Tabla de Referencia CIDR IPv6 - Cantidad de Direcciones por Longitud de Prefijo (Gratis)
Una tabla de referencia que muestra el número de direcciones y las subredes /64 equivalentes para cada longitud de prefijo IPv6 de /0 a /128. Indica cuántas subredes /64 necesitas y se resaltará automáticamente la longitud de prefijo más adecuada.
Tabla de referencia CIDR IPv6 (/0 a /128)
El número de bits de host, el total de direcciones y el número equivalente de subredes /64 para cada longitud de prefijo.
| Prefijo | Bits de host | Total de direcciones | Subredes /64 | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| /0 | 128 | 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 | 18,446,744,073,709,551,616 | Todo el espacio de direcciones (valor teórico; nunca se asigna realmente) |
| /1 | 127 | 170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,728 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
| /2 | 126 | 85,070,591,730,234,615,865,843,651,857,942,052,864 | 4,611,686,018,427,387,904 | |
| /3 | 125 | 42,535,295,865,117,307,932,921,825,928,971,026,432 | 2,305,843,009,213,693,952 | Todo el rango de direcciones unicast globales (2000::/3) |
| /4 | 124 | 21,267,647,932,558,653,966,460,912,964,485,513,216 | 1,152,921,504,606,846,976 | |
| /5 | 123 | 10,633,823,966,279,326,983,230,456,482,242,756,608 | 576,460,752,303,423,488 | |
| /6 | 122 | 5,316,911,983,139,663,491,615,228,241,121,378,304 | 288,230,376,151,711,744 | |
| /7 | 121 | 2,658,455,991,569,831,745,807,614,120,560,689,152 | 144,115,188,075,855,872 | Todo el rango de direcciones locales únicas (fc00::/7, el equivalente de las direcciones privadas de IPv4) |
| /8 | 120 | 1,329,227,995,784,915,872,903,807,060,280,344,576 | 72,057,594,037,927,936 | |
| /9 | 119 | 664,613,997,892,457,936,451,903,530,140,172,288 | 36,028,797,018,963,968 | |
| /10 | 118 | 332,306,998,946,228,968,225,951,765,070,086,144 | 18,014,398,509,481,984 | Todo el rango de direcciones de enlace local (fe80::/10) |
| /11 | 117 | 166,153,499,473,114,484,112,975,882,535,043,072 | 9,007,199,254,740,992 | |
| /12 | 116 | 83,076,749,736,557,242,056,487,941,267,521,536 | 4,503,599,627,370,496 | |
| /13 | 115 | 41,538,374,868,278,621,028,243,970,633,760,768 | 2,251,799,813,685,248 | |
| /14 | 114 | 20,769,187,434,139,310,514,121,985,316,880,384 | 1,125,899,906,842,624 | |
| /15 | 113 | 10,384,593,717,069,655,257,060,992,658,440,192 | 562,949,953,421,312 | |
| /16 | 112 | 5,192,296,858,534,827,628,530,496,329,220,096 | 281,474,976,710,656 | |
| /17 | 111 | 2,596,148,429,267,413,814,265,248,164,610,048 | 140,737,488,355,328 | |
| /18 | 110 | 1,298,074,214,633,706,907,132,624,082,305,024 | 70,368,744,177,664 | |
| /19 | 109 | 649,037,107,316,853,453,566,312,041,152,512 | 35,184,372,088,832 | |
| /20 | 108 | 324,518,553,658,426,726,783,156,020,576,256 | 17,592,186,044,416 | |
| /21 | 107 | 162,259,276,829,213,363,391,578,010,288,128 | 8,796,093,022,208 | |
| /22 | 106 | 81,129,638,414,606,681,695,789,005,144,064 | 4,398,046,511,104 | |
| /23 | 105 | 40,564,819,207,303,340,847,894,502,572,032 | 2,199,023,255,552 | |
| /24 | 104 | 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 | 1,099,511,627,776 | |
| /25 | 103 | 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 | 549,755,813,888 | |
