通过子网划分!你可以将IP地址设置成192.168.0.0/23
那么可以划分192.168.0.x和192.168.1.x二个网段,增加了IP的数量,当然也可以续继续划分多个网段。
网段一:192.168.0.x,192.168.0.1——192.168.0.254 ,子网掩码255.255.254.0。
网段二:192.168.1.x ,192.1681.1——192.168.1.254,255.255.254.0。
这样192.168.0.x和192.168.1.x就可以互通,而不需要其他设备。
四、补充
这里面弱电君补充下,很多朋友可能会问,ip地址192.168.0.0/23是如何算出它的子码掩码是255.255.254.0。
23是CIDR值。简单说就是一个CIDR值对应一个子网掩码,然后对网络就行分段。
每个IP地址的长度为32位(bit),分4段,每段8位(1个字节)。简单的说23代表从前往后有23个1,就是11111111.11111111.11111110.00000000
把这个转换成十进制就是255.255.254.0,子网掩码就是这样算出来的。
局域网技术发展的直接推动力是计算机的飞速发展以及数据库、多媒体技术的广泛应用。在过去的20年中,计算机的速度提高了数百万倍,而网络的速度只提高了几千倍。今天,人们对计算机网络的传输速率及其他性能的要求越来越高,如果Ethernet仍保持以前10Mbit/s的数据传输速率,显然是远远不能满足需要的。
目前,提供高速传输的网络有快速以太网、吉以太网、ATM网络等,它们都能实现100Mbit/s以上的传输速率,是提高网络传输速率的有效途径。
1、快速以太网组网技术
(1)快速以太网的发展和IEEE 802.3u
随着局域网应用的深入,人们对局域网提出了更高的要求。1992年,IEEE重新召集了802.3会,指示制定一个快速的局域网协议。但在IEEE内部出现了以下两种截然不同的观点。一种观点是建议重新设计MAC协议和物理层协议,使用一种“请求**级”的介质访问控制策略,采用一种具有**级、集中控制的介质访问控制方法,比CSMA/CD控制方法更适合于多媒体信息的传输。支持这种观点的人组成自己的会,建立了局域网标准,即IEEE 802.12,常被称为100VG-Any LAN。但是这种标准不兼容原来的以太网,所以后来的发展不大。另一种观点则建议保留原来以太网的体系结构和介质访问控制方法(CSMA/CD)不变,设法提高局域网的传统速度。
请求,使用户获得所需的带宽和一定的服务质量保证,有了这一保证,用户的多媒体信息便不会受到网上数据流量的影响,这对于传送实时的、交互式的信息(如语音、视频等)特别有利。
2)对传输距离的依赖小,使局域网和广域网之间的区别变模糊。传统的网络技术在传输距离上都有很大的限制,正是由于这些距离上的差异才有了局域网和广域网的区别。ATM可以在很大的距离范围内(从几米到数千千米之外)传送各种各样的实时数据,并可用于广域网、城域网、校园主干网和大楼主干网等,从而使局域网和广域网的区别趋于消失。
3)具有很高的数据传输速率,并可支持不同速率的各种业务。ATM支持的速率可以从桌面级的25Mbit/s到24 Gbit/s,这样高的传输速率对于提高网络性能、适应多媒体信息的传输是非常有好处的,并且ATM可以工作在任何一种不同的速度下,使用不同的传输介质和传输技术。
4)可在局域网和广域网中提供一种单一的网络技术,实现完网络集成。这种无缝集成将很有可能会淘汰今天所使用的网桥和路由器。
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首先,我们来了解一下IP地址:“X.X.X.X”
x代表0到255之间的任意一个自然数,但是,在局域网里面,这里的数字设置是有规则的,一般是由子网掩码来划分。
比如255.255.255.0。说明后面一个X可以从0到255之间随意改变。当是192.168.1.1时,我们可以设置成192.168.1.1--192.168.1.254。
当在一个局域网内,ip地址**过了数量怎么办,这个通常发生在C类的ip地址局域网中较多,可以有三种方法来解决这个问题。
一、改子网掩码
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