Seleccionar página
Encabezado de paquetes IPv4 Cisco

Encabezado de paquetes IPv4 Cisco

Encabezado de IPv4

El Encabezado de paquetes IPv4 consta de lo siguiente:

Encabezado de paquetes IPv4 01

 

Descripción de los campos:

  • Versión: Este campo nos indica la versión de IP que estamos usando, solo IPv4 usa este encabezado, por lo que siempre encontraremos el valor decimal 4

 

  • IHL (Header Length): Campo de 4 bits, nos indica la longitud del encabezado IP en incrementos de 32 bits. La longitud mínima de un encabezado IP es de 20 bytes, por lo que, con incrementos de 32 bits, verá aquí el valor de 5 (5×32= 160 bits = 20 bytes). El valor máximo que podemos crear con 4 bits es 15, por lo que, con incrementos de 32 bits, sería una longitud de encabezado de 60 (15×32=480 bits = 60 bytes) bytes.

 

 

  • Tipo de servicio (Type of Service): Campo para la Calidad de Servicio (QoS). 8 bits que podemos usar para marcar el paquete y darle un cierto tratamiento.

 

  • Longitud Total (Total Length): Campo de 16 bits, indica el tamaño completo del paquete IP, esto es encabezado y datos. El tamaño mínimo es de 20 bytes (si no tiene datos) y el tamaño máximo es de 65.535 bytes, que es el valor más alto que puede crear con 16 bits.

 

 

  • Identificación (Identification): Si el paquete IP está fragmentado, cada paquete fragmentado utilizará el mismo número de identificación de 16 bits para identificar a qué paquete IP pertenecen.

 

  • Señaladores (IP Flags): Hay 3 bits que se utilizan para la fragmentación
    • El primer bit siempre se establece en 0.
    • El segundo bit se llama bit DF (Do not Fragment) e indica que este paquete no debe estar fragmentado.
    • El tercer bit se llama bit MF (Más Fragmentos) y se establece en todos los paquetes fragmentados, excepto en el último.

 

  • Desplazamiento de fragmentos (Fragment Offset): Campo de 13 bits, que indica la posición específica del fragmento en el paquete fragmentado originalmente.

 

  • Tiempo de existencia (Time to Live): Cada vez que un paquete de IP pasa a través de un router, el campo de tiempo de vida se reduce en 1. Una vez que llega a 0, el router eliminará el paquete y enviará un mensaje ICMP de tiempo excedido al remitente. El campo time to live tiene 8 bits y se usa para evitar que los paquetes vuelvan a circular para siempre (si llega a existir un routing loops).

 

  • Protocolo (Protocol): Campo de 8 bits que nos indica qué protocolo está encapsulado en el paquete IP, por ejemplo, TCP tiene el valor 6 y UDP tiene el valor 17.

 

  • Checksum de encabezado (Header Checksum): Campo de 16 bits que se usa para almacenar una suma de comprobación del encabezado. El receptor puede usar la suma de verificación para verificar si hay algún error en el encabezado.

 

  • Dirección de origen (Source Address): Campo con la dirección IP de origen de 32 bits

 

  • Dirección de destino (Destination Address): Campo con la dirección IP de destino de 32 bits.

 

  • Opciones (IP Option): Este campo no se usa con frecuencia, es opcional y tiene una longitud variable según las opciones que se usaron. Cuando use este campo, el valor en el campo de longitud del encabezado aumentará. Un ejemplo de una posible opción es «ruta de origen» donde el emisor solicita una ruta de acceso determinada.



Analizador de tráfico Wireshark

Podemos usar el analizador de tráfico “Wireshark” para ver el Encabezado de paquetes IPv4

Encabezado de paquetes IPv4 02

 

 Si quieres saber más sobre direcciones IP, te invito al curso de Direcciones IP y Subredes

 

 

IPv4 para CCNA 200-301

IPv4 para CCNA 200-301

Internet Protocolo (IP), usa paquetes Ipv4 para transportar información. Cada paquete además de transportar información, transporta información necesaria para determinar dónde enviar los paquetes mirando el direccionamiento IP del destino.