| /26 | 102 | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | 274,877,906,944 | |
| /27 | 101 | 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 | 137,438,953,472 | |
| /28 | 100 | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | 68,719,476,736 | |
| /29 | 99 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | 34,359,738,368 | |
| /30 | 98 | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | 17,179,869,184 | |
| /31 | 97 | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | 8,589,934,592 | |
| /32 | 96 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | 4,294,967,296 | Un tamaño de asignación mínimo habitual que los RIR otorgan a grandes ISP y operadores |
| /33 | 95 | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | 2,147,483,648 | |
| /34 | 94 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | 1,073,741,824 | |
| /35 | 93 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | 536,870,912 | |
| /36 | 92 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | 268,435,456 | |
| /37 | 91 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | 134,217,728 | |
| /38 | 90 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | 67,108,864 | |
| /39 | 89 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | 33,554,432 | |
| /40 | 88 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | 16,777,216 | |
| /41 | 87 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | 8,388,608 | |
| /42 | 86 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | 4,194,304 | |
| /43 | 85 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | 2,097,152 | |
| /44 | 84 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | 1,048,576 | |
| /45 | 83 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | 524,288 | |
| /46 | 82 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | 262,144 | |
| /47 | 81 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | 131,072 | |
| /48 | 80 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | 65,536 | La asignación estándar para una organización (la pauta habitual de "un /48 por organización") |
| /49 | 79 | 604,462,909,807,314,587,353,088 | 32,768 | |
| /50 | 78 | 302,231,454,903,657,293,676,544 | 16,384 | |
| /51 | 77 | 151,115,727,451,828,646,838,272 | 8,192 | |
| /52 | 76 | 75,557,863,725,914,323,419,136 | 4,096 | |
| /53 | 75 | 37,778,931,862,957,161,709,568 | 2,048 | |
| /54 | 74 | 18,889,465,931,478,580,854,784 | 1,024 | |
| /55 | 73 | 9,444,732,965,739,290,427,392 | 512 | |
| /56 | 72 | 4,722,366,482,869,645,213,696 | 256 | Un tamaño que los ISP suelen asignar a hogares y pequeñas oficinas |
| /57 | 71 | 2,361,183,241,434,822,606,848 | 128 | |
| /58 | 70 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | 64 | |
| /59 | 69 | 590,295,810,358,705,651,712 | 32 | |
| /60 | 68 | 295,147,905,179,352,825,856 | 16 | Una asignación típica para un sitio pequeño |
| /61 | 67 | 147,573,952,589,676,412,928 | 8 | |
| /62 | 66 | 73,786,976,294,838,206,464 | 4 | |
| /63 | 65 | 36,893,488,147,419,103,232 | 2 | |
| /64 | 64 | 18,446,744,073,709,551,616 | 1 | El tamaño de subred estándar (la unidad mínima requerida para la autoconfiguración de direcciones SLAAC/EUI-64) |
| /65 | 63 | 9,223,372,036,854,775,808 | — | |
| /66 | 62 | 4,611,686,018,427,387,904 | — | |
