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  • 把4个网络61.24.12.0/24、61.24.13.0/24、61.24.14.0/24和61.24.15.0/24汇聚成一超网,得到的地址是(  B)。 A.61.24.8.0/22 B. 61.24.12.0/22 C. 61.24.8.0/21 D. 61.24.12.0/21 解析 ...

    题目

    把4个网络61.24.12.0/24、61.24.13.0/24、61.24.14.0/24和61.24.15.0/24汇聚成一个超网,得到的地址是(  B)。
    A.61.24.8.0/22
    B. 61.24.12.0/22
    C. 61.24.8.0/21
    D. 61.24.12.0/21

    解析

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  • 网络划分之IP地址计算器

    千次阅读 2021-04-11 17:23:49
    网络划分 IP地址计算器:点击进入

    背景

    我们工作中,会经常遇到网络规划的场景,那对于工程师来说避免不了的就是网络划分,之前我们可通过网络地址的构成原理手动计算,但这样效率可能有点低,现在已经流行很多在线网络计算工具,工程师科借助此,来辅助网络规划工作,提升效率,本文,列出了几个网络划分工具的路径,以供相关参考!

    另外,让我们回顾下相关网络知识:

    1)IP地址的结构

    IP地址=网络地址+主机地址 或者 IP地址=网络地址+子网地址+主机地址,其中,有2个概念:

    网络位(网络地址):用于计算机/网络协议识别主机所在的网络身份;

    主机位(主机地址):用于识别该网络中的主机身份。
    在这里插入图片描述

    2)IP地址类别: IP地址可分为以下五类:
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    其中:A类:用于政府机构;B类分配给中等规模的公司;C类则可分配给任何需要的人;D类用于组播;E类用于实验。127.X.X.X是保留地址,用做循环测试用,不能通讯。如上图所示,当将IP地址写成二进制形式时,A类地址的第一位总是0,B类地址的前两位总是10,C类地址的前三位总是110。

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    A类地址的IP范围:1.0.0.0-126.255.255.255;
    本地测试IP范围:127.0.0.0-127.255.255.255;
    B类地址IP范围:128.0.0.0–191.255.255.255
    C类地址IP范围:192.0.0.0–223.255.255.255
    D类地址IP范围:224.0.0.0——239.255.255.255
    E类地址IP范围:240.0.0.0——255.255.255.255

    私网地址:
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    3)IPv6地址:
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    IPv4最大的问题在于网络地址资源有限,基于此,发展了互联网协议第6版,即Pv6。后者解决了网络地址资源数量不够用的问题,大大降低了多种接入设备连入互联网的障碍。IPv6的地址长度为128b,16字节,是IPv4地址长度的4倍。区别与IPv4的十进制格式,它采用十六进制表示。IPv6有3种表示方法:

    ①冒分十六进制表示法

    格式为X:X:X:X:X:X:X:X,其中每个X表示地址中的16位,以十六进制表示,格式类似如下:
      ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789
      
    ②0位压缩表示法

    某些情况下,一个IPv6地址中问可能包含很长的一段0,可以把连续的一段0压缩为“::”。但为保证地址解析的唯一性,地址中”::”只能出现一次,例如:
      FF01:0:0:0:0:0:0:1101 → FF01::1101
      0:0:0:0:0:0:0:1 → ::1
      0:0:0:0:0:0:0:0 → ::
      
    ③内嵌ipv4表示法

    通过 IPv4 映射对应的 IPv6 地址 ,实现IPv4-IPv6互通,IPv4地址会嵌入IPv6地址中,它允许 IPv6 应用程序直接与 IPv4 应用程序通信。我们在IPv4过渡IPv6阶段,会常用到这种格式,常表示为:X:X:X:X:X:X:d.d.d.d,其中,d.d.d.d为对应的IPv4地址,格式类似如下,