 

Algunas características:

  • Opera en la CAPA de RED del modelo OSI.
  • Es un protocolo que no configura una conexión, para esto, hace uso de TCP o UDP.
  • Cada paquete se trata de forma independiente; no hay ningún orden en el que los paquetes lleguen a su destino.
  • Es de direcciones jerárquicas en el uso de subredes y máscaras de subred

 

Para la conexión en una red, cada dispositivo requiere de una dirección IP. Una dirección IPv4 es como la dirección de una casa que es única y exclusiva.

 

Una dirección IPv4 es de 32 bits y consta de 2 partes, la parte de la red y la parte del host:

 

 

IPv4-para-CCNA-01

 

 

La dirección IP es de 32 bits, pero la escribimos en 4 bloques de 8 bits. 8 bits es lo que llamamos un «byte». Entonces, la dirección IP se verá así:

 

 

IPv4-para-CCNA-02

 

La parte de la red nos indicará a qué «red» pertenece la dirección IP, puede compararla con la ciudad de la dirección de una casa. La parte «host» identifica de manera única el dispositivo de red; estos son como la dirección exacta de la casa.

 

Para el siguiente ejemplo los 3 primeros byte (8 bits cada byte) son la dirección de «red» y el último byte es la dirección «host»:

 

IPv4-para-CCNA-03

 

 

Para que el caso de nuestro ejemplo, la porción de red y de host, están determinados por la máscara de red, muy importante para saber que bits son de red y cuales son de host. En este caso la máscara es 255.255.255.0

Examinemos un paquete IP real:

 

IPv4-para-CCNA-098

 

Los campos que revisaremos son los siguientes:

 

Protocol: en este campo especificaremos el protocolo de transporte que estamos usando, por ejemplo, TCP o UDP.

Source Address: esta es la dirección IP del dispositivo que creo el paquete IP

Destination Address: esta es la dirección IP del dispositivo que debe recibir el paquete IP

Data: estos son los datos reales que estamos tratando de hacer llegar de un dispositivo a otro.

 

Los campos anteriores son suficientes para el examen de CCNA R&S

Puedes verlos también en Wireshark, sin no lo tienes lo puedes bajar desde aquí

IPv4-para-CCNA-04

Ahora miraremos de más cerca una dirección IP

192.168.0.1

En binario esta dirección IP de 32 bit sería lo siguiente:

IPv4-para-CCNA-05

Podemos hacer el ejercicio de convertir de binario a decimal, por ejemplo:

 

Primer Byte:

IPv4-para-CCNA-06

IPv4-para-CCNA-07

128 + 64 = 192

 

Segundo Byte:

IPv4-para-CCNA-08

IPv4-para-CCNA-09

128 + 32 + 8 = 168

 

Tercer Byte:

IPv4-para-CCNA-091

IPv4-para-CCNA-092

0

 

Cuarto Byte:

IPv4-para-CCNA-093

IPv4-para-CCNA-094

1




Ahora desde el punto de vista de las diferentes clases de redes, tenemos las redes clases A, B, C, D y E, como se muestra en la siguiente figura:

IPv4-para-CCNA-095

En cada clase de red, tenemos una cierta cantidad de host disponibles, por ejemplo:

IPv4-para-CCNA-096

 

Los primeros 3 octetos en rojo son la parte de la “red” y la azul son los hosts para la asignación de direcciones IP.

