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ccna joe

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  1. Nachtrag: Beim ersten Netz sind es 0-63 (und nicht 0-64), also 1.192.168.164.0 (Net-ID)- 192.168.164.63 (BC) -> 64 Adressen (0-63)
  2. Die Aufgabe geht von einer Subnetmaske von 24 aus und wir haben somit mit der IP 192.168.164.0/24 das Ausgangsnetz mit der sogenannten NET-ID (erste Adresse im Netz). Aus diesem Netz sollen nun vier gleichgroße Teilnetze erstellt werden. Dazu ist Subnetting notwendig, was so viel bedeutet wie das Erzeugen neuer Netze durch Vergrößerung des Hostanteils. Bei einem 24er Netz, besteht der Hostanteil aus den erst 24 Bits der IP-Adresse, welche immer fest sind und nur durch Subnernetting oder Subnetting verändert werden können. Wenn wir zu den 24 Bits nun 2 dazu nehmen ("wir klauen uns 2 Bits"), die im 24er-Netz eigentlich für den Hostanteil (die restlichen 8 Bits der IP) gedacht waren, so entsteht eine neue Subnetzmaske (/26) mit 2^2 möglichen Netzten. Damit wäre die Anforderung nach vier gleich großen Subnetzen erfüllt. Die Subnetzmaske /26 wird in der Aufgabenlösung als dottet decimal-Schreibweise angegeben. Wie man von einer Subnetmask auf den Host und Netzantel einer IP kommt? -> Die 32-Bit-IP-Adressen und die 32-Bit Subnetmask werden von der dottet-decimal-Schreibweise in die binärer Schreibweise umgewandelt und dann logisch UND-Verknüpft. 1 bedeutet Host-Anteil, 0 bedeutet Netzanteil. Bei der Bestimmung der Netze gibt es verschiedene Wege, wie man zu dem Ergebnis kommt. Man kann alles in binäre Darstellung umschreiben (was sehr lange dauert) oder man macht es mit ein bisschen Übung im Kopf. Wichtig ist hier, dass nur das jeweilige Oktett wirklich relevant für die Berechnung der Netze ist, in dem sich etwas verändert. In dem Beispiel aus der Aufgabe sind die ersten 24-Bit immer gleich und werden nie verändert (können als immer so hingeschrieben werden). Die Veränderung findet nur im vierten Oktett statt, welches detailliert betrachtet werden sollte. 1. Größe der jeweiligen neuen Netze bestimmen: hier sind nun nur noch 6, anstatt 8 Bits für den Hostanteil verfügbar. Somit können in jedem Netzt 2^6 = 64 mögliche Adressen gebildet werden. Davon sind immer 2 pro Netzt reserviert, nämlich die erste für die NET-ID (die Bezeichnung des Netze selbst) und die letzte für die Broadcast-Adresse. Somit bleiben für die Vergabe von Hosts 64-2 Adressen, also 62. 2. Bestimmung der Netze (nutzbare Hosts): Anzahl der Netze ist klar, die Größe ebenfalls: 192.168.164.0/26 -> 4 Netze 2.1 Netze (gesamt, d.h. inkl. Net-ID und BC-Adresse) 1.192.168.164.0 (Net-ID)- 192.168.164.63 (BC) -> 64 Adressen (0-64) 2.192.168.164.64 (Net-ID)-192.168.164.127 (BC) -> 64 Adressen (64-127) 3. 192.168.164.128 (Net-ID)-192.168.164.191 (BC) -> 64 Adressen (128-191) 4. 192.168.164.192 (Net-ID) -192.168.164.255 (BC) -> 64 Adressen (192-255) 2.2 Usable Hosts (Lösung der Aufgabe) Die BC-Adresse des letzten Netzes ist sogar netterweise in der Aufgabe geben. Nun kann man sich die Netze aufschreiben und muss eigentlich nur noch die Regel von beachten, dass in jedem Netz 2 IP-Adressen reserviert sind für NET-ID und BC-Adresse. Der erster nutzbare Host kann d.h. immer nur an die erste Adresse nach der Net-ID vergeben werden und der letzte Host immer nur an die Adresse des jeweiligen Netzes, welche eine kleiner als die BC-Adresse (BC=größte Adresse im Netzt) ist. 1.192.168.164.1 - 192.168.164.62 -> 62 Adressen (64-2) 2.192.168.164.65-192.168.164.126 -> 62 Adressen (64-2) 3. 192.168.164.129-192.168.164.190 -> 62 Adressen (64-2) 4. 192.168.164.193-192.168.164.254 -> 62 Adressen (64-2) Anhand eines Subnetting-Calculaters kannst du dies ebenfalls nachvollziehen und siehst die Binäre-Darstellung: http://jodies.de/ipcalc?host=192.168.164.0&mask1=24&mask2=26

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