Subnetzrechner
IPv4 Subnetz-Rechner
IP/CIDR eingeben, um Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse, nutzbare Adressrange und Subnetzmaske in Echtzeit zu berechnen.
Berechnungsergebnis
Bei der Netzwerkkonfiguration, VLAN-Segmentierung, ACL-Erstellung und Adressplanung sind Subnetzberechnungen die grundlegendste, aber auch fehleranfälligste Fähigkeit. Ob die Zuordnung zwischen der Subnetzmaske /24 und 255.255.255.0, der Unterschied zwischen den nutzbaren Hosts 256 minus 2 oder die Konvertierung zwischen der Cisco-Wildcard-Maske und der Subnetzmaske – ein kleiner Fehler führt zu Routingproblemen. Dieser Subnetzrechner unterstützt die bidirektionale Eingabe von CIDR-Präfix und Subnetzmaske, berechnet sofort Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse, nutzbaren Hostbereich, Netzwerk-/Host-Bits und Netzwerkklasse und enthält eine 32-stufige Schnellreferenztabelle sowie ein Wildcard-Umschaltungstool, das Netzwerktechnikern und Systemadministratoren hilft, Adressberechnungen und Konfigurationsprüfungen effizient durchzuführen.
Ähnliche Tools
Anwendungsfälle
- Bei der Erstimplementierung von Unternehmensnetzwerken verwenden Sie den Rechner zur Aufteilung von IP-Adressblöcken, bestätigen die Adressbereiche jedes VLAN-Segments und die verfügbaren Adressblöcke und vermeiden Bereichsüberlappungen zwischen Abteilungen
- Bei der Konfiguration von Zugriffskontrolllisten (ACL) auf Cisco/Huawei/H3C-Routern generiert das Tool automatisch die entsprechende Wildcard-Maske (Inversmaske) und vermeidet manuelle Fehler
- Während der CCNA/HCIA-Zertifizierung oder Netzwerkprüfungen als Hilfsrechner zur schnellen Überprüfung der Host- und Subnetzanzahl zur Bestätigung der Antwort
- Wenn ein Fehler bei der Adressierung der Router-Schnittstelle auftritt, geben Sie die konfigurierte IP-Adresse und Maske ein, um zu prüfen, ob die berechnete Netzwerkadresse mit der erwarteten übereinstimmt, und lokalisieren Konfigurationsfehler
- Bei der Konfiguration statischer IP-Adressen auf Linux-Servern bestätigen Sie die Netzwerkadresse, das Gateway und die Broadcast-Adresse des Segments, um Verbindungsprobleme aufgrund von Maskenfehlern zu vermeiden
Anleitung
- Geben Sie die IP-Adresse (IPv4-Format, z. B. 192.168.1.10) in das erste Eingabefeld ein
- Geben Sie das CIDR-Präfix (1-32) in das zweite Eingabefeld ein oder wählen Sie die Subnetzmaske nach Wechsel zum 'Subnetzmasken-Modus', das Tool konvertiert synchron in beide Richtungen
- Das Tool berechnet in Echtzeit und zeigt das Ergebnis an: Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse, nutzbarer Hostbereich, Anzahl nutzbarer Hosts, Netzwerkklasse, Adresstyp, Wildcard-Maske usw.
