Как узнать маску подсети роутера через телефон

от admin

Как узнать IP-адрес роутера с Android телефона. IP шлюза

IP-адрес роутера может вам понадобиться в самых различных случаях. Например, если вы хотите зайти в настройки роутера или прописать статический IP-адрес на Android. В сетевых параметрах IP-адрес роутера очень часто называется обобщенно: адрес шлюза, т.к. шлюзом в принципе могут быть еще и такие сетевые устройства как модем, точка доступа, сервер, любой компьютер или оборудование на стороне провайдера. В этой статье вы найдете всевозможные способы узнать IP-адрес роутера с Android телефона или планшета.

Как узнать IP-адрес роутера с Android телефона (планшета)

На примере Android 8.1

  1. Зайдите в Настройки Wi-Fi. Как правило, на многих телефонах с Android это можно сделать, если потянуть шторку и выполнить долгое нажатие по значку Wi-Fi:
    Если так не получается, то зайти в настройки беспроводной сети можно стандартным способом:
    Откройте приложение Настройки:
    Настройки Android 8Выберите Сеть и Интернет или аналогичный раздел: Сеть и Интернет Android 8Затем убедитесь, что беспроводной модуль включен и выберите раздел Wi-Fi: Настройки Wi-Fi Android 8
  2. Подключитесь к сети, в которой вы хотите узнать IP-адрес роутера.
  3. После подключения нажмите еще раз по имени этой сети. Оно должно находиться в самом верху списка, отделенное от других чертой: Информация о Wi-Fi сети Android 8Откроются сведения о подключении. В подробностях сети вы найдете поле Шлюз и напротив него будет IP-адрес. Это и есть IP-адрес роутера: как узнать IP-адрес роутера с Android телефона

Узнаем IP-адрес роутера в Android-приложении Wi-Fi Analyzer

Ранее мы писали о таком полезном приложении для Android как Wi-Fi Analyzer. В статье по указанной ссылке описано, как установить приложение на ваше устройство. Для того, чтобы узнать IP-адрес роутера, выполните такие действия:

  1. Подключитесь к нужной беспроводной сети на вашем Андроиде.
  2. Запустите Wi-Fi Анализатор.
  3. При помощи свайпа влево или с помощью иконки перейдите в режим просмотра Список AP:

Теперь вы можете запустить браузер на Android, ввести IP-адрес шлюза в браузерной строке в виде http://192.168.0.1 , нажать ввод и после этого вы должны увидеть настройки роутера с предложением ввести имя пользователя и пароль.

Как изменить IP-адрес роутера на телефоне с Android

Для того, чтобы прописать другой IP-адрес роутера и таким образом изменить шлюз для выхода в Интернет с Android-устройства, выполните следующие шаги:

  1. Зайдите в настройки Wi-Fi (описано выше).
  2. Убедитесь, что вы подключены к нужной беспроводной сети.
  3. Выполните долгое нажатие по имени Wi-Fi сети в списке.
  4. Выберите Изменить сеть: изменить сеть Android Wi-Fi
  5. Нажмите Расширенные настройки.
  6. Прокрутите окно вниз и в поле Настройки IP выберите Пользовательские:
  7. Задайте IP для самого Android устройства, затем укажите нужный IP-адрес шлюза (роутера).
  8. Нажмите Сохранить: изменить IP-адрес роутера Android 8

Читайте также: Как прописать статический IP на Android 4.
Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Как по ip адресу определить маску подсети?

Часто при настройке локальной или внешней сети необходимо узнать не только ip адрес, но и маску подсети. Учитывая, что существует три класса подсетей и огромное количество настроек, то иногда зная маску подсети, знаешь, к какому классу она относится.

Проще говоря, можно узнать примерное количество компьютеров, которые могут находиться в данной подсети. В операционной системе Windows есть несколько способов решить данную проблему.

Определение маски подсети по ip на ОС Windows

  • Способ 1: Вам нужно зайти в меню «Пуск», в строке поиска написать команду «CMD» и нажать клавишу «Enter».

Откроется окно терминала, где вам нужно ввести команду «ipconfig» и вновь нажать клавишу «Enter», после чего откроется список всех ваших сетевых подключений.