 

Los siguientes computadores están en la misma red:

  • 192.168.0.1
  • 192.168.0.2
  • 192.168.0.3

La parte de la “red” es la misma à 192.168.0

La dirección IP 192.168.1.2 está en una red diferente que la IP 192.168.0.1

 

La dirección IP 192.168.0.1 es de la red clase C, pero como se sabe esto?, esto es por lo siguiente:

IPv4-para-CCNA-097

 

  • Clase A: El primer bit siempre es 0.
  • Clase B: Los primeros 2 bits siempre tiene que ser 10.
  • Clase C: Los primeros 3 bits siempre tienen que ser 110.

 

Entonces, si calculamos estos números binarios a decimal, obtendremos los siguientes rangos:

  • Clase A inicia con 0.0.0.0
  • Clase B inicia con 128.0.0.0
  • Clase C inicia con 192.0.0.0

 

Por lo que los rangos que tenemos son:

 

  • Clase A:       0.0.0.0 – 126.255.255.255
  • Clase B:       128.0.0.0 – 191.255.255.255
  • Clase C:       192.0.0.0 – 223.255.255.255

La otro que tiene que ver con las clases es la clasificación de entre las direcciones “privadas” y “públicas»

  • Las direcciones IP públicas son usadas en la Internet
  • Las direcciones IP privadas son usadas en las redes de área local y no pueden ser usadas en la Internet

Los rangos de direcciones privadas son:

  • Clase A:       10.0.0.0 – 10.255.255.255
  • Clase B:       172.16.0.0 – 172.31.255.255
  • Clase C:       192.168.0.0 – 192.168.255.255

 

Por último, decir que existen dos direcciones IP que no podemos usar en nuestra red:

  • La dirección de “red”
  • La dirección de “broadcast”

 

La dirección de red no se puede usar en una computadora como una dirección IP porque se está utilizando para «definir» la red.

La dirección de broadcast no se puede usar en una computadora como una dirección IP porque las aplicaciones de broadcast la usan. Un broadcast es un paquete IP que será recibido por todos los dispositivos en su red

Necesitamos ver el último octeto que se está utilizando para los hosts. Si establecemos todos los bits en 0 en nuestra parte «host», entonces tenemos la dirección de red 192.168.0.0

Entonces, 192.168.0.0 es la dirección de red en este caso y no podemos usar esta dirección IP para computadoras. Si establecemos todos los bits en 1, tendremos una dirección IP de broadcast y tampoco podremos usar esto para las computadoras, IP broadcast 192.168.1.255.

Si quieres conocer en más detalle este importante Ítem del examen CCNA R&S, te invito al curso de “Direcciones IP y Subredes: Teoría y Práctica

El Modelo OSI para el CCNA

El Modelo OSI para el CCNA

El modelo OSI

El modelo OSI para el CCNA, al comienzo del desarrollo de las redes, cada fabricante tenía su propia solución que era incompatible con la solución de otros fabricantes.

 

Una manera de solucionar este problema de incompatibilidad fue el modelo OSI (Open System Interconnection) y que es el modelo de interconexión de sistemas abiertos.

 

El modelo permitió que se construyeran redes compatibles entre sí, es decir que pudieran comunicarse unas con otras.

 

Otras de las características que tiene el modelo es que se puede usar para enseñar a las personas sobre redes, y es muy usado en la jerga de los profesionales.

 

Les muestro el modelo OSI:

capa-osi-ccna

 

 

Las capas del modelo OSI

El modelos OSI tiene siete capas y empezaremos hablas desde la capa de mas abajo hacia arriba:

 

Capa 1: Física

 

En esta capa vemos cosas como los niveles de voltaje, los conectores físicos, los tiempos, tasa de datos, todo lo que sea físico

 

Capa 2: Enlace de datos

 

Esta capa asegura que los datos estén formateados de la forma correcta, se encarga de la detección de errores y se asegura de que los datos se entreguen de manera confiable. En esta capa vive Ethernet, tanto las direcciones MAC como las tramas Ethernet están en la capa de enlace de datos.

 

Capa 3: Red

 

Tanto IPv4 como IPv6 están en esta capa, que se encarga de la conectividad y la selección de la mejor ruta. Todos los dispositivos conectados a la red necesita de una dirección IP única.

