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4/25/2014

Bilan de VLSM tous les articles sur le VLSM et CIDR (CCNA)

Cour complet sur VLSM et CIDR

Cour complet sur VLSM et CIDR CCNA

vlsm et cidr


Vous trouverez dans ce cour



1- Objectifs 
Comparer et opposer l'adressage IP "classful" et "classless". 
Revoir le VLSM et expliquer les avantages de   l'adressage IP.
Décrire le rôle du standard CIDR (Classless Inter-Domain Routing) en rendant l'utilisation de  l'espace d'adressage IPv4 plus efficace.

2- Introduction

3- Adressage IP "Classful" et "Classless" 

4- VLSM 

5- CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

6- Résumé 






Comment corriger ton VLSM


Comment corriger ton Plan VLSM 

Je vous propose un site qui va vous aider a savoir si votre vlsm et réussi ou non


Prenons un exemple :

On a l'adresse IP 192.168.1.0/24 
et
40 machines
20 machines 
5 machines 
Et nous voulons faire un plan VLSM 





appuis sur change et changer 6 a 3 dans Number of subnets



Et submit et voila les résultats sont ICI


Comme ca tu va savoir que ton plan d'adressage VLSM est réussi 



Exercices Réseaux informatiques :sous-réseaux- Adressages - masque - VLSM 3 CCNA

Exercices Corrigés Réseaux informatiques :sous-réseaux- Adressages - masque - VLSM 3 (CCNA) 


Encore un autre exercice sur la technique de VLSM  CCNA pour encore améliorer les compétences.







Exercices Corrigés Réseaux informatiques :sous-réseaux- Adressages - masque - VLSM 2

Exercices Corrigés Réseaux informatiques :sous-réseaux- Adressages - masque - VLSM 2 CCNA

Un autre exercice pour la technique VLSM ce domaine neccissite beaucoup des exercices alors prenez tous ce que vous trouvez sur le VLSM.





Exercices Corrigés Réseaux informatiques :sous-réseaux- Adressages - masque - VLSM 1

Exercices Corrigés Réseaux informatiques :sous-réseaux- Adressages - masque - VLSM (CCNA)

cliquer telecharger autres exercice pdf




Adresses IP :

L'objectif de ce td est de manipuler les adresses IP.




Exercice 1. Classes d'adresse


Quelles sont les classes des adresses r eseaux suivantes ?


  • 192.18.97.39 (www.javasoft.com) ;
  • 138.96.64.15 (www.inria.fr) ;
  • 18.181.0.31 (www.mit.edu) ;
  • 226.192.60.40.

Solution


  • 192 = 128 + 64 = 11000000 -> classe C
  • 138 = 128 + 8 + 2 = 10001010 -> classe B
  • 18 = 16 + 2 = 00010010 -> classe A
  • 226 = 128 + 64 + 32 + 2 = 11100010 -> classe D (addresse de multicast)
Pour chacune de ces classes, étant donné un réseau y appartenant, combien d'adresses de machines peuvent, a priori, être utilisées ?

Solution

Il faut retirer l'adresse de réseau et de broadcast qui ne peuvent pas être affectées à des réseaux.
  • classe A = 224 -2 = 16777214
  • classe B = 216 - 2 = 65534
  • classe C = 28 - 2 = 254

classe D ne correspond pas à un réseau. Une seule adresse de multicast peut être utilisée par plusieurs machines.

Exercice 2. Masque

Donner l'adresse réseau, l'adresse de broadcast et le masque du plus grand sous réseau contenant l'adresse 214.45.215.12 et ne contenant pas l'adresse 214.45.247.48

Solution

  • 247=128+64+32+16+4+2+1 => 11110111
  • 215=128+64+16+4+2+1 => 1101011
Plus grand sous-réseaux : 110x- xxxx avec x = 0 pour adresse réseau et x = 1 pour adresse de broadcast.
Adresse réseau : 214.45.192.0 ;
Adresse de broadcast : 214.45.223.255 ;
Masque : 255.255.224.0
Même question pour le plus petit sous-réseau les contenant toutes les deux.
Plus petit sous-réseaux : 11xx- xxxx avec x = 0 pour adresse réseau et x = 1 pour adresse de broadcast.
Adresse réseau :  214.45.192.0 ;
Adresse de broadcast : 214.45.255.255 ;
Masque : 255.255.192.0

Exercice 3. Subnetting

Le LocalIR dont dépend votre entreprise vient de vous attribuer l'adresse IP 214.123.155.0. Vous devez créer 10 sous-réseaux distincts pour les 10 succursales de l'entreprise, a partir de cette adresse IP.
  • Quel est la classe de ce réseau ?