- Konsultieren Sie die 32-stufige Schnellreferenztabelle unten, die aktuelle CIDR-Zeile wird automatisch hervorgehoben, um die Hostanzahl und Subnetzmenge für verschiedene Präfixlängen anzuzeigen
- Klicken Sie auf 'Kopieren', um das Berechnungsergebnis schnell zu kopieren, oder generieren Sie Gerätekonfigurationsbefehle verschiedener Marken im Konfigurationsbefehlsbereich
Funktionen
- Umschaltbare IP + CIDR-Eingabe: unterstützt Eingabe von Subnetzmaske (255.255.255.0) oder CIDR-Präfix (/24), bidirektionale synchronisierte Umschaltung
- Sofortige mehrdimensionale Informationsberechnung: zeigt automatisch Netzwerkadresse, Broadcast-Adresse, erste/letzte nutzbare IP, Anzahl nutzbarer Hosts, Netzwerkklasse (A/B/C), Adresstyp (öffentlich/privat/Loopback)
- 32-stufige Schnellreferenztabelle: zeigt Zuordnung zwischen Subnetzmaske, Wildcard, Hostanzahl, Subnetzanzahl für /0–/32, die aktuelle CIDR-Stufe wird automatisch hervorgehoben
- Einheitliche Masken/Wildcard-Umschaltung: generiert in Echtzeit die entsprechende Wildcard-Maske (Inversmaske), geeignet für Cisco/Huawei/H3C-Router-ACL-Konfiguration
- Ein-Klick-Kopie und Befehlsgenerierung: schnelles Kopieren der Subnetzinformationen, integrierte Generierung von IP-Konfigurationsbefehlen für Cisco/Huawei/H3C/Linux-Router zum direkten Einfügen
- Spezielle IP-Erkennung: erkennt automatisch spezielle Adressen wie APIPA (169.254.x.x), CGNAT (100.64.x.x), Loopback (127.x) und zeigt Hinweise an
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Anzahl der nutzbaren Hosts um 2 geringer als die Gesamtzahl der Adressen?
In einem Subnetz ist die erste Adresse (alle Host-Bits 0) die Netzwerkadresse (Network Address), die das Subnetz selbst identifiziert; die letzte Adresse (alle Host-Bits 1) ist die Broadcast-Adresse, die zum Senden von Broadcast-Nachrichten an alle Hosts im Subnetz verwendet wird. Beide können keinen Geräten zugewiesen werden, daher gilt: nutzbare Hosts = 2^(Host-Bits) - 2. Hinweis: /31 (RFC 3021) ist eine Ausnahme, die speziell für Point-to-Point-Verbindungen verwendet wird und keine Netzwerk-/Broadcast-Adresse benötigt.
Wie konvertiert man eine Subnetzmaske in CIDR und umgekehrt?
Die Subnetzmaske besteht aus aufeinanderfolgenden 1-Bits; die Anzahl der 1-Bits ist der CIDR-Wert. Zum Beispiel ist 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = 24 Bits 1, also /24. Der Rechner konvertiert bidirektional in Echtzeit: Die Eingabe eines der Werte füllt automatisch den anderen aus.
Was ist eine Wildcard-Maske? Wie unterscheidet sie sich von einer Subnetzmaske?
Die Wildcard-Maske (auch Inversmaske genannt) ist ein spezifisches Format für ACLs (Zugriffskontrolllisten) und Routenkonfigurationen von Cisco/Huawei und ist bitweise das Inverse der Subnetzmaske. Die Subnetzmaske hat links aufeinanderfolgende 1en, während die Wildcard keine aufeinanderfolgenden 1en erfordert: 0 bedeutet 'exakte Bit-Übereinstimmung' und 1 bedeutet 'dieses Bit ignorieren'. Zum Beispiel entspricht Wildcard 0.0.0.255 dem letzten Oktett mit jedem Wert (also demselben /24).
Wie berechnet man die Netzwerkadresse, wenn die Subnetzmaske nicht /24, /16 oder /8 ist?
Die manuelle Berechnung ist sehr kompliziert und erfordert eine bitweise UND-Operation zwischen IP und Subnetzmaske. Zum Beispiel ergibt IP 192.168.1.130 mit Maske 255.255.255.192 (/26) = Netzwerkadresse 192.168.1.128. Dieser Rechner übernimmt die bitweise Berechnung, geben Sie einfach IP und CIDR ein, um das Ergebnis sofort zu erhalten, ohne manuelle Binäroperationen.
Welche CIDR-Präfixlänge sollte bei der Subnetzplanung gewählt werden?
Wählen Sie je nach benötigter Hostanzahl: Reservieren Sie mindestens 20-30 % Marge. Weniger als 50 Hosts empfehlen /26 (62 nutzbar), 50-100 Hosts /25 (126), 100-200 Hosts /24 (254), 200-500 Hosts /23 (510), 500-1000 Hosts /22 (1022). Router-Verbindungen verwenden /30 oder /31, Loopback-Adressen /32. Befolgen Sie die VLSM-Prinzipien: Zuerst große Netze bedienen und dann kleine Subnetze aus den verbleibenden Blöcken aufteilen.