 

Capa 4: Transporte

 

Esta capa se encarga del transporte de segmentos de redes entre los dispositivos de la red. En esta capa tenemos los siguientes protocolos:

TCP: Protocolo que envía de forma confiable los datos

UDP: Protocolo que no envía de forma confiable los datos

 

Capa 5: Sesión

 

La capa de sesión se encarga de establecer, gestionar y finalizar sesiones entre dos hosts. Cuando navegas por un sitio web en Internet, probablemente no sea el único usuario del servidor web que aloja ese sitio web. Este servidor web necesita realizar un seguimiento de todas las diferentes «sesiones».

 

Capa 6: Presentación

 

Éste se asegurará de que la información sea legible para la capa de aplicación formateando y estructurando los datos. La mayoría de las computadoras usan la tabla ASCII para los caracteres. Si otra computadora utilizara otros caracteres como EBCDIC, entonces la capa de presentación necesita «reformatear» los datos para que ambas computadoras coincidan en los mismos caracteres.

 

Capa 7: Aplicación

 

En esta capa tenemos aplicaciones como el correo electrónico, browsing, http, ftp y muchos más

 

 

Para enviar datos a través de la red, siempre debemos pasar por todas las capas, una por una, sin saltarnos ninguna.

 

Durante la comunicación, cada capa tiene los “paquetes de información”, llamados unidades de datos de protocolo o PDU (Protocol Data Units), que en en cada capa tiene el siguiente nombre:

 

  • Capa de transporte: la PDU es el segmento, por ejemplo segmentos TCP
  • Capa de red: la PDU es el paquete, por ejemplo paquetes IP
  • Capa de enlace de datos: La PDU es la trama, por ejemplo la trama Ethernet




Modelo OSI en Acción

 

Para esto usaremos Wireshark que es un herramienta capturadora de red, que nos permite capturar todos los paquetes que recibimos / transmitimos en nuestra computadora.

 

Puedes bajar Wireshark en el siguiente link

 

Primero abriremos Wireshark y capturaremos el tráfico de la red, en específico el tráfico hacia el sitio web “cisco.com”.

 

En mi caso esto conectado por mi tarjeta inalámbrica que es la que usaremos para la captura de tráfico. Damos click en “Wi-Fi: en1” y click en la imagen de la aleta del tiburón, enmarcado en un circulo rojo

capa-osi-ccna-01

 

 

Empieza la captura y podemos realizar un filtro para que veamos solo la captura del tráfico al sitio web “Cisco.com”

capa-osi-ccna

 

Realizamos el filto “http.host==»cisco.com», si no aparece nada, es porque en nuestro browser no hemos puesto cisco.com

capa-osi-ccna

 

 

Wireshark nos muestra información del modelo OSI en capas

 

En la capa de enlace (Capa 2 del modelo OSI), en este caso la trama Ethernet nos indica las direcciones MAC origen y destino como sigue:

capa-osi-ccna

 

 

  • Dirección MAC de destino: 54:65:de:5f:b4:67
  • Dirección MAC de origen: 7c:d1:c3:89:fc:d4

 

En la capa de red (Capa 3 del modelo OSI), podemos ver el paquete IP como sigue:

capa-osi-ccna

 

 

Podemos ver en la imagen de arriba las direcciones IP de origen y destino:

 

Dirección origen: 192.168.0.12 (Es la dirección IP de mi equipo)

Dirección destino: 72.163.4.185 (Es la dirección IP del sitio web cisco.com)

 

 

En la capa de Transporte (Capa 4 del modelo OSI), podemos ver el segmento TCP como sigue:

capa-osi-ccna

 

 

En este caso podemos ver en la imagen de arriba los puertos TCP:

 

Puerto TCP origen: 49494

Puerto TCP destino: 80 (Puerto http por defecto)

 

En la capa de Aplicación (Capa7 del modelo OSI), podemos ver lo siguiente:

 

capa-osi-ccna

 

 

Podemos ver en la capa 7, información sobre el protocolo http, se realiza una solicitud “GET” para buscar cisco.com y el browser usado es Mozilla.

