Subnetting Explained: How IP Subnet Masks Divide a Network
2026-09-05 · undefined min
Every device on a network needs an IP address, but those addresses are not handed out one by one. Networks are split into blocks called subnets, and the tool that defines the boundary of each block is the subnet mask. Understanding subnetting is what turns a confusing string of numbers into a clear map of your network.
In this guide we break down how a subnet mask works, what CIDR notation means in practice, how to count the usable hosts in a subnet, and how large networks are carved up or merged together. By the end you will be able to read a subnet like a network engineer.
1981
IPv4 and the birth of classful addressing
RFC 791 defines IPv4 and introduces the classful scheme, dividing addresses into fixed A, B and C classes with rigid network boundaries.
1993
CIDR replaces the class system
RFC 1519 introduces Classless Inter-Domain Routing, allowing arbitrary prefix lengths and ending the wasteful fixed-class approach.
1995
Variable-length subnet masks
VLSM lets a single network use different mask sizes, making address allocation far more flexible and efficient.
Today
Careful subnetting under IPv4 scarcity
With IPv4 exhausted, precise subnetting is essential for conserving addresses, while IPv6 brings a return to generous address space.
What is a subnet mask?
A subnet mask is a 32-bit number that sits next to an IP address and decides which part identifies the network and which part identifies the host. Bits set to 1 mark the network portion, while bits set to 0 mark the range of hosts available within that network. Two devices that share the same network part are on the same subnet.
The mask is written like an IP address, for example 255.255.255.0, and it is the router's guide to how far traffic can travel before it must be forwarded elsewhere. Devices on the same subnet can talk directly, while traffic to another subnet is handed to a router. Changing the mask reshapes the whole network.
From masks to CIDR notation
CIDR notation expresses the same information as a mask, but far more compactly. Instead of 255.255.255.0 you write /24, where the number is the count of 1-bits in the mask. This is why a /24, a /16 and a /8 correspond to different network sizes, from a small office to the public internet.
The slash number tells you how many bits are fixed for the network. A /24 leaves 8 bits for hosts, a /16 leaves 16, and a /8 leaves 24. More network bits mean fewer hosts, so choosing a prefix is a trade-off between the number of subnets you need and the hosts each one must hold.
How a /24 subnet mask splits an address into a network part and a host part.
How many hosts can a subnet hold?
To count usable hosts, you first work out the number of host bits by subtracting the prefix length from 32, then raise two to that power. A /24 has 8 host bits, so it covers 2^8, or 256, total addresses. The formula 2^hostbits gives the whole block, but not every address can be assigned to a device.
The very first address is the network identifier and the very last is the broadcast address, so the usable hosts are 2^hostbits minus 2. A /24 therefore holds 254 usable hosts. For a point-to-point link a /30 is the common choice, leaving exactly two addresses so each end gets one.
Supernetting: merging networks back together
Supernetting is the opposite of subnetting. Instead of carving one block into smaller pieces, it merges several contiguous subnets into one larger block by borrowing bits back from the host portion. This is how providers summarize many customer routes into a single advertised network, keeping the global routing table small and efficient.
The practical benefit is route summarization: fewer routes mean smaller tables and faster forwarding across the internet. A classic example is aggregating two /24 networks into a single /23, which covers both with one entry. Used well, subnetting and supernetting let you design networks that scale cleanly without wasting address space.
Kort samengevat
Subnetting is one of the most useful skills for anyone working with networks. Once you can read a mask and a CIDR prefix, you understand how IP space is organized, how many devices a subnet supports, and how large networks are summarized into manageable routes.
Uw openbare IP-adres en netwerklocatie, automatisch gedetecteerd.
Wordt automatisch geladen bij het openen van NetChecks — geen invoer nodig. Gebruik de knop Vernieuwen na het wisselen van netwerk of VPN.
Uw browser
Alles-in-één-scan
Voert in één keer alle relevante controles uit op één IP-adres of hostnaam: DNS, whois, ping, traceroute, een scan van bekende poorten (1-1024), HTTP-headers en het SSL-certificaat.
