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.
Итог
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.
Ваш публичный IP-адрес и сетевое местоположение определяются автоматически.
Загружается автоматически при открытии NetChecks — ввод не требуется. Используйте кнопку «Обновить» после смены сети или переподключения VPN.
Ваш браузер
Комплексное сканирование
Запускает все соответствующие проверки для одного IP или имени хоста за один проход: DNS, whois, ping, traceroute, сканирование известных портов (1-1024), заголовки HTTP и сертификат SSL.
Введите домен или IP-адрес и запустите проверку, чтобы разом проверить DNS, whois, ping, traceroute, распространённые порты, HTTP-заголовки и SSL-сертификат.
Большинство проверок выполняются параллельно - обычно завершается примерно за 30 секунд, дольше, если цель медленная или недоступна.
Этап сканирования портов выполняется только при установленном флажке согласия выше - все остальные проверки выполняются в любом случае.
Ping
Отправляет ICMP echo-запросы на хост для проверки его доступности и задержки.
Введите имя хоста или IP-адрес и нажмите Ping, чтобы отправить ICMP echo-запросы и измерить задержку туда-обратно.
Подробнее о Ping
Что это
Ping отправляет пакеты ICMP Echo Request на узел и измеряет время, за которое возвращаются пакеты ICMP Echo Reply. Это самый базовый тест сетевого подключения из существующих: он отвечает ровно на один вопрос - "доступна ли эта машина и насколько быстро?". Протокол ICMP (RFC 792) был разработан ещё в 1981 году специально для передачи управляющих и диагностических сообщений по IP-сетям, вне какого-либо прикладного трафика - Ping является его самой известной и повсеместно доступной реализацией, присутствующей практически на каждой операционной системе и сетевом устройстве с самых первых версий.
Как это работает
Каждый пакет ICMP несёт поле TTL (Time To Live), уменьшаемое на единицу при прохождении каждого маршрутизатора; если оно достигает нуля до того, как пакет достигнет цели, пакет отбрасывается, и отправителю возвращается сообщение об ошибке. Время кругового обхода (RTT), измеряемое в миллисекундах, отражает суммарную сетевую задержку на всём пути туда и обратно, а не только последний участок вблизи цели - момент, который часто понимают неверно, поскольку медленный результат ping может иметь причину в любой точке пути, не обязательно рядом с тестируемым сервером. Ping обычно отправляет несколько пакетов подряд, а не один, что позволяет отличить разовый всплеск задержки от повторяющейся проблемы и рассчитать долю потерь пакетов по выборке.
Интерпретация результатов
Стабильное, низкое значение RTT - несколько миллисекунд в локальной сети, от 10 до 50 мс для назначения внутри той же страны и заметно больше для межконтинентального соединения - свидетельствует о здоровом соединении. Даже небольшая потеря пакетов (свыше 1-2%) особенно пагубна для чувствительных к задержке приложений, таких как VoIP или интерактивные удалённые сеансы, где каждый потерянный пакет проявляется как сбой или слышимый разрыв. Сильно варьирующаяся задержка от пакета к пакету (джиттер) для тех же случаев зачастую является более серьёзной проблемой, чем высокая, но абсолютно стабильная задержка. "Превышено время ожидания запроса" означает, что в отведённое время не пришло ни одного ответа - узел действительно может быть недоступен, файрвол может незаметно блокировать ICMP, либо где-то на пути повреждён маршрут; "Узел назначения недостижим" - это другое и более информативное сообщение: промежуточный маршрутизатор явно отправил обратно сообщение о том, что не смог переслать пакет, что помогает сузить круг поиска реальной проблемы.