В этом списке вы увидите и ваш ip адрес и, соответственно, маску подсети.

  • Способ 2: Заходите в Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения, выбираете ваше подключение и кликом правой кнопкой мыши переходите в графу «Состояние».

В открывшемся окне кликните по клавише «Сведения». Откроется новое окно вашего подключения, где будут указаны ваш ip и маска подсети.

Еще один способ узнать маску подсети по ip адресу: кликните по значку подключения в правом нижнем углу монитора и выберите «Центр управления сетями». Затем кликните в открывшемся окне «Изменение параметров адаптера» и дальше действуете аналогично вышеописанному варианту: начиная с выбора вашего подключения.

Как определить маску подсети по ip адресу на Macos и Ubuntu?

Но что делать, если у вас другая операционная система?

  • Операционная система Macos: Кликаете по эмблеме яблока в левом верхнем углу и выбираете вкладку «System Preferences», а затем выбираете вкладку «Network» (обычно изображена в виде серого шара).

В открывшемся окне выберите ваш метод подключения и кликните по значку «Connected» Как видите, открылось окно, в котором указаны ваш ip адрес и маска подсети.

  • Операционная система Linux Ubuntu: Зайдите в строку поиска, введите слово «Терминал» и запустите программу, кликнув по значку терминала левой кнопкой мыши.

Откроется окно консоли, в которой вы должны будете ввести команду «ifconfig», затем нажмите клавишу «Enter». В списке вы увидите ваш ip и маску подсети.

Как узнать маску подсети по ip-адресу в интернете?

Выше были описаны методы определения маски подсети для внутренней локальной сети. Если же вам необходимо узнать маску подсети какого-то внешнего ip адреса, то можно воспользоваться онлайн калькулятором расчета маски подсети по ip. Найти его можно на просторах интернета: достаточно ввести поисковый запрос в вашем браузере.

В открывшемся окне введите ваш ip адрес и нажмите на кнопку «Подсчитать»:через несколько секунд система выдаст нужный вам результат.

Анализируем Wi-Fi-сети с телефона Android: узнаем радиус действия (расстояние до роутера), свободные каналы, MAC-адрес, тип шифрования и пр. характеристики

analiz-wi-fi-seteyДоброго времени!

При настройке и оптимизации работы Wi-Fi сети иногда требуется уточнить определенные данные (например, какие каналы были заняты вашими соседями, какие сейчас используются DNS и пр.).

Всё это можно быстро сделать прямо с телефона (что в ряде случаев удобнее, чем отвлекаться на ПК).

Собственно, в этой скромной статейке решил привести 3 небольших сподручных приложения, которые позволяют решить эту задачу. 👌

Примечание : кстати, эти приложения также позволяют «полюбопытствовать»: например, пройдясь по квартире с телефоном можно попытаться определить у каких соседей какие названия Wi-Fi сетей, какие они задали настройки и пр.

Как узнать чуть больше о сетях Wi-Fi, которые нас окружают

👉 Вариант 1

После установки и запуска приложения — оно автоматически на первом же экране покажет вам все Wi-Fi сети, которые можно «поймать» (исходя из вашего месторасположения).

Обратите внимание, что рядом с названием сети отображается количество метров до источника сигнала (Wi-Fi роутера). Погуляв по комнатам (перемещая телефон в руке) — можно будет понять, каким соседям — какие сети принадлежат. 👌

Wi-Fi analyzer - определяем радиус сети

Wi-Fi analyzer — определяем радиус сети

Далее порекомендовал бы открыть раздел, посвященный каналам (значок со звездочками 👇). Приложение автоматически найдет наиболее свободные каналы и предложит их вам (весьма полезно при настройке роутера).

Примечание : если вы укажите такой же канал, как у ваших ближайших соседей — это может отразиться на скорости и стабильности работы вашей Wi-Fi сети.

Лучшие новые каналы для создания сети Wi-Fi

Лучшие новые каналы для создания сети Wi-Fi

Во вкладке «Точки доступа» (самая правая в меню) представлены все сети: их имена, MAC-адреса, типы шифрования, каналы, уровни сигнала и пр. 👇

Подробности подключения

👉 Вариант 2

Еще одно добротное приложение, которое поможет узнать достаточно много как о текущей Wi-Fi сети (к которой вы подключены), так и о ее «соседях».