 

También notemos que no vemos en Wireshark información relativa a las capas de sesión y presentación.

Si quieres prepararte para el examen de Cisco CCNA 200-301, te invito a tomar éste y otros cursos más dentro de esta plataforma de estudios.

La ruta del aprendizaje CCNA

Variable Length Subnet Mask VLSM

Variable Length Subnet Mask VLSM

Variable Length Subnet Mask (VLSM)

 

 

En subredes de tamaño fijo, cada subred tiene el mismo tamaño, por ejemplo, la red 192.168.0.0 la podemos dividir en 4 bloques.

 

ip-address-vlsm-cisco-ccna

 

VLSM, nos da la posibilidad de tener subredes de tamaño variable, por ejemplo:

  • Una subred para 13 host
  • Una subred para 40 host
  • Una subred para 2 host, usado para enlaces punto a punto
  • In subred para 30 host

 

Si usamos subredes de tamaño fijo, la solución de 4 bloques de 64 IP nos sirve, sin embargo, tenemos un uso no eficiente del direccionamiento IP, debido a que, por ejemplo, para la subred de 2 host dentro de un bloque de 64 IP, perderíamos 62 direcciones IP.

 

Entonces con VLSM podemos hacer lo siguiente:

  • Para 13 hosts, la subred más pequeña es un bloque de 16
  • Para 40 hosts, la subred más pequeña es un bloque de 64
  • Para 2 hosts, la subred más pequeña es un bloque de 4
  • Para 30 hosts, la subred más pequeña es un bloque de 32

 

ip-address-cisco-ccna-vlsm

 

 

Como podemos observar en la figura de arriba se concluyen varias cosas:

  • El total de direcciones IP son 256
  • Se ha dividido varias veces el bloque para la mejor optimización del uso de las direcciones IP
  • El bloque de “Direcciones IP Libres” es de 128 IP
  • Del bloque de 128 IP del lado izquierdo de la figura, se vuelve a dividir para los requerimientos de IP necesarios, que en este caso son:
    • Bloque de 64 IP –> Para 40 hosts
    • Bloque de 32 IP –> Para 30 hosts
    • Bloque de 16 IP –> Para 13 hosts
    • Bloque de 4 IP –> Para 2 hosts

 

Ahora nos queda por saber cuáles son:

  • La dirección de red
  • La dirección de broadcast
  • La máscara de subred
  • Las direcciones IP de host usables

 

Comenzando la subred más grande:

 

Dirección de Red

  • Subred 1 (tamaño 64) –> dirección de red: 192.168.0.0
  • Subred 2 (tamaño 32) –> dirección de red: 192.168.0.64
  • Subred 3 (tamaño 16) –> dirección de red: 192.168.0.96
  • Subred 4 (tamaño 4) –> dirección de red: 192.168.0.112

 

Dirección de Broadcast

  • Subred 1 (tamaño 64) –> dirección de red: 192.168.0.0 / dirección de broadcast: 192.168.0.63
  • Subred 1 (tamaño 32) –> dirección de red: 192.168.0.64 / dirección de broadcast: 192.168.0.95
  • Subred 3 (tamaño 16) –> dirección de red: 192.168.0.96 / dirección de broadcast: 192.168.0.111
  • Subred 4 (tamaño 4) –> dirección de red: 192.168.0.112 / dirección de broadcast: 192.168.0.115

 

Máscara de subred (256 – tamaño de la subred)

 

  • Subred 1 à 256 – 64 = 192 –> máscara de subred 255.255.255.192
  • Subred 2 à 256 – 32 = 224 –> máscara de subred 255.255.255.224
  • Subred 3 à 256 – 16 = 240–> máscara de subred 255.255.255.240
  • Subred 4 à 256 – 4 = 252 –> máscara de subred 255.255.255.4