Частые ошибки
Наиболее распространённая ошибка интерпретации - делать вывод, что узел "недоступен", как только ping не проходит, тогда как очень многие серверы и устройства - особенно за грамотно настроенным файрволом или размещённые у крупных облачных провайдеров - намеренно блокируют входящий ICMP в качестве политики, оставаясь при этом полностью работоспособными и доступными по своим реальным сервисам (HTTP, база данных и так далее). Поэтому отсутствие ответа на ping является значимым доказательством недоступности только в сочетании с другими признаками, например, если само приложение тоже не отвечает. И наоборот, успешный ping вовсе не гарантирует, что прикладной сервис, размещённый на этой машине, работает корректно - это два совершенно независимых уровня сетевого стека.
Когда использовать
Первое, что нужно проверить перед эскалацией тикета: отвечает ли машина вообще, прежде чем копать дальше? Подтверждение подключения после изменения правила файрвола или таблицы маршрутизации, чтобы убедиться, что изменение не нарушило доступ. Установление базового измерения задержки перед внедрением VoIP или переключением на резервный канал оператора, чтобы иметь объективную точку сравнения, если позже поступят жалобы на качество связи. Лёгкая, периодическая проверка работоспособности для MSP, параллельно контролирующего несколько клиентских площадок, всегда как дополнение к более глубокому мониторингу на уровне приложений, а не как замена ему.
Traceroute
Отслеживает сетевой маршрут (переход за переходом) до хоста назначения.
Введите имя хоста или IP-адрес и запустите проверку, чтобы увидеть каждый сетевой узел между этим сервером и целью с задержкой на каждом узле.
Введите домен, выберите тип записи (A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME, SOA, PTR, SRV или CAA) и выполните запрос.
Whois
Просмотр регистрационной информации домена или IP-адреса.
Введите домен или IP-адрес, чтобы узнать данные регистрации: регистратора, организацию-владельца и важные даты.
Проверка чёрных списков
Проверяет, находится ли IP-адрес или домен в публичных чёрных списках спама/злоупотреблений (DNSBL).
Введите IPv4-адрес или домен и запустите проверку сразу по 7 публичным чёрным спискам (DNSBL/RBL) - для каждого показывается статус: в списке, не в списке или ошибка проверки.
Сканирование TCP-портов
Проверка, открыты ли TCP-порты на хосте или IP: распространённые порты, свой список, или весь диапазон 1-65535.
Введите хост или IP, выберите распространённые порты, свой список или весь диапазон, затем просканируйте, какие TCP-порты отвечают.
Полное сканирование диапазона может занять до ~100 секунд. Крупные сканирования (более 100 портов, включая настраиваемые диапазоны/списки) ограничены 1 разом в минуту на посетителя.
Открытые порты (0)
Просмотр заголовков HTTP
Получает статус ответа HTTP и заголовки для URL.
Введите URL, чтобы получить код состояния HTTP-ответа и все заголовки ответа, отправленные сервером.
Проверка сертификата SSL / TLS
Проверяет TLS-сертификат хоста: издатель, сроки действия и оставшиеся дни.
Введите имя хоста, чтобы проверить его TLS-сертификат: издателя, сроки действия и количество дней до истечения.
Geo-IP запрос
Определяет географическое местоположение и сетевую информацию для IP-адреса. Оставьте пустым, чтобы узнать свой публичный IP.
Введите любой IP-адрес или оставьте поле пустым, чтобы узнать свой, — вы увидите примерное местоположение и данные о сети/провайдере.
Вычисляется полностью в вашем браузере — данные на сервер не отправляются.
Введите IP-адрес и префикс CIDR (например, 192.168.1.0/24), чтобы мгновенно вычислить диапазон сети, широковещательный адрес и количество доступных хостов.
Тест скорости
Базовый тест скорости загрузки/выгрузки относительно этого сервера (точность зависит от собственного канала сервера).
Нажмите «Старт», чтобы измерить скорость скачивания и загрузки относительно этого сервера. Точность зависит от собственного соединения этого сервера.
Словарь кодов стран
Коды стран ISO 3166-1 alpha-2 — поиск выполняется полностью в вашем браузере.
Ищите или просматривайте список кодов стран ISO 3166-1 alpha-2 — поиск выполняется полностью в вашем браузере.