    0:0:0:0:0:ffff:192.1.56.10 和 ::ffff:192.1.56.10/96(短格式)。

    关于进制如何转化为16进制?这里用一个网络示例来介绍,方法是将IPv4的各十进制数除以16,反向取余数,除到不能除为止。如将135.75.43.52 ,化成16进制,其中16进制的10、11、12、13、14、15分别用A、B、C、D、E、F来表示;:
    在这里插入图片描述
    如上图示,十进制的IP135.75.43.52 最终得出的是十六进制87.4B.2B.34,而87.4B.2B.34这串地址还是8位,将前96位补零,如下:
    0000:0000:0000:0000:0000:0000:874B:2B34或者::874B:2B34。

    4)子网掩码(subnet mask)作用

    子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。作用如下:

    ①将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分,可判断两台设备是否属于同一网段;

    ②用于将一个大的IP网络划分为若干小的子网络,减少IP浪费。

    如果两台计算机各自的IP地址与子网掩码进行与运算(按位与:全1则得1,不全1则得0)后,若得出的结果是相同的,则可说明这两台计算机是处于同一个子网络上的,可以进行直接的通讯。

    1、网络划分工具

    IP地址计算器:点击进入

    子网掩码换算 点击进入

    在这里插入图片描述

    2、Linux系统命令划分网络

    对于网络划分,linux下有一个Ip计算器工具,就是命令:Ipcalc。用法如下:

    Ipcalc命令用于计算ip地址的网络地址,广播地址和子网掩码。如果没有该命令,安装 ipcalc;

    sudo apt install ipcalc #Ubuntu
    #yum install inits #RHEL/CentOS
    #dnf install inits #Fedora

    语法:Ipcalc [-bnmnps] <ip地址> [子网掩码]

    选项

    -b 或broadcast :显示给定的IP地址和网络掩码计算出的广播地址,抑制二进制输出
    -4:ipv4;
    -6:ipv6;
    -c 或–check:检测ip地址
    -h 或 hostname :显示给定IP地址所对应的主机名;
    -m 或 netmask : 由给定的IP地址计算器网络掩码;其中网络掩码“位格式”也被称为CIDR格式(CIDR=无类别域间路由选择)。
    -n 或 network : 给定的IP地址和网络掩码计算网络地址;
    -p 或 prefix :显示指定子网掩码/ip的网络前缀。
    -s 或–slient: 安静模式,不显示指定错误信息。
    –help:显示帮助信息。

    示例:

    1)计算网络地址:#ipcalc -n 192.168.1.2/24 //显示该ip地址所属网段,输出如下:

    NETWORK=192.168.1.0

    或者执行:# ipcalc -n 192.168.1.2 255.255.255.0 //输出如下:
    NETWORK=192.168.1.0

    2)计算广播地址:# ipcalc -b 192.168.1.2/24 //示该ip地址所属网段的广播地址,输出如下:

    BROADCAST=192.168.1.255

    3)计算子网掩码:# ipcalc -4 -m 192.168.1.2 //示该ip地址IPV4网段的网络掩码,输出如下:

    NETMASK=255.255.255.0

    4)计算网段的掩码前缀:#ipcalc -p 192.168.1.2 255.255.255.0
    PREFIX=24

    5)显示局域网内IP地址对应的主机名:# ipcalc -h 127.0.0.1
    HOSTNAME=localhost

    6)综合显示网络信息:# ipcalc -pnbm 192.168.1.2 255.255.255.0
    NETMASK=255.255.255.0
    PREFIX=24
    BROADCAST=192.168.1.255
    NETWORK=192.168.1.0

    3、网络知识点:

    IP组播地址范围:所有的多播地址可以很容易被认出,因为同位模式“1110”开始。

    224.0.0.0 - 224.0.0.255知名多播地址,控制通道

    224.0.1.0 - 238.255.255.255全球范围的(互联网宽)组播地址

    239.0.0.0 - 239.255.255.255本地多播地址

    4、手动子网划分

    将标准的网络划分子网后,默认的子网(<网络标识>,<主机标识>)将转化为3级结构(<网络标识>,<子网标识>,<主机标识>),即实际划分只是将二级结构的IP地址的主机位部分进行了二次划分,即我能常说的主机位借位,而不改变网络位;其实,也可以向网络位借位(子网聚合)。
    在这里插入图片描述
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    4.1、网络划分示例1:将192.168.0.0/24此网络划分为4个子网