| /67 | 61 | 2,305,843,009,213,693,952 | — | |
| /68 | 60 | 1,152,921,504,606,846,976 | — | |
| /69 | 59 | 576,460,752,303,423,488 | — | |
| /70 | 58 | 288,230,376,151,711,744 | — | |
| /71 | 57 | 144,115,188,075,855,872 | — | |
| /72 | 56 | 72,057,594,037,927,936 | — | |
| /73 | 55 | 36,028,797,018,963,968 | — | |
| /74 | 54 | 18,014,398,509,481,984 | — | |
| /75 | 53 | 9,007,199,254,740,992 | — | |
| /76 | 52 | 4,503,599,627,370,496 | — | |
| /77 | 51 | 2,251,799,813,685,248 | — | |
| /78 | 50 | 1,125,899,906,842,624 | — | |
| /79 | 49 | 562,949,953,421,312 | — | |
| /80 | 48 | 281,474,976,710,656 | — | |
| /81 | 47 | 140,737,488,355,328 | — | |
| /82 | 46 | 70,368,744,177,664 | — | |
| /83 | 45 | 35,184,372,088,832 | — | |
| /84 | 44 | 17,592,186,044,416 | — | |
| /85 | 43 | 8,796,093,022,208 | — | |
| /86 | 42 | 4,398,046,511,104 | — | |
| /87 | 41 | 2,199,023,255,552 | — | |
| /88 | 40 | 1,099,511,627,776 | — | |
| /89 | 39 | 549,755,813,888 | — | |
| /90 | 38 | 274,877,906,944 | — | |
| /91 | 37 | 137,438,953,472 | — | |
| /92 | 36 | 68,719,476,736 | — | |
| /93 | 35 | 34,359,738,368 | — | |
| /94 | 34 | 17,179,869,184 | — | |
| /95 | 33 | 8,589,934,592 | — | |
| /96 | 32 | 4,294,967,296 | — | |
| /97 | 31 | 2,147,483,648 | — | |
| /98 | 30 | 1,073,741,824 | — | |
| /99 | 29 | 536,870,912 | — | |
| /100 | 28 | 268,435,456 | — | |
| /101 | 27 | 134,217,728 | — | |
| /102 | 26 | 67,108,864 | — | |
| /103 | 25 | 33,554,432 | — | |
| /104 | 24 | 16,777,216 | — | |
| /105 | 23 | 8,388,608 | — | |
| /106 | 22 | 4,194,304 | — | |
| /107 | 21 | 2,097,152 | — | |
| /108 | 20 | 1,048,576 | — | |
| /109 | 19 | 524,288 | — | |
| /110 | 18 | 262,144 | — | |
| /111 | 17 | 131,072 | — | |
| /112 | 16 | 65,536 | — | |
| /113 | 15 | 32,768 | — | |
| /114 | 14 | 16,384 | — | |
| /115 | 13 | 8,192 | — | |
| /116 | 12 | 4,096 | — | |
| /117 | 11 | 2,048 | — | |
| /118 | 10 | 1,024 | — | |
| /119 | 9 | 512 | — | |
| /120 | 8 | 256 | — | |
| /121 | 7 | 128 | — | |
| /122 | 6 | 64 | — | |
| /123 | 5 | 32 | — | |
| /124 | 4 | 16 | — | |
| /125 | 3 | 8 | — | |
| /126 | 2 | 4 | — | |
| /127 | 1 | 2 | — | Reservado exclusivamente para enlaces punto a punto (RFC 6164, solo las 2 direcciones entre dos routers) |
| /128 | 0 | 1 | — | Una dirección de host único (como un loopback) |
El número de subredes /64 indica cuántas subredes de tamaño estándar (/64) caben en ese bloque (los bloques con prefijo 65 o más largos son menores que un /64 y se muestran como "—").
Qué es el espacio de direcciones IPv6 y la notación CIDR (longitud de prefijo)
IPv6 dispone de un espacio de direcciones de 128 bits, una amplitud verdaderamente astronómica si se compara con los 32 bits de IPv4: nada menos que 2 elevado a la 96 veces más direcciones. La notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing, o enrutamiento entre dominios sin clases) es el mecanismo que divide ese enorme espacio en una parte de red y una parte de host, indicando el número de bits de red mediante un valor que sigue a una barra, como en "2001:db8::/32" (la longitud de prefijo). A diferencia de IPv4, no existe la costumbre de indicar por separado una máscara de subred (como 255.255.255.0): basta con la longitud de prefijo para determinar de forma inequívoca el tamaño del bloque.