Например, во время первого запуска откроется вкладка «Information» в которой будут представлены: IP-адрес, маска сети, DNS-сервера, и пр. 👇

Информация о подключении (Net Analyzer)

Информация о подключении (Net Analyzer)

Во вкладке «Wi-Fi Signal» будет представлена вся «подноготная» об окружающих вас Wi-Fi сетях: названия, модели устройств (Qtech, Tenda и пр.), типы шифрования, каналы, уровень сигнала, частоты сети и пр.

Wi-Fi Signal - раздел настроек

Wi-Fi Signal — раздел настроек

Кстати, посоветовал бы также воспользоваться вкладкой «LAN Scan» — при помощи нее вы сможете узнать кто подключен к вашей Wi-Fi сети (вдруг к ней подключился «добрый» сосед и расходует ваш трафик? 😉).

Примечание : во вкладке «LAN Scan» ориентируйтесь по названию и моделям устройств.

Lan Scan — находим все устройства в этой Wi-Fi сети

Lan Scan — находим все устройства в этой Wi-Fi сети

👉 Вариант 3

Если вдруг предыдущие приложения у вас работали некорректно — то, как аналог им можно посоветовать это — «Wi-Fi Analyz».

По сути, оно имеет в арсенале все те же функции (возможно даже восприниматься информация будет легче, т.к. все цифры приведены сразу же в первом окне 👇).

Точки доступа — приложение Wi-Fi Analiz

Точки доступа — приложение Wi-Fi Analiz

Кстати, обратите внимание на вкладку «Оценка каналов» : в нашей странице разрешено использовать с 1 по 13 каналы, а в Америке (например) с 1 по 11. Это может быть актуально, если у вас используется оборудование, не локализованное для нашей страны.

Оценка каналов

Оценка каналов: лучшие каналы 11, 12, 13 (для моих условий)

Что касается графического отображения каналов и их радиуса — то здесь все без изысков (как и др. приложений).

Как узнать маску подсети

Глобальная сеть интернет, как и основная часть современных вычислительных сетей меньшего размера, реализована на основе стека TCP/IP. В качестве уникального идентификатора узла (в пределах одной сети), используется IP адрес . С этим вы наверняка знакомы — ведь ваш компьютер, а если быть точным сетевой интерфейс, тоже имеет уникальный ip адрес. Его вы указывали при настройке подключения. С его помощью ваш компьютер идентифицируется в сети, и получает возможность взаимодействовать с другими узлами. Точно также, как и любой другой компьютер или сетевое устройство.

Какую роль в протоколе ip играет маска подсети? Она указывает, какая часть ip адреса назначена для идентификации конкретного сетевого устройства, а какая для адресации сети, в которой он находится.

Тут нужно сделать небольшое отступление. В настоящее время в основе сетей используется протокол ip 4-ой версии. И постепенно идет переход на использование версии IPv6. В обоих случаях, все сети разделяются на большие и маленькие сегменты. Делается это для упрощения их администрирования, с точки зрения масштабирования и безопасности. В таком случае, некоторые ip адреса будут использоваться не для идентификации сетевого узла, а для обозначения (адресации) сети (подсети), к которой он относится. В этом случае и используется ip маска подсети.

Немного о сетевой адресации

В настоящее время все существующие сети разделены на три класса: A, B и C. И имеют следующие характеристики

  • Диапазон значений первого октета 1-126
  • Допустимые адреса сетей 1.0.0.0 — 126.0.0.0
  • Количество сетей в классе 2^7-2
  • Количество узлов в сети 2^24-2
  • Диапазон значений первого октета 128-191
  • Допустимые адреса сетей 128.0.0.0 — 191.225.0.0
  • Количество сетей в классе 2^14
  • Количество узлов в сети 2^16-2
  • Диапазон значений первого октета 192-223
  • Допустимые адреса сетей 192.0.0.0 — 223.225.225.0
  • Количество сетей в классе 2^21
  • Количество узлов в сети 2^8-2

На картинке ниже представлены ip адреса, каждый из которых относится к своему типу классовой сети. В скобках указаны количества байт, которые отведены для обозначения адреса сети и узла соответственно.