Solution

214 = 128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 11 [010110] => classe C
  • Quel masque de sous-réseau devez vous utiliser ?

Solution

Pour avoir 10 sous-réseaux différents, il faut que le réseau utilise 4 bits supplémentaires pour coder les sous-réseaux.
  • 1 bit ! 2 sous-r eseaux
  • 2 bit ! 4 sous-r eseaux
  • 3 bit ! 8 sous-r eseaux
  • 4 bit ! 16 sous-r eseaux
Le masque original contenait 24 bits (255.255.255.0). Il doit maintenant en contenir 28 pour chaque succursale d'o u le masque : 255.255.255.240 (240 = 128 + 64 + 32 + 16 = 11110000)
  • Combien d'adresses IP (machines ou routeurs) pourra recevoir chaque sous-réseau ?

Solution


Chaque sous-réseau pourra contenir au maximum 14 (24 - 2) machines
  • Quelle est l'adresse réseau et de broadcast du 5i eme sous-réseau utilisable ?

Solution

Pour des raisons de compatibilité , on  évite en g  général d'utiliser le sous-réseau qui a la même adresse de réseau  que le réseau  global et celui qui a la même  adresse de broadcast. En e et, l'adresse de réseau   était utilisée  avant pour le broadcast et si un des sous-réseaux a la même  adresse de broadcast que le réseau   local, il ne sera pas possible de di erencier, un broadcast vers toutes les machines du réseau   d'un broadcast vers ce sous-r réseau  particulier. Le 5i eme sous-réseau   qu'il est conseillé d'utiliser en pratique est donc en fait le 6i eme. Son adresse est donc 214.123.155.80 car 80 = 64 + 16 = 0101 0000 et 0101 = 5. Son adresse de broadcast est  égale  à 214.123.155.95 car 95 = 64 +16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 0101 1111.
  • Combien d'adresses IP distinctes est-il possible d'utiliser avec un tel masque, tout sous-réseaux possibles confondus ?

Solution

Si l'on utilise pas le premier et le dernier sous-réseau, 14*(16 -2) = 196 adresses sont disponibles. Sinon, on en à 16* (16-2) = 224 les adresses manquantes sont les adresses de réseaux et de broadcast des différents sous-réseaux .

 

Exercice 4. Plus de subnetting

Avec l'adresse IP utilisée dans l'exercice précédent, vous désirez prendre en compte des exigences supplémentaires. En e et, sur les 10 succursales, 4 nécessitent entre 25 et 30 adresses IP tandis que les 6 autres peuvent se contenter d'une dizaine d'adresses.
  • Quelles modifications pouvez vous apporter au masque de sous-réseau précédemment choisi pour satisfaire ces nouvelles exigences ?
  • Détaillez les 10 adresses de sous-réseaux finalement choisies avec leurs masques respectifs.
  • Quel est le nombre total d'adresses pouvant être utilisées dans cette configuration ? Comparez avec la solution précédente.

