эту сеть, используя сеть класса C. Пример назначения подсетей:
Пример VLSM
Следует обратить внимание на то, что в предыдущих примерах разделения на подсети во всех подсетях использовалась одна и та же маска подсети. Это означает, что каждая подсеть содержала одинаковое количество доступных адресов узлов. Иногда это может понадобиться, однако в большинстве случаев использование одинаковой маски подсети для всех подсетей приводит к неэкономному распределению адресного пространства. Например, в разделе «Пример упражнения 2» сеть класса C была разделена на восемь одинаковых по размеру подсетей; при этом каждая подсеть не использует все доступные адреса хостов, что приводит к бесполезному расходу адресного пространства. На рис. 4 иллюстрируется бесполезный расход адресного пространства.
Рис. 4
На рис. 4 показано, что подсети NetA, NetC и NetD имеют большое количество неиспользованного адресного пространства. Это могло быть сделано преднамеренно при проектировании сети, чтобы обеспечить возможности для будущего роста, но во многих случаях это просто бесполезный расход адресного пространства из-за того, что для всех подсетей используется одна и та же маска подсети .
Маски подсетей переменной длины (VLSM) позволяют использовать различные маски для каждой подсети, что дает возможность более рационально распределять адресное пространство.
Пример VLSM
Определите, какую маску подсети следует использовать, чтобы получить требуемое количество узлов.
Самым простым способом разделения на подсети является назначение сначала самой большой подсети. Например, подсети можно задать следующим образом:
Графическое представление приведено на рис. 5:
Рис. 5
Маршрутизация CIDR
Бесклассовая междоменная маршрутизация (CIDR) была предложена в целях улучшения использования адресного пространства и масштабируемости маршрутизации в Интернете. Необходимость в ней появилась вследствие быстрого роста Интернета и увеличения размера таблиц маршрутизации в маршрутизаторах сети Интернет.
CIDR переезжает от традиционных классов IP (Класс A, Класс B, Класс C, и так далее). IP-сеть представлена префиксом, который является IP-адресом, и каким-либо обозначением длины маски. Длиной называется количество расположенных слева битов маски, которые представлены идущими подряд единицами. Так сеть 172.16.0.0 255.255.0.0 может быть представлена как 172.16.0.0/16. Кроме того, CIDR служит для описания иерархической структуры сети Интернет, где каждый домен получает свои IP-адреса от более верхнего уровня. Это позволяет выполнять сведение доменов на верхних уровнях. Если, к примеру, поставщик услуг Интернета владеет сетью 172.16.0.0/16, то он может предлагать своим клиентам сети 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 и т. д. Однако при объявлении своего диапазона другим провайдерам ему достаточно будет объявить сеть 172.16.0.0/16.
Специальные подсети
31-разрядные Подсети
30-битная маска подсети допускает четыре IPv4 адреса: два адреса узла, одна сеть с нулями и один широковещательный адрес с единицами. Двухточечное соединение может иметь только два адреса узла. Нет реальной необходимости иметь широковещательные и нулевые адреса с каналами «точка-точка». 31-битная маска подсети допускает ровно два адреса узла и исключает широковещательные и нулевые адреса, таким образом сохраняя использование IP-адресов до минимума для двухточечных соединений.
См. RFC 3021 — Using 31-bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links.
Маска 255.255.255.254 или/31.
Подсеть/31 может использоваться в реальных двухточечных соединениях, таких как последовательные интерфейсы или интерфейсы POS. Однако они также могут использоваться в широковещательных интерфейсах, таких как интерфейсы Ethernet. В этом случае убедитесь, что в этом сегменте Ethernet требуется только два IPv4 адреса.
Пример
192.168.1.0 и 192.168.1.1 находятся на подсети 192.168.1.0/31.
Предупреждение печатается, так как gigabitEthernet является широковещательным сегментом.
32-разрядные Подсети
Маска подсети 255.255.255.255 (a/32 subnet) описывает подсеть только с одним IPv4 адресом узла. Эти подсети не могут использоваться для назначения адресов сетевым каналам связи, поскольку им всегда требуется более одного адреса на канал. Использование/32 строго зарезервировано для использования на каналах, которые могут иметь только один адрес. Примером для маршрутизаторов Cisco является интерфейс обратной связи. Эти интерфейсы являются внутренними и не подключаются к другим устройствам. Таким образом, они могут иметь подсеть/32.
Пример
Приложение
Пример конфигурации
Маршрутизаторы A и B соединены через последовательный интерфейс.
Источник