Warum zeigt das System APIPA (169.254.x.x) an?
Wenn der Computer nach dem Start keine IP vom DHCP-Server erhalten kann, weist Windows/Linux automatisch eine Adresse im Bereich 169.254.x.x (APIPA) zu, die nur mit anderen Geräten im selben Segment mit APIPA-Adresse kommunizieren kann und nicht auf das Internet zugreifen kann. Wenn Sie diese Adresse sehen, weist dies auf ein Problem mit dem DHCP-Server oder ein nicht angeschlossenes Netzwerkkabel hin.
Glossar
- CIDR (Klassenloses Inter-Domain-Routing)
- Classless Inter-Domain Routing, eine Methode zur Darstellung von IP-Adressen, die die Länge des Netzwerkteils durch '/Zahl' angibt, wie /24, das bedeutet, dass die ersten 24 Bits der Netzwerkteil sind. 1993 eingeführt, um die starre Netzwerkaufteilung der Klassen A/B/C zu ersetzen.
- Subnetzmaske (Subnet Mask)
- Eine 32-Bit-IPv4-Adresse, die aus aufeinanderfolgenden 1-Bits (Netzwerkteil) gefolgt von 0-Bits (Hostteil) besteht, wie 255.255.255.0 = 24 Bits 1 + 8 Bits 0.
- Netzwerkadresse (Network Address)
- Basisadresse eines Subnetzes, bei der alle Host-Bits 0 sind (z. B. 192.168.1.0/24). Kann keinem Host zugewiesen werden und dient zur Identifizierung des Subnetzes selbst.
- Broadcast-Adresse
- Broadcast-Adresse eines Subnetzes, bei der alle Host-Bits 1 sind (z. B. 192.168.1.255/24). Kann keinem Host zugewiesen werden; Pakete an diese Adresse werden an alle Hosts im Segment zugestellt.
- Nutzbare Hosts (Usable Hosts)
- Anzahl der IP-Adressen, die Geräten im Subnetz zugewiesen werden können = 2^(Host-Bits) - 2 (abzüglich Netzwerk- und Broadcast-Adresse). /24 hat 8 Host-Bits = 256 - 2 = 254 nutzbare Hosts.
- VLSM (Variable Length Subnet Mask)
- Variable Length Subnet Mask, Technologie, die die Verwendung unterschiedlicher Maskenlängen im selben Hauptnetzwerkblock ermöglicht und Subnetze unterschiedlicher Größe je nach Bedarf aufteilen kann, wodurch die Adressausnutzung optimiert wird.
- Wildcard-Maske (Inversmaske)
- Cisco/Huawei-spezifisches Maskenformat, das in ACLs und Routen verwendet wird, bitweise invers zur Subnetzmaske (0 = exakte Übereinstimmung, 1 = ignorieren), z. B. Wildcard von /24 ist 0.0.0.255.
- Netzwerkklasse (Network Class)
- Veraltete Netzwerkaufteilungsmethode aus der Anfangszeit des Internets: Klasse A (/8, Adressen beginnend mit 0-127), Klasse B (/16, 128-191), Klasse C (/24, 192-223), Klasse D (Multicast, 224-239), Klasse E (reserviert, 240-255). Derzeit durch CIDR ersetzt.
- Adressblock
- Vollständiger Adressbereich in einem Subnetz, umfasst Netzwerk- und Broadcast-Adresse, also insgesamt 2^(Host-Bits) Adressen.
- APIPA (Automatic Private IP Addressing)
- Automatic Private IP Addressing, wenn der DHCP-Client keine Adresse erhält, weist Windows automatisch Adressen im Segment 169.254.x.x zu, die nicht routingfähig sind und einen Fehlerzustand darstellen.