El diseño de IPv6 nunca contempló realmente asignaciones muy detalladas con una longitud de prefijo de 65 o superior, y el /64 se ha convertido en el tamaño estándar de facto para una única subred. Esto se debe a que SLAAC (autoconfiguración de direcciones sin estado) se apoya en un mecanismo llamado EUI-64 para generar un identificador de interfaz de 64 bits a partir de la dirección MAC del dispositivo y otros datos similares, por lo que la práctica de asignar siempre un /64 completo a cada segmento de LAN está firmemente establecida en toda la industria. Esta herramienta enumera, para cada longitud de prefijo desde /0 hasta /128, el número total de direcciones que contiene ese bloque junto con su equivalente en subredes /64, y también permite el cálculo inverso: a partir del número de subredes que necesitas, determina la longitud de prefijo más adecuada.
Comprender esta relación resulta especialmente útil al negociar una asignación con un proveedor de conectividad o al diseñar la topología interna de una organización, ya que evita errores de cálculo que en IPv4 rara vez se cometían por la escasez del espacio disponible, pero que en IPv6 pueden pasar desapercibidos precisamente por la sensación de abundancia.
Cómo usar la tabla de referencia CIDR IPv6
- Calcula cuántas subredes /64 necesitas Piensa en el número de subredes /64 que requerirá la red que vas a diseñar, teniendo en cuenta la cantidad de sedes, departamentos o VLAN implicadas.
- Introduce ese número en el campo superior Escribe la cantidad estimada en el campo "Buscar por número de subredes /64 necesarias" y la herramienta determinará automáticamente la longitud de prefijo más pequeña capaz de albergarlas.
- Consulta el resultado de la longitud de prefijo Aparecerá un mensaje del tipo "Necesitas un bloque de /{prefix} o mayor", que puedes usar como referencia al solicitar una asignación a tu ISP o proveedor de nube.
- Compara las longitudes de prefijo cercanas en la tabla La fila correspondiente al resultado queda resaltada directamente en la tabla. Conviene revisar también la fila un escalón mayor y otra un escalón menor para ver cuánto cambia el número de direcciones disponibles, de modo que el diseño deje margen suficiente para un crecimiento futuro.
Consejos para aprovecharla mejor
- La planificación de subredes IPv6 suele plantearse en función de "cuántas subredes /64 necesito" en lugar del número de hosts — SLAAC (autoconfiguración de direcciones sin estado) requiere que cada segmento de LAN reciba un /64 completo.
- Los ISP residenciales suelen asignar un /56 o un /60, mientras que las asignaciones empresariales suelen ser un /48. Vale la pena revisar la política de asignación de tu ISP antes de contratar.
- El /127 es una longitud de prefijo especial aprobada formalmente por el RFC 6164 (2015) exclusivamente para enlaces punto a punto entre routers — el equivalente IPv6 del /31 de IPv4.
- Introduce el número de subredes /64 que necesitas en el campo de arriba y se determinará automáticamente la longitud de prefijo más pequeña que se ajuste, resaltando la fila correspondiente en la tabla de abajo.
Situaciones en las que resulta útil la tabla de referencia CIDR IPv6
Diseño del direccionamiento IPv6 de una red corporativa
Suma las subredes /64 que necesita cada sede, delegación o departamento para determinar qué longitud de prefijo global (por ejemplo /48 o /56) debería reservar la organización.
Comprobación del bloque asignado por el ISP
Cuando tu proveedor te notifica un prefijo /56 o /48, puedes comprobar al instante en la tabla cuántas subredes /64 contiene realmente ese bloque.
Planificación de subredes IPv6 en una VPC en la nube
Cuando un proveedor de nube te asigna un bloque CIDR IPv6, esta tabla ayuda a decidir con qué longitud de prefijo repartir las subredes entre regiones o zonas de disponibilidad.
Elaboración de material justificativo para diagramas y propuestas
Cuando necesitas indicar en un diagrama de red o en una propuesta cuántas subredes ofrece una longitud de prefijo determinada, puedes citar directamente los valores de la tabla en lugar de calcularlos a mano.