    1)当前为C为地址,划分为4个子网,借助公式:4=2²,即我能需要向主机位借2位进行子网划分:(如划分成8个子网则需要借用三位 (8 = 2³) ,将24位C子网掩码转成二进制:
    255.255.255.0 (10进制)转化后如下:
    <1111 1111.1111 1111.1111 1111>.<0000 0000> (16进制) //借主机位2位后,将借用的子网标识全部换成1,如下
    <1111 1111.1111 1111.1111 1111>.<11><00 0000> //子网掩码255.255.255.192

    这样,网掩码就从原来默认的没有划分子网时的255.255.255.0变成了255.255.255.192

    2)借用了原先的8位主机标识的2位后主机标识剩下6位,那这6位就可以确定这要划分的子网中的主机数量为:

    每个子网可以拥有的最大主机数量为2^6 -2=62个,因主机标识为全0的,即第一个地址是用于标识该子网网段,而最后一个地址全1是用做该网段的广播地址,这两个地址不能用于主机。

    如果按主机数量来划分子网,也可以通过此公式来倒推:每个楼层需要58个工位,那么就需要2^n>=58,然后向前取整,2的5次方等于32,则取6次方等于64,大于58,满足子网划分要求,反推n(主机位)=6,则需要向主机位借位8-n=8-6=2,即需要将原主机位借位2个主机位,来进行子网划分。我们回到上述的示例,划分4个子网后,各子网如下:

    第一个网段为1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000(主机标识全为0) >> 192.168.0.0
    第二个网段为1100 0000.1010 1000.0000 0000.0100 0000(子网网段不同) >> 192.168.0.64
    第三个网段为1100 0000.1010 1000.0000 0000.1000 0000(子网网段不同) >> 192.168.0.128
    弟四个网段为1100 0000.1010 1000.0000 0000.1100 0000(子网网段不同) >> 192.168.0.192

    3)根据上面的4个子网段,就可确定每个网段可以分配给主机使用的IP范围了,可分配范围从每个网段的网络号+1开始之后的62个ip(因主机容量为62),如下所示:

    第一个网段的可分配范围为:192.168.0.1–192.168.0.62
    第二个网段的可分配范围为:192.168.0.65–192.168.0.126
    第三个网段的可分配范围为:192.168.0.129–192.168.0.190
    第四个网段的可分配范围为:192.168.0.193–192.168.0.254

    4)那么各子网对应的广播地址,就是将剩下的各子网主机号设置为全1的ip地址,如下所示:

    第一个网段的广播地址为:192.168.0.63
    第二个网段的广播地址为:192.168.0.127
    第三个网段的广播地址为:192.168.0.191
    第四个网段的广播地址为:192.168.0.255

    最终结果如下:
    在这里插入图片描述

    4.2、网络划分示例2:

    某单位划分一个C类IP地址:201.222.5.0,子网掩码24,需要划分为6个子网,每个子网需要容纳20台主机,
    在这里插入图片描述

    1)根据需求子网数量为6,则计算向主机借位数为:
    在这里插入图片描述

    2)确定新的子网掩码:
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    3)验证子网数是否满足主机容量需求:
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    4)子网划分:为5个子网分配网络号,如下
    在这里插入图片描述
    5)确定主机地址

    第一个子网:001,即<1111 1111.1111 1111.1111 1111>.<001><0 0000> //主机容量32,向后推32个地址得出2^5=32,即从第6到第2位是1,最后一位是0,即<001><1 1110> :
    在这里插入图片描述
    第一个子网:201.222.65.0/27 则:依次类推:

    第一个子网:201.222.65.32/27 //下一个网络位为:0+32=32

    第三个子网:201.222.65.64/27 //网络位=24+3,去除网络位和广播位后,有30个有效地址,地址范围如下:
    在这里插入图片描述
    第四个子网:201.222.65.96/27 //96=64+32,则下一个网络位为:96+32=128