В том случае, если отсутствует разбиение на подсети, для каждого класса используется стандартная маска:

Класс A — 255.0.0.0
Класс B — 255.255.0.0
Класс C — 255.255.255.0

Частные и зарегистрированные адреса

Как вы уже поняли, каждое устройство в сети интернет, должно иметь свой уникальный адрес. Но в таком случае количество доступных адресов быстро бы закончилось. Отчасти эта проблема была решена введение зарезервированных адресов. Их разрешили использовать для частных сетей, которые не публиковались бы в глобальной сети.

Класс A — 10.0.0.0
Класс B — 172.16.0.0 по 172.31.0.0
Класс С — 192.168.0.0 по 192.168.255.0

Зарезервированные адреса из этих диапазонов можно использовать при построении домашней сети, или сети предприятия. И все будет нормально работать.

У вас может возникнуть логичный вопрос — а как в таком случае подключаться к Интернет? Здесь ситуация разрешается с использованием одного или нескольких публичных ip адреса, которые выдает провайдер при подключении к сети. И все компьютеры частной сети используют его при подключении к Интернет. Это реализуется благодаря технологии NAT ( трансляция сетевых адресов ).

Подсети

Последней темой, которую мы хотели разобрать перед тем, как перейдем к практическим примерам, является разделение сетей на подсети. Как мы уже упомянули выше, делается это с расчетом на масштабируемость, удобство администрирования и обеспечения безопасности.

Любую сеть, как классовую так и сеть меньшего размера (к примеру сеть 192.168.1.1 из диапазона частных адресом), можно разделить на несколько сетей. При этом, каждая из получившихся сетей должна будет иметь свой адрес. Если бы этого не было, то маршрутизаторы не смогли бы отправлять трафик в эту сеть, ведь они просто напросто бы не знали по какому адресу ее найти.

Логично предположить, что подсеть ip адресов будет брать за основу адрес, который лежит в диапазоне основной сети. Возьмем для примера нашу сеть 192.168.1.1 — и разделим ее на две подсети. В итоге мы получим две самостоятельные сети с такими адресами:

Соответственно, чтобы отправить трафик в каждую из них, нужно настроить маршрутизацию на соответствующий адрес.

Формирование подсетей

С помощью подсетей одну сеть можно разделить на несколько. В приведенном ниже примере администратор сети создает две подсети, чтобы изолировать группу серверов от остальных устройств в целях безопасности.

В этом примере сеть компании имеет адрес 192.168.1.0. Первые три октета адреса (192.168.1) представляют собой адрес сети, а оставшийся октет — адрес хоста, что позволяет использовать в сети максимум 2 8 — 2 = 254 хостов.

Чтобы разделить сеть 192.168.1.0 на две отдельные подсети, нужно «позаимствовать» один бит из адреса хоста. В этом случае маска подсети станет 25-битной (255.255.255.128 или /25). «Одолженный» бит адреса хоста может быть либо нулем, либо единицей, что дает нам две подсети: 192.168.1.0/25 и 192.168.1.128/25.

Сеть A Сеть B
IP-адрес подсети 192.168.1.0/25 192.168.1.128/25
Маска подсети 255.255.255.128 255.255.255.128
Широковещательный адрес 192.168.1.127 192.168.1.255
Минимальный IP-адрес хоста 192.168.1.1 192.168.1.129
Максимальный IP-адрес хоста 192.168.1.126 192.168.1.254

Четыре подсети

В предыдущем примере было показано использование 25-битной маски подсети для разделения 24-битного адреса на две подсети. Аналогичным образом для разделения 24-битного адреса на четыре подсети потребуется «одолжить» два бита идентификатора хоста, чтобы получить четыре возможные комбинации (00, 01, 10 и 11). Маска подсети состоит из 26 бит (11111111.11111111.11111111.11000000), то есть 255.255.255.192.