Verificación de un plan de subredes antes de una migración
Antes de migrar por completo una red de doble pila hacia IPv6, usa la tabla para confirmar que la longitud de prefijo que vas a solicitar cubre con holgura tanto el número actual de subredes como un margen razonable de crecimiento.
Glosario
- CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
- Una notación para dividir una dirección IP en parte de red y parte de host mediante un número arbitrario de bits (la longitud de prefijo), en lugar de recurrir a las antiguas clases de dirección fijas. En IPv6, esta notación es la única forma de expresar el tamaño de un bloque.
- Longitud de prefijo
- El número que sigue a la barra en la notación CIDR e indica cuántos bits desde el inicio de la dirección se usan como parte de red. Cuanto menor es el número, más amplio es el rango de direcciones, y cuanto mayor, más reducido.
- Subred /64
- El tamaño estándar de facto para una única subred en IPv6. Es la unidad mínima necesaria para que la generación automática de direcciones mediante SLAAC funcione correctamente, y es el tamaño que normalmente se asigna a cada segmento de LAN.
- Espacio de direcciones IPv6
- El rango completo de direcciones de IPv6, expresado en 128 bits. Es órdenes de magnitud más amplio que el espacio de 32 bits de IPv4, lo que sustenta la filosofía de diseño de IPv6: asignar con generosidad en lugar de ahorrar hasta el último bit.
- Número de bits de host
- El resultado de restar la longitud de prefijo a 128, es decir, los bits disponibles para la parte de host al final de la dirección. Dos elevado a ese número es el total de direcciones que contiene el bloque.
- SLAAC (autoconfiguración de direcciones sin estado)
- Un mecanismo que permite que un dispositivo genere automáticamente su propia dirección IPv6 a partir de la información anunciada por un router combinada con su dirección MAC, sin depender de un servidor de gestión como DHCP. Está diseñado bajo el supuesto de una subred /64.
- RIR (Registro Regional de Internet)
- Una organización que gestiona la asignación de direcciones IP por región. Los RIR establecen las políticas para repartir longitudes de prefijo como /32 o /48 entre ISP y grandes organizaciones.
- Doble pila (dual stack)
- Una configuración de red en la que IPv4 e IPv6 funcionan simultáneamente en el mismo dispositivo o enlace. Muchas organizaciones diseñan su reparto de subredes /64 para IPv6 mientras siguen operando IPv4 en paralelo durante el periodo de transición.
Preguntas frecuentes
A propósito — Por qué IPv6 no usa "máscaras de subred"
IPv4 separa la parte de red y la parte de host mediante una máscara de subred (un valor como 255.255.255.0), pero IPv6 se expresa casi exclusivamente mediante longitudes de prefijo estilo CIDR (como /64), y dividir la máscara en una posición de bit arbitraria rara vez se hace en la práctica. Esto refleja la filosofía de diseño subyacente de IPv6: el espacio de direcciones es abundante, por lo que no hace falta conservarlo al detalle.
En la práctica, una parte de host fija de 64 bits se ha convertido en el estándar de facto de IPv6. Esto se debe a que SLAAC (autoconfiguración de direcciones sin estado) depende de un mecanismo llamado EUI-64 para derivar un identificador de interfaz de 64 bits a partir de la dirección MAC de un dispositivo; asignar una subred más corta que /64 a un segmento de LAN individual rompe este mecanismo de autoconfiguración.
En la era de IPv4, "no desperdiciar ni una sola dirección" era el principio rector, pero IPv6 invierte esa lógica: ahora se recomienda asignar generosamente pensando en el crecimiento futuro. Incluso las guías de los RFC sugieren entregar un /56 o un /48 a conexiones residenciales, tamaños que habrían sido inconcebiblemente grandes bajo las reglas de IPv4. Ese cambio de mentalidad es una de las mayores diferencias entre ambos protocolos.