Страна
Код ISO
Словарь телефонных кодов
Международные телефонные коды по странам — поиск выполняется полностью в вашем браузере.
Ищите или просматривайте международные телефонные коды по странам — поиск выполняется полностью в вашем браузере.
Страна
Код
Мировые часы
Выберите часовой пояс, чтобы увидеть текущее время — перетащите глобус, чтобы вращать его.
Выберите часовой пояс из списка или покрутите глобус, чтобы увидеть текущее время там.
Ваше время
--:--:--
—
—
Выбранное время
--:--:--
—
—UTC±00:00
Разница с вами—
—
Перетащите, чтобы вращать глобус.
Статус мобильной сети Франции
Мобильные вышки, не работающие или на обслуживании во Франции, по операторам (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom), по открытым данным Arcep. Снимок обновляется раз в день - не поминутный поток.
Просматривайте данные об авариях мобильных вышек и оптоволокна по французским операторам — ввод не требуется, данные обновляются автоматически из открытых данных Arcep.
Источник: Arcep, набор данных «Sites indisponibles», опубликован по Открытой лицензии / Etalab 2.0 - коммерческое использование явно разрешено, в отличие от ранее использовавшихся данных IODA/CAIDA. Значок «Норма/Наблюдение/Тревога» - собственная оценка (число сбоев сегодня относительно медианы за предыдущие дни), не официальная классификация Arcep. Ссылки на источники ниже.
Наиболее затронутые департаменты
Число объектов, сейчас не работающих или на обслуживании, по департаментам. Нажмите на оператора выше для фильтрации.
Качество оптоволоконной сети (FTTH) по операторам: доля зарегистрированных сбоев и доля неудачных подключений, по открытым данным Arcep. Ежемесячные показатели, скользящее среднее за 6 месяцев - не прямой поток, как в разделе мобильной связи.
Источник: Arcep, набор данных «Qualité des réseaux en fibre optique», опубликован по Открытой лицензии / Etalab 2.0 - коммерческое использование явно разрешено. Ссылки на источники ниже.
По операторам (материнская компания)
Средние значения за последние 6 доступных месяцев, по материнской компании оператора инфраструктуры.
NetChecks предоставляется исключительно для законной диагностики сети и образовательных целей, для систем, доменов и IP-адресов, которыми вы владеете или которые вы явно уполномочены тестировать.
Выполнение сканирования портов, DNS/whois-запросов, traceroute или других проверок в отношении сторонних систем без разрешения может нарушать законы о неправомерном использовании компьютеров в вашей юрисдикции (например, Computer Fraud and Abuse Act в США, «Loi Godfrain» во Франции или аналогичное местное законодательство). Только вы несёте ответственность за то, чтобы убедиться, что у вас есть право тестировать любую цель, указанную здесь.
Этот сайт и его результаты предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий. Оператор этого сайта не несёт ответственности за любые прямые, косвенные или косвенные убытки, правовые последствия или неправомерное использование, возникшие в результате использования этого сайта.
Запросы ограничены по частоте для предотвращения злоупотреблений. Оператор этого экземпляра может по желанию включить журналирование активности запросов - в этом случае каждый запрос к инструменту (ваш IP-адрес, отметка времени, используемый инструмент и введённая цель/запрос) может записываться в базу данных в целях безопасности, предотвращения злоупотреблений и анализа использования. По умолчанию это отключено. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с этими условиями; если вы не согласны, не используйте этот сайт.
Программное использование (API) этого сайта подчиняется тем же условиям, включая указанное выше требование авторизации.
Отправить отзыв
Сообщите о проблеме, оставьте комментарий или предложите новую функцию.
Этот сайт показывает рекламу и, если вы согласны, использует файлы cookie рекламных партнёров, чтобы помочь финансировать хостинг. Вы можете отказаться и продолжать пользоваться всеми инструментами без рекламы.