CIDR-Subnetzmasken-Schnellreferenztabelle (alle 32 Stufen)
/8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.214 | 1/16.777.216 | Klasse-A-Netz, Adressblöcke nationaler Betreiber. |
/16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.534 | 256 | Klasse-B-Netz, Campus-/Großunternehmensnetzsegmente. |
/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.022 | 64 | Mittelgroßes Bürosegment, Rechenzentrumsnetzzuweisung. |
/23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | 128 | Kleines bis mittleres Bürosegment, VLAN-Segment mit 300-500 Geräten. |
/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | 256 | Häufigstes Subnetz, typisches LAN-Segment, 254 nutzbare Hosts. |
/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | 2 /25 pro /24 | Kleines Abteilungssegment, Gästenetz, DMZ-Subnetz. |
/26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | 4 /26 pro /24 | Kleines Bürosegment, Kamera-/IoT-Sensorsegment. |
/27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | 8 /27 pro /24 | Router-Point-to-Point-Segment (alte Empfehlung), Zweigstellen-Router-Subnetz. |
/28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | 16 /28 pro /24 | Kleines Netzverbindungssegment, Verwaltungsgerätesegment. |
/29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | 32 /29 pro /24 | Point-to-Point-Segment (neue Empfehlung: 2 Geräte + Redundanz, 6 IP ausreichend). |
/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | 64 /30 pro /24 | Serielle Verbindungen/Point-to-Point-Verbindungen zwischen Routern, nur 2 nutzbare Hosts. |
/31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 (RFC 3021-Nutzung) | 128 /31 pro /24 | Adresssparende Point-to-Point-Verbindungen (RFC 3021), keine Netzwerk-/Broadcast-Adresse. |
/32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 256 /32 pro /24 | Einzelne Hostadresse, statische Hostroute, Loopback-Adresse, ACL für eine einzelne IP. |
Private und spezielle Netzwerkadressbereiche (RFC 1918 usw.)
10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | Privates Klasse-A-Netz | Größter privater Netzwerkbereich (16 Millionen IPs), verwendet für Großunternehmensnetze. |
172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | Privates Klasse-B-Netz | 16 /16-Blöcke, 1 Million IPs, häufig für mittlere Unternehmensnetze und Docker-Geräte verwendet. |
192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | Privates Klasse-C-Netz | 256 /24-Blöcke, häufigste LAN-Segmente für Heim-/Kleinbüros. |
100.64.0.0 – 100.127.255.255 | 100.64.0.0/10 | CGNAT-Adressen | Carrier-Grade-NAT-Bereich für ISPs, reserviert durch RFC 6598, Endbenutzer können diese Adressen sehen. |
169.254.0.0 – 169.254.255.255 | 169.254.0.0/16 | APIPA | Automatische private IP-Adresse des Windows-Systems, weist auf fehlgeschlagene DHCP-Adressbeschaffung hin. |
127.0.0.0 – 127.255.255.255 | 127.0.0.0/8 | Loopback | Lokale Schleife, 127.0.0.1 steht für den lokalen Rechner für lokale Tests. |
224.0.0.0 – 239.255.255.255 | 224.0.0.0/4 | Klasse-D-Multicast | Multicast-Adressen, nicht Host-zuweisbar, für Routing und Protokolle wie OSPF/EIGRP verwendet. |
Authoritative References
- Authorization-Header-Generator
- Cache-Control-Parser
- Content-Disposition-Parser
- CORS-Header-Generator
- CORS-Inspektor
- CSP-Generator
- cURL Code-Generator
- Globale DNS-Propagationsprüfung
- DNS-Abfrage
- Forwarded-Header-Parser
- Hreflang Tag Generator
- HSTS-Analysator
- HTTP-Cookie-Parser
- HTTP-Header-Prüfer
- HTTP Request Tester
- HTTP-Statuscodes-Suche
- IP-Suche
- IPv4-Konverter
- IPv4-Bereichs-Expander
- IPv6-Toolbox
- Link-Header-Parser
- MX-Lookup
- Port Checker
- URL Parameter Generator
- Rate-Limit-Header-Parser
- Redirect-Kettenprüfer
- Robots.txt-Generator
- Robots.txt Checker
- Security Headers Checker
- Security.txt Generator
- Set-Cookie-Parser
- Site Network Audit
- Sitemap-Generator
- Sitemap Inspector
- SSL-Zertifikatsprüfer
- Subnetzrechner
- URL Parser
- User-Agent-Parser
- UTM Link-Generator
- WebSocket-Test
- Was ist meine IP?
- WHOIS-Abfrage