Каждая подсеть содержит 6 битов адреса хоста, что в сумме дает 2 6 — 2 = 62 хоста для каждой подсети (адрес хоста из всех нулей — это сама подсеть, а из всех единиц — широковещательный адрес для подсети).

Первая подсеть Вторая подсеть Третья подсеть Четвертая подсеть
IP-адрес подсети 192.168.1.0/26 192.168.1.64/26 192.168.1.128/26 192.168.1.192/26
Маска подсети 255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192 255.255.255.192
Широковещательный адрес 192.168.1.63 192.168.1.127 192.168.1.191 192.168.1.255
Минимальный IP-адрес хоста 192.168.1.1 192.168.1.65 192.168.1.129 192.168.1.193
Максимальный IP-адрес хоста 192.168.1.62 192.168.1.126 192.168.1.190 192.168.1.254

Что такое маска подсети

Маска подсети (network mask, subnet mask) — это битовая маска (bitmask), которая используется для определения к какой подсети принадлежит определенный ИП адрес . Она не отправляется в заголовках IP-пакетов, т.е. не является ее частью, поэтому по айпи узнать ее просто никак нельзя.

Как и IP-адрес в IPv4 имеет размер в 32-бита. В двоичном формате, ноли и единицы не должны в ней чередоваться, так вначале всегда идут единички, а уже потом ноли.

Чаще всего пишется префиксом, например, 192.168.11.4/19. Посчитать префикс довольно легко, например, у 255.255.224.000, префикс будет — 19. Посчитайте просто все первые единички в двоичном формате.

Также, можно посчитать и в обратную сторону. Напишите столько единичек и сколько нужно, например, 15, потом допишите 17 нолей, чтобы получилось 32 и переведите это в десятичный формат, получится: 255.254.000.000. Не забывайте, после каждой 8 цифры ставить точку.

Интересно! Как и протокол IPv4 маска сети состоит тоже из 32 бит. И для запоминания, протокол IPv6 состоит из 128 бит.

Сам префикс означает вот что, например, возьмем префикс 20, это означает, что из 32 бит, 20 будут хранить информацию о самой сети, а 12 уже информацию о хосте. Посчитаем сколько это возможных IP адресов. 220 — 2 = 4 094. Убираем два адреса, т.к. они всегда зарезервированы под свои цели.

Таблица масок подсетей

Маска позволяет выделить целое множество сетей класса С, как и сетевых адресов других типов. В предыдущем примере была показана маска для стандартной сети класса С. Однако если сбросить крайнюю единицу на ноль, тогда получим следующую запись 255.255.254.0 или /23. При такой маске можем получить 2 сети класса С, так как сброшенная единица может быть восстановлена. Запись с 17-ю единицами позволит адресовать сразу 128 сетей класса С.

С целью облегчения понимания бесклассовой адресации (CIDR) создаются целые таблицы соответствия префиксов, масок, количества подключаемых хостов и классов сетей. Сетевому администратору нет нужды рассчитывать маски, число сетей и хостов самостоятельно. Достаточно только заглянуть в список соответствия, чтобы ответить на вопрос какую маску выбрать при необходимости подключить конкретное число рабочих станций.

Так, если администратору надо подключить 30 рабочих станций, тогда маска сети должна завершаться 5-ю нулями. Действительно, для нумерации узлов достаточно 5 нулей, так как 2 в степени 5 равно 32.

При этом узел с пятью нулями отвечает за номер сети, а узел с 5-ю единицами является широковещательным. Соответственно три старшие бита должны заполняться единицами, как и три предшествующих байта, поэтому маска должна принять вид:

1111111.11111111.11111111.11100000 или 255.255.255.224.

Вместо вычислений администратор может воспользоваться данными из таблиц соответствий.

Как узнать маску подсети

Маску подсети по ip-адресу однозначно определить нельзя. Однако информация о маске хранится на маршрутизаторах, в операционных системах. В Windows определить ее можно несколькими способами. Много информации о сетевой конфигурации компьютера можно извлечь через командную строку.

Если в терминале текстовой строки выполнить команду ipconfig, то сетевая утилита выведет всю информацию о сетевой конфигурации, включая и маску подсети, к которой принадлежит данный ПК.