Voer een domein of IP-adres in en voer uit om DNS, whois, ping, traceroute, veelgebruikte poorten, HTTP-headers en het SSL-certificaat in één keer te controleren.
De meeste controles worden parallel uitgevoerd - meestal binnen ongeveer 30 seconden voltooid, langer als het doel traag of onbereikbaar is.
De poortscanstap wordt alleen uitgevoerd als het toestemmingsvakje hierboven is aangevinkt - alle andere controles worden sowieso uitgevoerd.
Ping
Verzendt ICMP-echoverzoeken naar een host om bereikbaarheid en latentie te controleren.
Voer een hostnaam of IP-adres in en klik op Ping om ICMP-echoverzoeken te sturen en de retourlatentie te meten.
Meer informatie over Ping
Wat het is
Ping stuurt ICMP Echo Request-pakketten naar een host en meet hoelang het duurt voordat de ICMP Echo Reply-pakketten terugkomen. Het is de meest basale netwerkconnectiviteitstest die er is: hij beantwoordt precies één vraag, "is deze machine bereikbaar, en hoe snel?". Het ICMP-protocol (RFC 792) werd in 1981 speciaal ontworpen om controle- en diagnoseberichten over IP-netwerken te transporteren, los van elk applicatieverkeer - Ping is de bekendste en meest universeel beschikbare implementatie ervan, praktisch aanwezig op elk besturingssysteem en netwerkapparaat sinds de vroegste versies daarvan.
Hoe het werkt
Elk ICMP-pakket bevat een TTL-veld (Time To Live) dat bij elke gepasseerde router met één wordt verlaagd; komt het op nul voordat het doel is bereikt, dan wordt het pakket verworpen en wordt er een foutmelding teruggestuurd naar de afzender. De gemeten retourtijd (RTT) in milliseconden weerspiegelt de opgetelde netwerklatentie over de volledige heen-en-terugreis, niet alleen het laatste stuk vlak bij het doel - een punt dat vaak verkeerd wordt begrepen, aangezien een traag pingresultaat zijn eigenlijke oorzaak overal langs het pad kan hebben, niet noodzakelijk bij de geteste server. Een ping stuurt doorgaans meerdere pakketten achter elkaar in plaats van slechts één, waardoor je een eenmalige latentiepiek kunt onderscheiden van een terugkerend probleem en een pakketverliespercentage over de steekproef kunt berekenen.
Resultaten interpreteren
Een stabiele, lage RTT - enkele milliseconden op een lokaal netwerk, 10 tot 50 ms voor een bestemming binnen hetzelfde land, en merkbaar meer voor een intercontinentale verbinding - duidt op een gezonde verbinding. Zelfs een klein beetje pakketverlies (boven 1-2%) is bijzonder schadelijk voor latentiegevoelige toepassingen zoals VoIP of interactieve externe sessies, waar elk verloren pakket zich manifesteert als een storing of hoorbare onderbreking. Sterk wisselende latentie van pakket tot pakket (jitter) is voor diezelfde toepassingen vaak problematischer dan een hoge maar perfect stabiele latentie. "Time-out van het verzoek" betekent dat er binnen de toegestane tijd geen antwoord is binnengekomen - de host kan werkelijk offline zijn, een firewall kan ICMP stilzwijgend blokkeren, of er kan ergens langs het pad een route verbroken zijn; "Bestemming onbereikbaar" is anders en informatiever: een tussenliggende router heeft expliciet een bericht teruggestuurd dat hij het pakket niet kon doorsturen, wat helpt om af te bakenen waar het probleem zich werkelijk bevindt.
Veelgemaakte fouten
De meest voorkomende verkeerde interpretatie is concluderen dat een host "offline" is zodra een ping mislukt, terwijl heel veel servers en apparaten - vooral achter een goed geconfigureerde firewall, of gehost bij grote cloudproviders - inkomende ICMP bewust blokkeren als beleid, terwijl ze volledig operationeel en bereikbaar zijn op hun daadwerkelijke diensten (HTTP, een database, enzovoort). Het uitblijven van een pingantwoord is dus alleen betekenisvol bewijs van uitval wanneer het gecombineerd wordt met andere signalen, zoals dat de applicatie zelf ook niet reageert. Omgekeerd garandeert een geslaagde ping geenszins dat de applicatiedienst op die machine correct functioneert - dat zijn twee volledig onafhankelijke lagen van de netwerkstack.
