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Kraemer CCNA Exploration Endereçamento de Rede IPv4.

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Apresentação em tema: "Kraemer CCNA Exploration Endereçamento de Rede IPv4."— Transcrição da apresentação:

1 kraemer CCNA Exploration Endereçamento de Rede IPv4

2 kraemer Cronograma Introdução Conversão de números Tipos de endereços Cálculo dos endereços Tipos de comunicação Intervalo de endereços Endereços públicos e endereços privados Endereços especiais Classes de endereços IP Planejamento de endereços de rede Papel dos Provedores (ISP) Visão geral de IPv6 Máscara de sub-rede Teste da camada de rede Traceroute ICMPv4 Resumo e Revisão

3 kraemer Introdução

4 kraemer Conversão de números

5 kraemer Conversão de números

6 kraemer Tipos de endereços

7 kraemer Tipos de endereços

8 kraemer Tipos de endereços

9 kraemer Tipos de endereços

10 kraemer Cálculo dos endereços

11 kraemer Tipos de comunicação

12 kraemer Tipos de comunicação Roteador não propaga broadcast

13 kraemer Tipos de comunicação

14 kraemer Intervalo de endereços

15 kraemer Endereços públicos e endereços privados Endereços Privados Os intervalos de endereços privados são: de a ( /8) de a ( /12) de a ( /16)

16 kraemer Endereços públicos e endereços privados

17 kraemer Endereços públicos e endereços privados Atividade

18 kraemer Endereços especiais Endereços de Rede e de Broadcast Rota padrão  ( /8) Loopback  embora somente o seja utilizado, todo o range de a são reservados Endereços locais de link  a ( /16). Exemplo: DHCP

19 kraemer Endereços especiais

20 kraemer Classes de endereços IP Classfull  máscara padrão Classless  com subredes (maior aproveitamento)

21 kraemer Planejamento de endereço de rede

22 kraemer Planejamento de endereço de rede

23 kraemer Planejamento de endereço de rede

24 kraemer Planejamento de endereço de rede

25 kraemer Planejamento de endereço de rede

26 kraemer Planejamento de endereço de rede

27 kraemer Papel dos Provedores (ISP)

28 kraemer Papel dos Provedores (ISP)

29 kraemer Papel dos Provedores (ISP)

30 kraemer Visão geral do IPv6 Característica: Endereçamento hierárquico de 128 bits - para expandir a capacidade de endereçamento Simplificação do formato do cabeçalho - para melhorar o tratamento de pacotes Melhor suporte para extensões e opção - para aumentar a escalabilidade/longevidade e o tratamento de pacotes Capacidade de identificação de fluxo - como mecanismo de QoS Capacidade de autenticação e privacidade - para integrar a segurança

31 kraemer Visão geral do IPv6 O IPv6 não é só um novo protocol Camada 3 - é um novo conjunto de aplicações de protocolo. Novos protocolos em várias camadas da pilha foram desenvolvidos para dar suporte a esse novo protocolo. Há um novo protocolo de mensagens (ICMPv6) e novos protocolos de roteamento. Devido ao maior tamanho do cabeçalho do IPv6, ele também tem um impacto na subjacente infra-estrutura de rede.

32 kraemer Visão geral do IPv6

33 kraemer Visão geral do IPv6

34 kraemer Máscara de sub-rede

35 kraemer Máscara de sub-rede

36 kraemer Máscara de sub-rede

37 kraemer Máscara de sub-rede

38 kraemer Máscara de sub-rede

39 kraemer Máscara de sub-rede

40 kraemer Máscara de sub-rede

41 kraemer Máscara de sub-rede

42 kraemer Máscara de sub-rede

43 kraemer Máscara de sub-rede

44 kraemer Máscara de sub-rede

45 kraemer Máscara de sub-rede

46 kraemer Máscara de sub-rede

47 kraemer Máscara de sub-rede

48 kraemer Máscara de sub-rede

49 kraemer Máscara de sub-rede

50 kraemer Teste da camada de rede

51 kraemer Teste da camada de rede O ping é um utilitário para testar a conectividade IP entre hosts. O ping envia solicitações de resposta para um endereço de host especificado. O ping usa um protocolo da Camada 3, que é parte de um conjunto TCP/IP chamado Internet Control Message Protocol (ICMP). O ping usa um datagrama de Solicitação de Eco ICMP.

52 kraemer Teste da camada de rede

53 kraemer Teste da camada de rede

54 kraemer Traceroute – testando o caminho ICMP tempo excedido Round Trip Time (RTTT) ou Tempo de ida e volta

55 kraemer Traceroute – testando o caminho

56 kraemer Traceroute – testando o caminho ICMP tempo excedido

57 kraemer Traceroute – testando o caminho

58 kraemer Traceroute – testando o caminho ICMP tempo excedido

59 kraemer Traceroute – testando o caminho

60 kraemer Traceroute – testando o caminho

61 kraemer Traceroute – testando o caminho Resposta de eco ICMP

62 kraemer ICMPv4 O que ocorre se um ping for executado do IP para ?

63 kraemer ICMPv4 As mensagens ICMP que podem ser enviadas incluem: Host confirmation (Confirmação de host) Unreachable Destination or Service (Destino ou Serviço Inalcançável) Time exceeded (Tempo excedido) Route redirection (Redirecionamento de rota) Source quench (Inibição de origem)

64 kraemer ICMPv4 As mensagens ICMP que podem ser enviadas incluem: Host confirmation (Confirmação de host) Unreachable Destination or Service (Destino ou Serviço Inalcançável) Time exceeded (Tempo excedido) Route redirection (Redirecionamento de rota) Source quench (Inibição de origem)

65 kraemer Resumo e Revisão Os endereços IPv4 são hierárquicos, com porções de rede, sub-rede e host. Um endereço IPv4 pode representar uma rede completa, um host específico ou o endereço de broadcast da rede. Diferentes endereços são usados para comunicações de dados unicast, multicast e por broadcast. As autoridades de endereçamento e os provedores de Internet alocam intervalos de endereços para os usuários, que, por sua vez, podem designar esses endereços a seus dispositivos de rede estática ou dinamicamente. O intervalo de endereço alocado pode ser dividido em sub-redes, calculando-se e aplicando-se máscaras de sub-rede.

66 kraemer Resumo e Revisão O planejamento cuidadoso do endereçamento é exigido para aproveitar ao máximo o espaço de endereçamento disponível. O tamanho, a localização, o uso e os requisitos de acesso são considerações no processo de planejamento de endereços. Depois de implementada, uma rede IP precisa ser testada para verificar sua conectividade e seu desempenho operacional.


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