    第五个子网:201.222.65.128/27 //下一个网络位为:128+32=160

    第六个子网:201.222.65.160/27 //下一个网络位为:160+32=192,对应的广播地址:192+32=224

    第七个子网:201.222.65.192/27 //下一个网络位为:192+32=224

    第八个子网:201.222.65.224/27 //最后一位是广播地址:224+31=255

    5、网络聚合

    其实,子网聚和与子网划分的操作与意图是正好相反。不同于子网划分向主机位借位,子网聚合是向网络位借位(借用给主机位),将多个子网汇聚成一个大网,相当于找两个子集的并集。

    网络聚合示例:将如下五个子网聚和成一个超网

    192.168.11.0/27、192.168.12.0/27、192.168.14.0/27、192.168.14.32/27、192.168.14.64/27

    对上述5个子网,主要是在第三个分段出现不同,我们重点关注该分段网络即可。由上观察各子网可知,我们可直接将之聚合成192.168.0.0/16,这样虽然操作最简单,但会出现一些网络问题,如局域网内又增加了一个子网192.168.0.0/18,当路由器存在此网络的路由表项时,会将其也聚合进去,而192.168.0.0/18又与上述部分子网重合从而造成路由混乱,故应尽量找到它的最小合集,即找到最小的超网,才是我们的目标。

    1)将各子网掩码换算成二进制,因前2个分段相同,这里只转化后2个分段掩码:

    00001 011 00000000 ==>11.0

    00001 100 00000000 ==>12.0

    00001 110 00000000 ==>14.0

    00001 110 00100000 ==>14.32

    00001 110 01000000 ==>14.64

    由上可知,掩码前5位相同,剩余位数填充为网络位0,即00001000 00000000 换算后对应==> 8.0 ;故掩码长度为16(前2个分段掩码数)+5=21(新的聚合物掩码数)

    结论:故可得出,这5个子网的超网为:192.168.8.0/21

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  • IP地址聚合

    万次阅读 多人点赞 2017-05-20 09:53:45
    无类域间路由技术(CIDR)(超网技术supernet) 将现有的IP地址合并成较大的、具有更... 即IP地址表示为:网络前缀+主机号 CIDR不在使用子网的概念,是一种无分类的二级地址结构。采用“斜线记法” 例:200.16.23.0/2

    无类域间路由技术(CIDR)(超网技术supernet

    将现有的IP地址合并成较大的、具有更多主机地址的路由域。

    CIDR提出“网络前缀(network-prefix)”代替“网络号+主机号”,形成新的无分类的二级地址结构

               IP地址表示为:网络前缀+主机号

    CIDR不在使用子网的概念,是一种无分类的二级地址结构。采用“斜线记法”

    例:200.16.23.0/20 其中前20位为网络前缀,后12位是主机号。

    CIDR将网络前缀相同的连续的IP地址组成一个“CIDR地址块”,一个CIDR地址块是由起始地址与块地址数来表示的。地址块的起始地址是指地址块中数值最小的一个。

    例:200.16.23.0/20表示一个地址块时,起始地址为200.16.23.0,地址块中的地址数为2^12次。

    CIDR中的广播地址:将主机号全置为1

    例:网络195.1.22.64/27的广播地址就要考虑5位主机号置1。由于64的二进制数为 0100 0000,后5位置1后为01011111(为十进制数95),那么网络195.1.22.64/27的广播地址为195.1.22.95

    无类域路由CIDR

    对应的掩码

    无类域路由CIDR

    对应的掩码

    /8

    255.0.0.0

    /20

    255.255.240.0

    /9

    255.128.0.0

    /21

    255.255.248.0

    /10

    255.192.0.0

    /22

    255.255.252.0

    /11

    255.224.0.0

    /23

    255.255.254.0

    /12

    255.240.0.0

    /24

    255.255.255.0

    /13

    255.248.0.0

    /25

    255.255.255.128

    /14

    255.252.0.0

    /26

    255.255.255.192

    /15

    255.254.0.0

    /27

    255.255.255.224

    /16

    255.255.0.0

    /28

    255.255.255.240

    /17

    255.255.128.0

    /29

    255.255.255.248

    /18

    255.255.192.0

    /30

    255.255.255.252

    /19

    255.255.224.0

     