 

Usable direcciones IP para los hosts

  • Subred 1 –> Primer host: 192.168.0.1 – Último host: 192.168.0.62
  • Subred 2 –> Primer host: 192.168.0.65 – Último host: 192.168.0.94
  • Subred 3 –> Primer host: 192.168.0.97 – Último host: 192.168.0.110
  • Subred 4 –> Primer host: 192.168.0.113 – Último host: 192.168.0.114

 

 

En eClassVirtual contamos con un pack de cursos para la certificación cisco CCNA 200-301 AQUÍ

La ruta del aprendizaje CCNA

Pruebas de conectividad de redes desde la consola de Windows

Pruebas de conectividad de redes desde la consola de Windows

Cuando tenemos problemas de redes, podemos hacer pruebas de conectividad de redes desde la consola de Windows “CMD”

 

Para acceder a la consola de Windows podemos hacerlo de varias formas:

 

  • Menú de Inicio> Todos los programas> Accesorios> símbolo del sistema, en Windows 7
  • Haciendo Click secundario en el botón de inicio de Windows 10, click en “Ejecutar” y escribir “cmd”
  • Haciendo click en “Búsqueda en Windows” de Windows 10 y escribir cmd (Símbolo del sistema)

 

 

Comandos para hacer troubleshooting de redes de datos:

Pruebas de conectividad de redes desde la consola de Windows

 Ipconfig: Comando usado para informar los valores configurados de red TCP/IP de los adaptadores de LAN del equipo en cuestión, nos entrega información de:

  • Dirección IPV4
  • Máscara de subred
  • Puerta de enlace predeterminada

Esta información nos indica si tenemos configurado correctamente lo que la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace, una mala configuración implica problemas de conectividad ya sea Local (LAN) y/o Externa (Internet).

 

ipconfig /all: Muestra información detallada como:

  • Dirección IPV4
  • Máscara de subred
  • Puerta de enlace predeterminada
  • Nombre de host
  • Sufijo DNS principal
  • Dirección física (MAC Address)
  • DHCP habilitado
  • Servidor DHCP
  • Servidores DNS
  • Servidor WINS principal
  • Servidor WINS secundario
  • NetBIOS sobre TCP/IP

Esta información nos indica si tenemos configurado correctamente lo que la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace, una mala configuración implica problemas de conectividad ya sea Local (LAN) y/o Externa (Internet).

Además, nos entrega información si tenemos bien configurado los servicios de DNS, DHCP y WINS. Una mala configuración, nos trae problemas de resolución de nombres a direcciones IP (DNS), asignación automática o fija de la dirección IP de la PC (DHCP)

 

ipconfig /release: Este comando nos permite liberar la dirección IP configurada en nuestro adaptador de red.

ipconfig /renew: Este comando nos permite renovar la dirección IP del adaptador, haciendo una conexión al DHCP Server para tomar una dirección IP

ipconfig /displaydns: Este comando nos permite ver el contenido de la tabla caché de resolución DNS

ipconfig /flushdns: Este comando nos permite vaciar la caché de resolución DNS, esto obliga a la PC a que nuevamente se tome contacto con el DNS Server para tomar los registros que se requieren para las distintas conexiones de red.