Solution

Pour coder entre 25 et 30 adresses de machines on a besoin de 5bits. Il reste donc 3 bits (sur le dernier octet) pour coder l'adresse des réseaux le masque est donc 255.255.255.224 car 224 = 128 + 64 + 32 = 11100000.
Pour coder dix adresses de machines on a besoin de 4bits. Il reste donc 4 bits pour l'adresse du réseau ce qui donne le masque 255.255.255.240 car 240 = 128+64+32+16 = 11110000.
On choisit donc par exemple les réseaux suivants avec le masque 255.255.255.224 :
214.123.155.16 (0001 - xxxx) => 14 @ machines
214.123.155.32 (0010 - xxxx) => 14 @ machines
214.123.155.48 (0011 - xxxx) => 14 @ machines
214.123.155.192 (1100 - xxxx)=> 14 @ machines
214.123.155.208 (1101 - xxxx)=> 14 @ machines
214.123.155.224 (1110 - xxxx)=> 14 @ machines
Les sous réseaux 214.123.155.0 (0000) et 214.123.155.240 (1111) sont rejet es pour les m^emes raisons que dans l'exercice 3.
avec le masque 255.255.255.224 :
214.123.155.64 (010x - xxxx) => 30 @ machines
214.123.155.96 (011x - xxxx) => 30 @ machines
214.123.155.128 (100x - xxxx) => 30 @ machines
214.123.155.160 (101x - xxxx) => 30 @ machines
Le nombre total d'adresses machines disponibles est :
(32 - 2) * 4 + (16 - 2)* 6 = 204
On a plus d'adresses utilisables qu'en 4 car on perd moins d'adresses de broadcast.




VLSM théorie


VLSM théorie

vlsm



   Qu’est-ce que la technique VLSM et à quoi sert-elle?


La technique VLSM est une simple extension du découpage en sous-réseaux de base, où une même adresse de classe A, B ou C est découpée en sous-réseaux à l'aide de masques de longueurs différentes. La VLSM permet d'optimiser l'attribution des adresses IP et offre davantage de souplesse dans l'affectation du nombre adéquat d'hôtes et de sous-réseaux, à partir d'un nombre limité d'adresses IP
Au fur et à mesure de lexpansion des sous-réseaux IP, les administrateurs ont cherché des solutions pour utiliser lespace dadressage plus efficacement. Une des techniques existantes sappelle VLSM (Variable-Length Subnet Masks). Avec VLSM, un administrateur


réseau peut utiliser un masque long sur les réseaux qui ne comportent pas beaucoup d’hôtes et un masque court sur les sous-réseaux qui comportent beaucoup d’hôtes.  

Pour pouvoir utiliser VLSM, un administrateur réseau doit utiliser un protocole de routage compatible avec cette technique. Les routeurs Cisco sont compatibles avec VLSM grâce aux solutions OSPF (Open Shortest Path First), Integrated IS-IS (Integrated Intermediate System to Intermediate System), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), RIP v2 et au routage statique.

La technique VLSM permet à une entreprise d’utiliser plusieurs sous-masques dans le même espace d'adressage réseau. La mise en œuvre de VLSM est souvent appelée « subdivision d’un sous-réseau en sous-réseaux » et peut être utilisée pour améliorer l’efficacité de l’adressage.
Avec les protocoles de routage par classes (classful), un réseau doit utiliser le même masque de sous-réseau. Par conséquent, le réseau 192.168.187.0 doit utiliser un seul masque de sous-réseau tel que 255.255.255.0.
VLSM est simplement une fonction qui permet à un système autonome unique d’inclure des réseaux avec différents masques de sous-réseau. Si un protocole de routage autorise VLSM, utilisez un masque de sous-réseau de 30 bits sur les connexions réseau, 255.255.255.252, un masque de sous-réseau de 24 bits sur les réseaux utilisateurs, 255.255.255.0, voire même un masque de sous-réseau de 22 bits, 255.255.252.0, sur les réseaux pouvant accueillir jusqu’à 1000 utilisateurs. 


    Pourquoi la technique VLSM est importante ?


Auparavant, il était recommandé de ne pas utiliser le premier et le dernier sous-réseau. L’utilisation du premier sous-réseau (appelé sous-réseau zéro) pour l’adressage d’hôtes était déconseillée en raison de la confusion possible lorsqu’un réseau et un sous-réseau ont la même adresse. Pour la même raison, l’utilisation du dernier sous-réseau (appelé sous-réseau tout à 1) était également déconseillée. On pouvait utiliser ces sous-réseaux, mais ce n’était pas une pratique recommandée. Avec l’évolution des technologies de réseau et la pénurie anticipée d’adresses IP, il est devenu acceptable d’utiliser le premier et le dernier sous-réseau dans un réseau subdivisé en sous réseaux, en association avec la technique VLSM.