Узнать маску можно и в графическом режиме. Windows предоставляет для этого специальные инструменты. Для этого нужно пройти в центр управления сетями

и отыскать там адаптер, через который осуществляется соединение с внешней сетью.

Далее понадобится вызвать его сведения о состоянии,

где достаточно открыть окошко сведений о подключении.

В открывшемся списке легко обнаружить пункт маски подсети IPv4.

Метод 1 из 4: Windows

  • Если это не сработало, нажмите кнопку «Пуск» (в левом нижнем углу экрана). В строке поиска введите «командная строка» и дважды щелкните по отобразившемуся значку. Возможно, вам потребуется нажать Поиск , чтобы открыть строку поиска.
  • Если кнопки «Пуск» в левом нижнем углу нет, наведите курсор в нижний правый угол и переместите его вверх, или проведите справа налево по сенсорному экрану.

  • Откройте «Панель управления» –> «Сеть и интернет» –> «Центр коммуникаций и передачи данных».
  • В большинстве современных версий системы Windows нужно нажать «Изменить настройки адаптера» (слева). В Windows Vista нажмите «Управление сетевыми подключениями». [3]
  • Щелкните правой кнопкой мыши по «Локальное подключение» и выберите «Статус». В открывшемся окне нажмите «Детали». Запишите маску подсети.

Метод 2 из 4: macOS

  • Если цифры находятся в нижней половине экрана в разделе «Настройка IPv6», вы подключены к локальной IPv6 сети, в которой маски подсетей не используются. Если вы хотите подключиться к интернету, в выпадающем меню «Настройка IPv4» выберите «Использовать DHCP», а затем нажмите Обновить DHCP .

Метод 3 из 4: Linux

  • Если требуются административные права, войдите в систему из-под рута .

Метод 4 из 4: Настройка телевизора или другого устройства

  • Если устройство не подключается к сети, на компьютере оставьте открытым окно с соответствующей информацией. Обращайтесь к ней, изменяя настройки на устройстве.
  • Если вам не удается найти маску подсети на компьютере, попробуйте ввести 255.255.255.0. Это маска подсети наиболее распространена для домашних сетей.

  • Например, если IP-адрес вашего компьютера 192.168.1.3, то IP-адрес вашего устройства будет таким: 192.168.1.100.
  • Если вам не удается найти IP-адрес компьютера, поищите его на корпусе вашего маршрутизатора или в интернете по модели вашего маршрутизатора. Измените последнюю группу цифр.
  • Если вам не удается найти IP-адрес, введите 192.168.1.100, или 192.168.0.100, или 192.168.10.100, или 192.168.2.100.

  • Например, если IP-адрес устройства 192.168.1.3, установите шлюз 192.168.1.1.
  • В любом интернет-браузере в адресной строке введите http://<адрес шлюза>. Если вы ввели правильный адрес шлюза, откроется информация о вашем маршрутизаторе.

Расчет маски подсети

Сетевой адрес составлен из двух частей — адреса сети и хоста. До появления масок специалисты применяли методы классового разделения сетей. Но число хостов в сети стало очень велико, а число выделяемых для них адресов сетей оказалось сильно ограниченным. Поэтому понадобилась дополнительная идея, которая была воплощена в маске. Она позволила в разных классах сетей выделить множество подсетей с разным количеством хостов.

Администратор сети, получив в распоряжение некий сетевой адрес, имеет возможность разделить его на ряд подсетей (а может использовать и без разделения). Зачем делить полученный адрес? В разных сетях нужно подключать различное число компьютеров — где-то надо подключить только 10 хостов, а где-то более 30.

Будет гораздо удобнее, если эти «количества» будут подключены в разных подсетях с общением через маршрутизатор.

Например, определим маску для сети класса С. Из соглашения известно, что под адрес сетей такого класса отводят первый, второй и третий байты 32-разрядного числа. Четвертый остается для распределения хостов. Тогда запись маски в точечно-двоичной нотации выглядит так:

Как видим, первые 24 бита установлены, а последние 8 сброшены. Таким образом, маска в десятичном формате получит такой вид: 255.255.255.0. Идентичной записью станет следующая /24 — префиксная.

