Calculadora de subredes IPv6
Introduce un prefijo IPv6 para ver su forma completa y abreviada, el número de redes /64 y cómo se divide. Añade una dirección MAC para calcular la dirección EUI-64.
Resultado: 2001:db8:abcd::/48
- Forma abreviada
- 2001:db8:abcd::/48
- Forma completa
- 2001:0db8:abcd:0000:0000:0000:0000:0000/48
- Primera dirección utilizable
- 2001:db8:abcd::
- Última dirección utilizable
- 2001:db8:abcd:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Número de direcciones
- 1.208.925.819.614.629.174.706.176
- Número de redes /64
- 65.536
- Tipo de dirección
- Documentación (solo ejemplos)
- Zona de DNS inverso
- d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa
Dividida en /64
| Red | Zona de DNS inverso |
|---|---|
| 2001:db8:abcd::/64 | 0.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:1::/64 | 1.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:2::/64 | 2.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:3::/64 | 3.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:4::/64 | 4.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:5::/64 | 5.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:6::/64 | 6.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:7::/64 | 7.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:8::/64 | 8.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:9::/64 | 9.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:a::/64 | a.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:b::/64 | b.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:c::/64 | c.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:d::/64 | d.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:e::/64 | e.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
| 2001:db8:abcd:f::/64 | f.0.0.0.d.c.b.a.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa |
Se muestran las primeras 16 de 65.536.
Generar un prefijo ULA
Las unique local addresses (fd00::/8) son la respuesta de IPv6 a las direcciones privadas. El prefijo debe incluir un identificador global aleatorio de 40 bits para que dos organizaciones casi nunca coincidan.
Prefijos IPv6 habituales
| Prefijo | Uso típico | Número de redes /64 |
|---|---|---|
| /32 | Asignación a un proveedor de internet o gran organización (LIR) | 4.294.967.296 |
| /48 | Una sede o una organización mediana | 65.536 |
| /56 | Sede pequeña, empresa o cliente residencial | 256 |
| /60 | Asignación residencial más pequeña habitual | 16 |
| /64 | Una red local (VLAN). Necesario para SLAAC | 1 |
| /127 | Enlace punto a punto entre routers (RFC 6164) | – |
| /128 | Una sola dirección, por ejemplo un loopback | – |
¿Por qué todo es /64?
En IPv6, los últimos 64 bits de una dirección son el identificador de interfaz. La autoconfiguración sin estado (SLAAC) y muchos otros mecanismos dan por hecho que la red local es exactamente un /64. Eso son 18 trillones de direcciones por red: nunca te quedarás sin ellas y no conviene ahorrar usando redes más pequeñas para clientes.
Divide en límites de nibble
Una dirección IPv6 se escribe en hexadecimal y cada carácter son 4 bits, un *nibble*. Divide el prefijo en pasos de 4 bits (/48 → /52 → /56 → /60 → /64) y cada nivel aparecerá como un carácter propio en la dirección. Así el plan se lee con facilidad y el DNS inverso es sencillo, porque ip6.arpa también se divide por nibbles.
| De | A | Cantidad | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| /48 | /52 | 16 | Una por edificio o zona |
| /48 | /56 | 256 | Una por planta o departamento |
| /48 | /64 | 65.536 | Una por VLAN |
| /56 | /64 | 256 | Una por VLAN en una sede pequeña |
Usa el número de VLAN en la dirección
Un /48 deja 16 bits para el identificador de subred: cuatro caracteres hexadecimales. Si escribes directamente el número de VLAN, la VLAN 110 pasa a ser 2001:db8:abcd:110::/64. No es «correcto» matemáticamente (110 decimal no es 0x110), pero se lee fácil, y en operaciones eso es lo que importa. ipmanager usa este método en su plan IPv6.
EUI-64 y privacidad
Con EUI-64, el identificador de interfaz se obtiene de la MAC: se invierte el bit 7 del primer byte y se inserta ff:fe en medio. La dirección es predecible, algo práctico para servidores y equipos de red pero malo para la privacidad de los clientes. Por eso los clientes modernos usan identificadores aleatorios, o estables pero no basados en la MAC.
Más información en la guía IPv6 en la práctica.
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