     


    》示  例1:

             如    59.67.6.65     ->        00111011     01000011     00000110     01000001

                     59.67.6.66     ->        00111011     01000011     00000110     01000010

                     59.67.6.67     ->        00111011     01000011     00000110     01000011

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         00111011     01000011     00000110     01000 - - -    

             前30位相同,但是全0或全1的要作为网络地址或广播地址保留,所以实际聚合前29位。

              聚合后的地址为    59.67.6.64/29


    》示 例2:

            如    59.67.32.1     ->        00111011     01000011     00100000     00000001

                    59.67.33.1     ->        00111011     01000011     00100001     00000001

                    59.67.34.1     ->        00111011     01000011     00100010     00000001

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        00111011     01000011     001000 - -     00000001 

                    可以聚合前22位,聚合后为: 59.67.32.0/22

            注:虽然第一行IP地址的第三段后为00,但是第四段中有个1,不要因为三个IP地址看起来只有第三段不同,而忽略了第四段,而聚合为前18位,并且聚合后的为网络地址,不要把主机部分的算进去了,和示例1相互比较一下更容易记住差别。

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  • 运营商网络IP地址分配原则

    千次阅读 2019-12-16 10:00:02
    相关文章:你的宽带被运营商偷偷分配了内网IP怎么办?! 不过也可能有人不知道自己到底是不是被... 2、比对IP地址是否为内网IP地址,以下范围内的IP地址属于内网保留地址,即不是公网IP,而是属于内网IP: 10.0...

    相关文章:你的宽带被运营商偷偷分配了内网IP怎么办?!

    1. 不过也可能有人不知道自己到底是不是被分配到了内网IP,我还给大家准备了一个查询 方法:

      1、进入IP138网站查询你的IP地址(进入后自动检测,无需操作),如图红色方框处即你的IP地址;

      你的宽带被运营商偷偷分配了内网IP怎么办?!

    2. 2

      2、比对IP地址是否为内网IP地址,以下范围内的IP地址属于内网保留地址,即不是公网IP,而是属于内网IP:

      10.0.0.0 - 10.255.255.255;

      172.16.0.0 - 172.31.255.255;

      192.168.0.0 - 192.168.255.255

    3. 相关文章 :如何在Linux下获得一些中国电信运营商的IP地址分配情况

    4. 可以查看到分配给每个运营商的地址段信息

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    一、运营商网络结构及其特点 

      对于运营商网络来讲,由于地址分配问题只是网络业务层面的问题,与网络物理结构基本上没有关系,所以这里只从业务层面来考虑网络结构。


      运营商的网络一般都具有网络规模庞大、结构复杂、用户规模不断发展、承载业务多种多样、不断进行升级改造等特点。 

      1.规模庞大 

      运营商网络规模一般都比较大。像中国电信、中国网通等的网络都覆盖了大半个中国,中国移动、中国联通的网络则几乎覆盖了整个中国大陆,这样的网络规模在世界范围内都是排在第一位的。 

      2.结构复杂 

      一般来讲,运营商网络包括省际和省内骨干网络,各省内又包含许多城域网,城域网下又有许多用户驻地网通过接入网连接进来。另外,运营商网络还需要有互联网出口以及和其他国内或国外运营商之间的网际连接。 

      3.用户不断增加 

      随着经济的发展和消费观念的进步,用户对数据产品的需求不断增加,用户数也在急剧地上升。据统计,截至2004年2月底,我国固定电话用户数达到28108.1万户,移动电话用户数达到29030.5万户;而宽带用户数量在2004年的头第一季度中,2月比1月净增近百万户,而3月比2月更是净增140多万户,累计达到1399.5万户。另据报道,2003年底游戏用户数量达到1900万,2004年将达到3200万。 