IP и маска

Начнем, наверное, с самого начала, а именно с разбора IP 4-ой версии. IPv4 – применяется повсеместно почти во всех сетевых устройствах. Данный параметр нужен для адресации пакетов, а также для обозначения сетевого устройства. Всё аналогично, как на почте – без адреса почтальон не будет знать, куда отправлять информацию.

IPv4 состоит из 32 бита – например, 192.168.28.32. Каждая цифра кодируется в 8 битах и поэтому имеет максимальное число вариантов – 255. В итоге у нас получается диапазон от 0.0.0.0 до 255.255.255.255. Помимо IPv4, есть также и IPv6, который имеет бОльшую длину адреса – 128 бит.

Один бит может принимать вид нуля и единицы – именно эту информацию может понимать компьютер, современный смартфон, телевизор и другие устройства. А так как у нас этих битов 32, то суммарное количество адресов IPv4, которые могут существовать: 2 32 = 4 294 967 296.

ПРИМЕЧАНИЕ! Достаточно много «АйПи» зарезервированы под какие-то нужды. К таким адресам относят: 255.255.255.255, 0.0.0.0, 0.0.0.1 и т.д.

Итак, у нас есть 4 байтовый или 32 битовый адрес. Чаще всего один кусок адреса называют именно байтом, или так называемыми «октетом». Октет – это 1 байт адреса IPv4. Для удобства представления разделяются точками – так проще воспринимается информация.

Таблица масок

Дома в домашних роутерах чаще всего используют 255.255.255.0 или 24я маска. Также часто используют:

  • 29 – 255.255.255.248
  • 30 – 255.255.255.252
  • 27 – 255.255.255.224
  • 26 – 255.255.255.192
  • 32 – 255.255.255.255 (имеет только один узел)
  • 23 – 255.255.254.0

Как определить маску подсети? Тут все зависит от потребности сети, а также от количества подсетей. Для шпаргалки можете сохранить верхнюю таблицу. Маску определяет системный администратор или инженер.

Как узнать маску по префиксу

Для краткости маску можно записывать в виде префикса, который означает количество бит порции сети. Эта система обозначения принята с приходом бесклассовой междоменной маршрутизации (Classless Inter-Doma-in Routing, или CIDR, «сайдр»). Она избавляет от классов, а для идентификации сети может использоваться разное число битов IP. Узнать маску подсети в десятичном и двоичном виде по префиксу проще всего по таблице.

Как рассчитать маску по префиксу CIDR

Привести маску из префикса в десятичный вид просто. Известно, что маска подсети имеет 32 бита, при этом единицы в начале, а нули в конце. Следовательно, нужно:

Последним действием получаем маску в десятичном виде.

Как привести маску подсети из десятичного вида в короткий префикс

Написание маски сети в виде префикса экономит время и место в тексте. Кроме того, это стандартизированное международное отображение и сейчас используется чаще, чем десятичное. Для этого требуется:

Таким образом можно рассчитать префикс CIDR.

Как определить маску подсети с помощью адреса сети и маски сети

Подобное задание часто всплывает на собеседованиях и тестовых заданиях. И также навык пригодится при реорганизации сети предприятия или делении крупной сетки на более мелкие подсети.

Для наглядности стоит вернуться к примеру, который разбирается с первого абзаца.

С помощью адреса 192.168.0.199 и маски сети 255.255.255.0 уже вычислен адрес самой сети, который имеет вид 192.168.0.0. Здесь для использования присутствует 256 адресов. Из них 2 адреса автоматически резервируются:

…0 — адрес сети и не может быть использован.

Остаётся для раздачи хостам всего 254 адреса. Стоит отметить, что в многоранговых сетях еще один адрес резервируется для роутинга, это может быть …1 (или любой другой).

Разбирая все по порядку, приведём этот пример в общий вид, применяемый к любой сети.

Число допустимых узлов всегда ограничено. Если перевести маску сети в двоичный вид, то, как уже известно, единицы указывают на адрес подсети, нули — на адрес компьютера.

