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最详细的子网划分255.0.0.0----11111111.00000000255.128.0.0-----1111111.10000000---九个1---/9255.192.0.0----11111111.1100000/10255.255.252.0---1111.1111.11111100.0000/22C类地址的子网划分为网络选择了一个可用的子网掩码,并需要推断有这个掩码所决定的子网数量、合法主机号及广播地址时。·这个被选用的子网掩码,会产生多少个子网?·每个子网中又会有多少个合法的主机号可用?·这个合法的子网号是什么?·每个子网的广播地址是什么?·在每个子网中,哪些是合法的主机号?在这里,理解并记牢2的幂值是非常重要的。1.多少个子网?2^x=子网数目。X是掩码的位数,或是掩码中1的个数。例如:11000000中,这样我们得到的是2^2个子网。所以有4个子网。2.每个子网中,有多少个主机?2^y-2=每个子网中主机的数目。Y是非掩码位的位数,即子网掩码中0的个数。例如:11000000中,零的个数决定了可以有2^6-2个主机。每个子网将有62个主机号。你需要减2是因为子网地址咯广播地址都不能是有效的主机地址。3.哪些是合法的子网?256—子网掩码=块大小。例如:256-192=64。192掩码的块大小总是64,从0开始以64为分块计数子网掩码数值,这样可以得到的子网为0、64、128、192、很容易,不是吗?只要你能够以所必需的分块尺寸进行计数。4.每个子网中的广播地址是什么。这是目前真正最容易的部分。我们子网应该是0.64.128.192.所以0子网的广播地址是63,64子网的广播地址127.5.哪些是合法的主机?合法主机是那些介于各个子网之间的取值,并减去全为0和全为1的主机号。例如:64是子网号码127是广播地址65~126就是有效的主机范围,即总是介于子网地址咯广播地址之间的地址。子网划分实例:C类地址实践举例(1):255.255.255.192—11111111.11111111.11111111.11000000——(/26)192.168.10.0——网络地址255.255.255.192——子网掩码1.多少个子网?由于192——11000000——有两位。结果就是2^2=44个子网2.每个子网中,有多少个主机?这里有六个主机(11000000)于是==2^6-2=62个主机数。3.哪些是合法的子网?256-192=64.我们是从0开始的并以分块大小来计数的这样我们的子网是0、64、128、192.子网地址064128192第一个主机号165129193最后一个主机号62126190254广播地址63127191255实践举例(2):255.255.255.224—11111111.11111111.11111111.11100000——(/27)192.168.10.0=子网地址255.255.255.224=子网掩码1.多少个子网?由于224——11100000——有三位。结果就是2^3=88个子网2.每个子网中,有多少个主机?这里有五个主机(11100000)于是==2^5-2=30个主机数。3.哪些是合法的子网?256-224=32.我们是从0开始的并以分块大小来计数的这样我们的子网是0、32、64、96、128、160、192、224.子网地址0326496128160192224第一个主机号1336497129161193225最后一个主机号306294126158190222254广播地址316395127159191223255实践举例(3):255.255.255.240—11111111.1111111.11111111.11110000——(/28)192.168.10.0=子网地址255.255.255.240=子网掩码曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码怎么区分呢??跳变点跳变规则曼彻斯特编码码元时间中点低电平到高电平的跳变代表数字信号“1”高电平到低电平的跳变代表数字信号“0”差分曼彻斯特编码码元时间起始点数字信号“0”跳变数字信号“1”不跳变无论在码元时间起点是否跳变,在码元时间的中点都要跳变一次假设电平从低电平开始,请画出0100110101的曼彻斯特编码和差分曼彻斯编码。曼彻斯特编码将码元分成两个相等的间隔:编码位的1/2位处,若被编码数据位为“1”,则负跳,反之为正跳;编码位的开始处,若被编码数据位为“1”,则为高电平,反之为低电平。差分曼彻斯特编码:编码位的1/2位处总是跳变(正跳变或负跳变);编码位的开始处,若被编码数据位为
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