Wanneer te gebruiken
Het eerste dat gecontroleerd moet worden voordat een ticket wordt geëscaleerd: reageert de machine überhaupt, voordat er verder wordt gezocht? Connectiviteit bevestigen na een wijziging van een firewallregel of routeringstabel, om zeker te zijn dat de wijziging de toegang niet heeft verbroken. Een latentie-baseline vaststellen vóór een VoIP-uitrol of een failover van een operatorverbinding, zodat er een objectief vergelijkingspunt is als er later klachten binnenkomen over de gesprekskwaliteit. Een lichte, periodieke statuscontrole voor een MSP die meerdere klantlocaties parallel monitort, altijd als aanvulling op - nooit als vervanging van - diepere monitoring op applicatieniveau.
Traceroute
Traceert het netwerkpad (hop voor hop) naar een doelhost.
Voer een hostnaam of IP-adres in en voer uit om elke netwerkhop tussen deze server en de bestemming te zien, met de latentie per hop.
Voer een domein in, kies een recordtype (A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV of CAA) en voer de opzoeking uit.
Whois
Zoekt registratiegegevens op voor een domein of IP-adres.
Voer een domein of IP-adres in om de registratiegegevens op te zoeken: registrar, eigenaarsorganisatie en belangrijke data.
Blacklist-controle
Controleert of een IP-adres of domein voorkomt op openbare spam-/misbruik-blacklists (DNSBL).
Voer een IPv4-adres of domein in en voer uit om 7 openbare DNSBL/RBL-blacklists tegelijk te controleren - elke lijst toont vermeld, niet vermeld of controle mislukt.
TCP-poortscan
Controleert of TCP-poorten open staan op een host of IP: veelgebruikte poorten, een aangepaste lijst, of het volledige bereik 1-65535.
Voer een host of IP in, kies veelgebruikte poorten, een aangepaste lijst of het volledige bereik, en scan om te zien welke TCP-poorten reageren.
Een volledige bereikscan kan tot ~100 seconden duren. Grote scans (meer dan 100 poorten, inclusief aangepaste bereiken/lijsten) zijn beperkt tot 1 per minuut per bezoeker.
Open poorten (0)
HTTP-header-inspecteur
Haalt de HTTP-antwoordstatus en headers op voor een URL.
Voer een URL in om de HTTP-statuscode en alle antwoordheaders die de server terugstuurt op te halen.
SSL-/TLS-certificaatcontrole
Onderzoekt het TLS-certificaat van een host: uitgever, geldigheidsdata en resterende dagen.
Voer een hostnaam in om het TLS-certificaat te inspecteren: uitgever, geldigheidsdata en resterende dagen tot verloop.
Geo-IP-opzoeking
Zoekt de geografische locatie en netwerkinformatie op voor een IP-adres. Leeg laten om uw eigen openbare IP op te zoeken.
Voer een IP-adres in, of laat leeg om uw eigen adres op te zoeken, om de geschatte locatie en netwerk-/ISP-informatie te zien.
Volledig berekend in uw browser — er worden geen gegevens naar de server verzonden.
Voer een IP-adres en CIDR-prefix in (bijv. 192.168.1.0/24) om direct het netwerkbereik, broadcastadres en aantal bruikbare hosts te berekenen.
Snelheidstest
Eenvoudige download-/uploadsnelheidstest tegen deze server (nauwkeurigheid hangt af van de eigen uplink van de server).
Klik op Start om de download- en uploadsnelheid naar deze server te meten. De nauwkeurigheid hangt af van de eigen verbinding van deze server.
Landcode-woordenboek
ISO 3166-1 alpha-2-landcodes — volledig doorzocht in uw browser.
Zoek of blader door de lijst met ISO 3166-1 alpha-2-landcodes, volledig doorzocht in uw browser.
Land
ISO-code
Netnummer-woordenboek
Internationale landnummers per land — volledig doorzocht in uw browser.