      4.承载业务多种多样 

      运营商网络承载的业务都是多种多样的,包括语音、数据、图像、多媒体通信与信息服务等等,几乎囊括了所有可以想见的业务。 

      5.需要不断扩容升级 

      随着用户规模的不断增长,用户对业务要求的不断发展,运营商网络往往会无法满足用户的需要,这也促使运营商不得不对其网络进行扩容。另外,随着竞争的逐渐加剧,也驱动着运营商不断采用新的技术来抢占市场先机,从而对其网络不断地进行升级改造。 

    二、运营商网络IP地址分配的原则 

      由于运营商网络具有上述特点,所以在进行运营商网络IP地址分配时,应该遵循以下九大原则。 

      1.自治原则 

      公共互联网络被划分成几个大的自治区域,每个大自治区域中有被划分成几个小的自治区域。运营商的网络也可以这样进行管理。虽然运营商的网络比较庞大,但是如果将整个网络分切成小块的网络,每个小块的网络管理与网络其他部分相对独立,这样管理起来就比较方便了。实际上,运营商的整个网络相对于整个网络世界来讲就是一个小块的网络,这个网络还可以依据省份划分成各个省网,各个省网之间的网络连接就构成了省际骨干网;每个省网又可以分成多个地市网络,每个地市网络可以形成一个城域网,各城域网之间相互连接就构成了省内骨干网;用户驻地网可以通过各种各样的接入方式连接到城域网边缘的汇聚点上。这样,我们可以将运营商的网络划分成等级不同的自治网络——省网、城域网、用户驻地网等,这样管理起来就比较方便了。对于较大的省网、城域网和用户驻地网等网络内部的地址分配,也可以按照这种方法划分成多个小区域。 

      2.顺序原则 

      按照自治原则将网络进行逻辑划分后,就可以根据地域、设备分布及区域内用户数量来进行子网规划。这样就充分考虑了网络层次和路由协议的规划,通过聚合网络减少网络中路由的数目和地址维护的数量,充分体现了分层管理的思想。同时,IP地址规划要和网络层次规划、路由协议规划、流量规划等结合起来考虑。在进行地址分配时,为了提高地址分配效率和地址利用率,最好按照一定的顺序进行。选择的顺序可以是自上而下的顺序,也可以是自下而上的顺序,还可以是二者结合使用。 

      3.可持续发展原则 

      由于网络用户数持续高速增长,全国性大集团性用户不断增加,再加上政府上网工程和电子商务的全面启动,电信网络所要承载的业务量和业务种类越来越多,这使得电信网络需要频频进行技术升级、改造和扩容。所以,在进行地址分配时必须要从分考虑到这些因素,为网络的每个部分留有部分地址冗余,这样才能保证网络的可持续发展。 

      4.可聚合原则 

      互联网日新月异的发展和日益庞大的规模令当初设计互联网络的专家始料不及。在路由表的急剧膨胀情况下,可聚合原则是网络地址分配时所必须遵守的最高原则。原因有以下两个方面。第一,根据IPv4地址的三种主要类型来分配地址已经造成了互联网络地址资源的严重浪费,A类地址已经分配殆尽,很快B类地址也将耗尽,目前正在进行C类网络地址的分配。路由表在IP地址分配基本单位逐渐减小的情况下,正变得越来越大。第二,IPv6地址与IPv4地址在较长的时间之内还要共存,这使得网络不仅要承担原本就非常庞大的IPv4路由,还要额外承担新增加的IPv6。而且由于IPv6地址空间非常庞大,如果规划不好,其路由条目也可能会非常庞大,而且还会以较高的速度急剧增长。可聚合原则要求我们在进行地址规划时,应提供足够的路由冗余功能。 

      5.与过渡技术相结合原则 

      由于现在网络要由IPv4向IPv6过渡,而每种过渡技术对网络又有不同的要求,因此在地址分配时要充分考虑到所使用过渡技术的特点。实际上,每一种过渡技术都有其特殊的地址使用要求。在使用6to4过渡技术时,就一定要为该6to4网络分配以2002开头的IPv6地址;在配置自动隧道时,要求执行隧道功能的节点的IPv6地址为IPv4兼容地址等。 

