一个B类地址180.22.0.0的机构需要划分出30个子网,每个子网至少能容纳2000台主机,请给出子网掩码和每个子网的配置。

时间: 2024-04-17 13:23:58 浏览: 82
根据给定的要求,我们可以计算出需要的子网数量为30个。现在让我们来计算每个子网的配置。 首先,我们需要确定所需的子网掩码。由于B类地址的网络号为180.22.0.0,我们可以使用默认的B类子网掩码255.255.0.0。然后,我们将该子网掩码转换成二进制形式:11111111.11111111.00000000.00000000。 接下来,我们需要确定每个子网所需的主机数量。根据要求,每个子网至少需要容纳2000台主机。我们可以使用下一个较大的2的幂次方数(大于或等于2000),即2048。 然后,我们需要确定每个子网的子网掩码。由于每个子网所需的主机数量为2048,我们可以通过将默认掩码中的主机位数增加来获得所需的子网掩码。在这种情况下,我们需要增加11位主机位数(2^11 = 2048)。 最后,让我们计算每个子网的配置: - 子网1: 网络号: 180.22.0.0/21,广播地址: 180.22.7.255,可用IP范围: 180.22.0.1 - 180.22.7.254 - 子网2: 网络号: 180.22.8.0/21,广播地址: 180.22.15.255,可用IP范围: 180.22.8.1 - 180.22.15.254 - ... - 子网30: 网络号: 180.22.232.0/21,广播地址: 180.22.239.255,可用IP范围: 180.22.232.1 - 180.22.239.254 每个子网的子网掩码都为255.255.248.0(/21),可以容纳2046个主机(2^11 - 2)。这样,每个子网都能容纳至少2000台主机。
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作者:网海拾客 ■ 已知子网掩码为255.255.255.192,求实际子网数(去除全0和全1)和每个子数的主机数。 如果将192换为二进制求出子位数较繁,可按以下方法计算:256-192=64(2的6次方),所以192进制后面就应用6个0,即11000000,那么子网数应有2^2=4个,去除全0和全1两,实际只有2个可用,所实际子网数应该是2个;每个子网的主机数就是2^6-2=62个。 ■ 已知所需子网数12,求实际可分配的子网数。 子网数是12与之最近的2^x是16(2^4),所以去除全0和全1的两个,就是实际可分配子网数为16-2=14个。 ■ 已知一个B类子网的每个子网主机数要达到60×255个(约相当于 X.Y.0.1~X.Y.59.254的数量),求子网掩码。 与60最近的2^x是64(2^6),故8位二进制后面应该有6个0。由于B类IP,所以掩码格式是255.255.0.0,而现在被分割子网,故现在第三字节的应该是11000000(192),即256-64(2^6)=192,所以子掩码是255.255.192.0 ■ 如果所需子网数为7,求子网掩码。 与7最近的2^x是8(2^3),而此时只能有6个子网可以分配,不能满足7个子网的需求,所只能取16(2^4),256-16=240,所以子网掩码为255.255.255.240 ■ 已知网络地址为211.134.12.0,要有4个子网,求子网掩码及主机块。 211是个C类地址,掩码为255.255.255.0,现要划分4个子网,与4(本身不能用,因为如果取4,实际只能分配2个子网,就不可能满足4个子网的需求)最近的8(2^3),256-32=224,所以子网掩码应为255.255.255.224,此时每个子网有32台主机数,理论主机块为:0—31(*),32—63,64—95,96—127,128—159,160—191,192—223,224—255(*),而实际主机块中的全0全1不能使用,故实际主机块为(实际每个子网只有30台):33——62,65——94,97——126,129——156,161——190,193——222 ■ 已知子网中可使用15个主机块,求最大可分配的子网数和子网掩码。 与15最近的2^x是16(2^4),但16个主机块,实际只用14个可用,不能满足本题15个主机块的条件,故取32(2^5),所以子网数为2^(8-5=3)是8个,实际可用子网数为6,子网掩码为255.255.255.224(256-32)。

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