 

Ping: Poderosa herramienta para la prueba de la conectividad entre un host local y uno o varios hosts remotos usando paquetes ICMP. Nos entrega información del estado de la conexión y la velocidad de respuesta. à ping 10.0.0.1

Ping -t: Hace un ping constante, nos sirve para saber en qué momento la conexión se establece o se corta entre dos host. à ping -t 10.0.0.1

Ping -a: Resolver direcciones en nombres de host, cuando queremos saber el nombre de un host a partir de su dirección IP à ping -a 10.0.0.1

Ping -l: Envía paquetes según un tamaño especifico, por ejemplo, queremos mandar paquetes de tamaño de 1000 bytes à ping -l 1000 10.0.0.1

 

Tracert: Este comando no permite saber la ruta entre un host y otro, de tal manera que podemos saber en qué punto de la ruta hay problemas cuando no hay conexión entre los dos nodos. Además, podemos saber los tiempos de respuesta por cada salto y por lo tanto nos indica si podemos tener algún cuello de botella durante el trayecto o estamos ok. à tracert 10.0.0.1

 

Nslookup: Con este comando podemos ver si el DNS está resolviendo correctamente los nombres y las direcciones IP. Podemos saber la dirección IP detrás de un determinado nombre de dominio à nslookup cisco.com

 

Netstat -ano: Nos muestra un listado de las conexiones de una PC. El sufijo “a” muestra todas las conexiones y los puertos de escucha. El sufijo “n” muestra direcciones y números de puerto en formato numérico. Con el sufijo “o” muestra el id. del proceso propietario asociado con cada conexión (El id. Del proceso PID se relaciona con el nombre del proceso en el administrador de tareas). à netstat -ano

Si quieres saber más sobre la conectividad de redes y los distinto tipos de servicio de red, te invio al curso de» Como configurar una red de datos desde Cero de forma fácil« 

 

IPv4 para CCNA 200-301

Pregunta de direccionamiento IP para el examen CCNA Cisco

Pregunta de direccionamiento IP para el examen CCNA Cisco

Con el fin de familiarizarnos con los tipos de preguntas realizadas en examen Cisco 200-301. Las direcciones IP son números que representan de manera lógica y jerárquica a una NIC o interfaz de red de un equipo de comunicaciones como una PC, Laptop, Switch, Router, Servidor, Impresora, Cámaras IP, etc.

En el protocolo TCP/IP, los equipos que interactúan una con otras deben contar con una dirección IP para mandar paquetes a través de una red de datos, ya sea esta una red LAN, MAN, WAN.

 

Características de las direcciones IPv4:

 

  • Dirección lógica, de capa de red.
  • 32 bits de longitud.
    • Notación binaria.
    • Notación decimal: 4 octetos decimales.
    • Compuesta por 32 dígitos binarios en 4 octetos de 8 bits.
    • Porción de red – 8 a 24 bits.
    • Porción de nodo – 24 a 8 bits.
  • Rangos de direcciones por clase:

• Clase A           Primer octeto: 1 a 127
Red . Nodo . Nodo . Nodo
0xxxx
• Clase B           Primer octeto: 128 a 191
Red . Red . Nodo . Nodo
10xxx
• Clase C           Primer octeto: 192 a 223
Red . Red . Red . Nodo
110xx
• Clase D           Primer octeto: 224 a 239
Representan grupos de nodos (multicast).
• Clase E           Primer octeto: 240 a 255
Bloqueadas sobre Internet.

  • Direcciones IP privadas o RFC 1918:

• Clase A 10.0.0.0
• Clase B 172.16.0.0 a 172.31.0.0
• Clase C 192.168.0.0 a 192.168.255.0

  • Composición del direccionamiento de una red:
               • Dirección reservada de red: todos 0s en la porción del nodo.
               • Dirección reservada de broadcast: todos 1s en la porción del nodo.
               • Direcciones de nodo o útiles: el resto.
               • Dirección IP de loopback 127.0.0.0
               • Dirección IP de autoconfiguración: 169.254.0.0
  • Cálculo de subredes:
               • Subredes posibles: 2n
               • Subredes útiles: 2n – 2
               • Direcciones IP / subred: 2n
               • Direcciones de nodo útiles: 2n – 2

En este video les dejo una pregunta tipo de «Pregunta de direccionamiento IP para el examen CCNA Cisco»

Este video es parte del curso del pack de cursos Cisco CCNA 200-301