      6.静态分配与动态分配相结合原则 

      既然地址有限,而且网络地址管理又是一个非常单调且复杂的工作,为了节约地址和减少网络维护管理的工作量,在地址分配时需要采用静态分配与动态分配相结合的方法。如果某些设备必须要有固定的地址,可以分配给它们固定的地址;如果没有必要使用固定地址,则可以使用动态分配(包括有状态自动配置和无状态自动配置)的方法。但是,由于动态编址的一个最大缺点是外界无法找到某台具体的主机,如果想给外界提供某项网络服务,就不能实现了。所以,在使用动态编址技术时,有时还需要采用混合方法进行地址分配,也就是让多数用户用动态地址而一小部分用户用静态地址,或者说为服务器等为外界提供网络服务的设施分配静态地址,而其他人则分配给动态地址。 

      7.公网地址与私网地址相结合原则 

      可用的公网地址数量毕竟有限,而可用的私网地址数量却非常多,是解决地址数量不足的良方之一。 

      8.尽量节约IPv4地址的使用 

      由于IPv4地址较少,所以对于IPv4地址的使用需要格外节约。IPv4地址的节约可以通过动态编址技术和NAT技术来实现。 

      动态编址技术可以通过DHCP来实现。当一个设备连接到网络时,该设备会向DHCP服务器申请租借IP地址。当该设备与网络断开连接时,就会放弃刚才所租借的IP地址,DHCP服务器就可以把该IP地址分配给其他设备了。 

      NAT技术是节约地址的非常有效的方法之一,它通过使用私有地址来节约公有地址的使用。一般采用私有地址的本地网有两种方案。一种是整个本地网都采用私有地址,在本地出口处实现NAT;另外一种是本地网的骨干层采用公有地址,商业区或企业采用公有地址,住宅小区采用私有地址,小区通过NAT接入到本地网。这两种方法都有其各自的缺点。第一种方法的缺点是出口NAT性能要求较高,本地网提供对外的服务网站较困难,企业上网要经过两次NAT等;第二种方法的缺点是小区用户访问城域服务需要通过NAT,影响宽带增值业务的开展,使宽带网丧失宽带的优势,并且需要较多的NAT设备,成本较高,维护困难。近来又有人提出了混合地址解决方案,其基本思想是,本地网内公有地址和私有地址完全混合使用,内部公有地址和私有地址之间不做地址转换,本地网的路由设备不区分公有、私有地址,同时支持公有、私有地址路由;网络出口采用混合地址交换路由器进行地址转换,仅仅对私有地址数据报文进行地址转换,公有地址报文按正常路由转发;小区个人用户宽带接入分配私有地址,如个别用户特殊需要,也可以通过隧道拨号方式获得公有地址;企业用户分配公有地址,企业内部一般已经采用私有地址建立内部网,并通过NAT设备接入互联网;本地数据中心的服务器分配公有地址;对于较大的城市或地区,整个地区的私有地址还是统一编址,实现NAT功能和混合地址交换功能的路由器可以放在网络汇聚层,并对数据报文进行有选择地址转换。这种解决方案与前两种方案相比具有明显的优点。第一,解决宽带接入小区占用大量地址问题,缓解地址资源不够的压力;第二,用私有地址的个人用户访问城域服务,不必经过NAT,因此在城域范围内,VoIP、网络会议等增值业务不会受到NAT的限制;第三,城域内可以提供对外部Internet的服务,也不受NAT的限制;第四,企业用户上网不必通过两次NAT,企业网出口一般采用代理实现地址转换,城域出口对已经做了地址转换的报文不再做转换处理;第五,采用混合地址交换路由器实现地址转换,可以配置转换策略,控制灵活。而且仅对部分报文进行转换,性能较高。 

      9.尽量使用IPv6地址 

      尽管IPv4网络规模非常强大,但是IPv6取代IPv4是迟早的事,因此在地址规划时如果能够使用IPv6地址,最好使用IPv6地址。 

    三、结论 

      运营商网络具有规模庞大、结构复杂、用户不断增加、需要不断扩容升级等特点,这就要求在进行地址分配时,需要进行仔细规划,遵循上述地址分配九大原则,才能使得网络稳定、高效地运行,走上可持续发展之路。

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