Бит может возвращать только два значения, два бита — четыре, три бита — восемь и так далее. Выходит, что n-бит возвращают 2^n значения. Исходя из всего, что сказано выше, получается вывод: число хостов (N) в сети вычисляется формулой N = (2^r)—2, в которой r-количество нулей в двоичном виде маски.

Возвращаясь к нашему примеру, производим расчёт:

Получаются те же 254 адреса для раздачи интерфейсам хостов в сети.

Предположим, что предприятию требуется создать подразделение и собрать 20 рабочих компьютеров в подсеть. Рассчитать маску подсети можно следующим образом.

Берём 20 IP и прибавляем к ним 2 адреса, которые будут зарезервированы. Всего требуется 22, самая близкая степень 2 — это 32. В двоичном виде 10 0000. Поскольку сеть, в которой проводится деление, относится к классу С, то маска подсети будет иметь вид:

Максимально в полученной подсети раздать интерфейсам хостов можно 30 адресов.

Как рассчитать маску подсети. Побитный сдвиг

Разбираемся дальше. Маска подсети помогает разбивать крупные сети на более мелкие. Первым делом предопределяется, на какое количество подсетей нужно разбить сеть и сколько максимально хостов в них должно быть.

Предположим, требуется разбить сеть 192.1.1.0 на 6 подсетей, в самой большой планируется разместить максимум 20 узлов. Исходя из этого, производится расчёт.

Определить класс разбиваемой сети. Для примера предложена сеть класса С, маска, используемая по умолчанию 255.255.255.0 или /24.

Выяснить, какое количество бит требуется для шести подсетей. Для этого число сетей округляется до ближайшей степени двойки, это 8. Получается, что требуется 3 бита, так как 8 = 2^3.

Представить маску по умолчанию в двоичный вид для наглядности:

Для создания 6 подсетей требуется забрать 3 бита из октета адреса хоста. К 24 битам адреса сети прибавляется еще 3. В итоге 24+3 = 27.

Остаётся перевести маску в десятичный вид. Последний октет 11100000 — это 224. Получается, маска имеет вид

Либо, обращаясь к CIDR, посчитать количество битов по единицам — 27, и посмотреть значение префикса.

Пользуясь тремя битами и с помощью маски разбиваем подсети. В последнем октете проставляем единицы. Для наглядности это можно сделать в двоичном виде:

Посчитать адреса подсетей можно и без двоичного представления, здесь сделано для наглядного отображения того, почему получаются именно эти адреса, а не другие.

Таким образом можно создать 8 подсетей, но в задании требуется только 6, поэтому остановимся на них.

Времена, когда подобные расчёты проводились вручную, далеко позади. Информация о том, как узнать маску подсети, преподаётся в ВУЗах и на различных курсах. Как правило, её старательно пытаются изучить студенты и профессионалы, которые хотят пройти сертификацию.

Сегодня для облегчения работы системных администраторов и сетевых инженеров существует множество различных калькуляторов. Эти системы могут провести любой расчёт за несколько секунд. Однако прибегать к помощи программ при небольшом объёме данных неинтересно. Иногда проще и быстрее разбить сеть в уме, чем искать нужный ресурс.

Понимание того, как производится расчёт маски подсети, необходимо специалисту, даже если он никогда на практике не будет его применять.

Советы

  • Если ваша маска подсети 0.0.0.0, то у вас нет подключения к интернету.
  • Маска подсети отображается для активного сетевого адаптера. Например, если вы используете беспроводную карту, маска подсети отобразится в разделе с названием этой карты. Если у вас есть несколько сетевых адаптеров, например, беспроводная карта и сетевая карта, прокрутите страницу вверх или вниз, чтобы найти необходимую информацию.
  • IPv6 сети не используют маски подсети. В этом случае идентификатор подсети встроен в IP-адрес. Четвертая группа цифр, разделенных двоеточиями, описывает подсеть.

Заключение

Итак, теперь вы понимаете принцип создания подсетей, и задачи, которые решаются благодаря их использования. Битовая маска подсети играет ключевую роль в данном процессе. Именно благодаря ей, становится понятно, сколько подсетей используется, и какие ключевые параметры они имеют.

Читать:
Приложение zip life что это такое

Похожие статьи