Zoek of blader door internationale landcodes voor telefoonnummers, volledig doorzocht in uw browser.
Land
Netnummer
Wereldklok
Kies een tijdzone om de huidige tijd te zien - sleep de wereldbol om deze te draaien.
Kies een tijdzone uit de lijst, of sleep aan de globe, om de huidige tijd daar te zien.
Jouw tijd
--:--:--
—
—
Geselecteerde tijd
--:--:--
—
—UTC±00:00
Verschil met jou—
—
Sleep om de wereldbol te draaien.
Status van het Franse mobiele netwerk
Mobiele antennesites die uitgevallen zijn of in onderhoud zijn in Frankrijk, per operator (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom), op basis van openbare gegevens van ARCEP. Momentopname eenmaal per dag bijgewerkt door ARCEP - geen minuut-voor-minuut feed.
Bekijk storingsgegevens van mobiele antennes en glasvezel per Franse operator — geen invoer nodig, automatisch bijgewerkt met openbare Arcep-gegevens.
Bron: ARCEP, dataset "Sites indisponibles", gepubliceerd onder Licence Ouverte / Etalab 2.0 - commercieel hergebruik uitdrukkelijk toegestaan, in tegenstelling tot de IODA/CAIDA-gegevens die dit tabblad eerder gebruikte. Het label Normaal/Waakzaam/Alarm is een interne schatting (aantal storingen vandaag versus de mediaan van voorgaande dagen), geen officiële ARCEP-classificatie. Bronlinks hieronder.
Zwaarst getroffen departementen
Aantal sites dat momenteel is uitgevallen of in onderhoud is, per departement. Klik hierboven op een operator om te filteren.
Kwaliteit van het glasvezelnetwerk (FTTH) per operator: gemeld storingspercentage en verbindingsfoutpercentage, op basis van openbare gegevens van ARCEP. Maandelijkse indicatoren, voortschrijdend gemiddelde over 6 maanden - geen live feed zoals het mobiele gedeelte.
Bron: ARCEP, dataset "Qualité des réseaux en fibre optique", gepubliceerd onder Licence Ouverte / Etalab 2.0 - commercieel hergebruik uitdrukkelijk toegestaan. Bronlinks hieronder.
Per operator (moedergroep)
Gemiddelden over de laatste 6 beschikbare maanden, per moedergroep van de infrastructuuroperator.
NetChecks wordt uitsluitend aangeboden voor legitieme netwerkdiagnostiek en educatieve doeleinden, op systemen, domeinen en IP-adressen die u bezit of waarvoor u uitdrukkelijk bevoegd bent om te testen.
Het uitvoeren van poortscans, DNS-/whois-opzoekingen, traceroutes of andere controles op systemen van derden zonder toestemming kan wetten inzake computermisbruik in uw rechtsgebied schenden (bijvoorbeeld de Computer Fraud and Abuse Act in de VS, de "Loi Godfrain" in Frankrijk, of gelijkwaardige lokale wetgeving). U bent zelf volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u het recht heeft om elk hier ingevoerd doel te testen.
Deze site en de resultaten ervan worden geleverd "zoals ze zijn", zonder enige garantie. De beheerder van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade, juridische gevolgen of misbruik die voortvloeien uit het gebruik van deze site.
Verzoeken worden qua snelheid beperkt om misbruik te voorkomen. De beheerder van deze instantie kan optioneel logging van verzoekactiviteit inschakelen - indien dat het geval is, kan elk toolverzoek (je IP-adres, tijdstempel, het gebruikte tool en het ingevoerde doel/query) worden vastgelegd in een database voor beveiliging, misbruikpreventie en gebruiksanalyse. Dit staat standaard uit. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden; als u niet akkoord gaat, gebruik de site dan niet.
Programmatisch (API-)gebruik van deze site valt onder dezelfde voorwaarden, inclusief de hierboven genoemde autorisatievereiste.
Feedback versturen
Meld een probleem, laat een reactie achter of stel een nieuwe functie voor.
Deze site gebruikt advertenties en, als u accepteert, cookies van advertentiepartners om de hosting mede te financieren. U kunt weigeren en alle tools advertentievrij blijven gebruiken.