Tabela de Referência CIDR IPv6 - Quantidade de Endereços por Prefixo (Grátis)

Uma tabela de referência mostrando o número de endereços e as sub-redes /64 equivalentes para cada comprimento de prefixo IPv6 de /0 a /128. Informe quantas sub-redes /64 você precisa e o prefixo mais adequado será destacado automaticamente.

Tabela de referência CIDR IPv6 (/0 a /128)

O número de bits de host, o total de endereços e o número equivalente de sub-redes /64 para cada comprimento de prefixo.

Prefixo Bits de host Total de endereços Sub-redes /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 o espaço de endereços (valor teórico; nunca é realmente alocado)
/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 Toda a faixa de endereços unicast globais (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 Toda a faixa de endereços locais únicos (fc00::/7, o equivalente aos endereços privados do 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 Toda a faixa de endereços link-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 Um tamanho mínimo de alocação comum que os RIRs concedem a grandes ISPs e operadoras
/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 A alocação padrão para uma organização (a diretriz comum de "um /48 por organização")
/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 Um tamanho que os ISPs costumam atribuir a residências e pequenos escritórios
/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 Uma alocação típica para um site pequeno
/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 O tamanho de sub-rede padrão (a unidade mínima exigida pela autoconfiguração de endereços 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 links ponto a ponto (RFC 6164, apenas os 2 endereços entre dois roteadores)
/128 0 1 — Um endereço de host único (como um loopback)

O número de sub-redes /64 indica quantas sub-redes de tamanho padrão (/64) cabem naquele bloco (blocos com prefixo 65 ou maior são menores que um /64 e aparecem como "—").

O que é o espaço de endereços IPv6 e a notação CIDR (comprimento de prefixo)

O IPv6 utiliza um espaço de endereços de 128 bits, uma amplitude verdadeiramente astronômica em comparação com os 32 bits do IPv4: nada menos que 2 elevado a 96 vezes mais endereços. A notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing, ou roteamento entre domínios sem classes) é o mecanismo que divide esse enorme espaço em uma parte de rede e uma parte de host, indicando o número de bits de rede por meio de um valor que segue uma barra, como em "2001:db8::/32" (o comprimento de prefixo). Diferentemente do IPv4, não existe o costume de indicar separadamente uma máscara de sub-rede (como 255.255.255.0): o comprimento de prefixo, sozinho, determina de forma inequívoca o tamanho do bloco.

O design do IPv6 nunca previu de fato alocações muito detalhadas com comprimento de prefixo igual ou superior a 65, e o /64 se tornou o tamanho padrão de fato para uma única sub-rede. Isso ocorre porque o SLAAC (autoconfiguração de endereços sem estado) depende de um mecanismo chamado EUI-64 para gerar um identificador de interface de 64 bits a partir do endereço MAC do dispositivo e de outros dados semelhantes, de modo que a prática de atribuir sempre um /64 completo a cada segmento de LAN está firmemente estabelecida em toda a indústria. Esta ferramenta lista, para cada comprimento de prefixo de /0 a /128, o número total de endereços contidos naquele bloco junto com o equivalente em sub-redes /64, além de permitir o cálculo inverso: a partir da quantidade de sub-redes necessárias, determina o comprimento de prefixo mais adequado.

Compreender essa relação é especialmente útil ao negociar uma alocação com um provedor de conectividade ou ao planejar a topologia interna de uma organização, pois evita erros de cálculo que no IPv4 raramente ocorriam devido à escassez de endereços disponíveis, mas que no IPv6 podem passar despercebidos justamente pela sensação de abundância.

Como usar a tabela de referência CIDR IPv6

  1. Calcule quantas sub-redes /64 você precisa Pense em quantas sub-redes /64 a rede que você está planejando vai exigir, considerando o número de unidades, departamentos ou VLANs envolvidos.
  2. Informe esse número no campo superior Digite a quantidade estimada no campo "Buscar pelo número de sub-redes /64 necessárias" e o menor comprimento de prefixo capaz de comportá-las será determinado automaticamente.
  3. Confira o resultado do comprimento de prefixo Uma mensagem como "Você precisa de um bloco /{prefix} ou maior" será exibida. Você pode usar esse valor como referência ao solicitar uma alocação ao seu provedor ou serviço de nuvem.
  4. Compare os comprimentos de prefixo vizinhos na tabela A linha correspondente ao resultado é destacada diretamente na tabela. Vale a pena também observar a linha um degrau acima e outra um degrau abaixo para ver o quanto o número de endereços muda, garantindo que o planejamento deixe margem suficiente para crescimento futuro.

Dicas para aproveitar melhor

  • O planejamento de sub-redes IPv6 costuma ser pensado em "quantas sub-redes /64 eu preciso" em vez de contagem de hosts — o SLAAC (autoconfiguração de endereços sem estado) exige que cada segmento de LAN receba um /64 completo.
  • ISPs residenciais costumam atribuir um /56 ou /60, enquanto alocações empresariais costumam ser um /48. Vale a pena verificar a política de alocação do seu provedor antes de contratar.
  • O /127 é um comprimento de prefixo especial formalmente aprovado pela RFC 6164 (2015) exclusivamente para links ponto a ponto entre roteadores — o equivalente IPv6 do /31 do IPv4.
  • Informe o número de sub-redes /64 que você precisa no campo acima, e o menor prefixo que comporta essa quantidade será determinado automaticamente e destacado na linha correspondente da tabela abaixo.

Situações em que a tabela de referência CIDR IPv6 é útil

Planejamento do endereçamento IPv6 de uma rede corporativa

Some as sub-redes /64 necessárias em cada matriz, filial ou unidade para determinar qual comprimento de prefixo global (como /48 ou /56) a organização deve reservar.

Verificação do bloco atribuído pelo provedor

Quando seu provedor informa um prefixo /56 ou /48, você pode conferir na hora, com a tabela, quantas sub-redes /64 aquele bloco realmente contém.

Planejamento de sub-redes IPv6 em uma VPC na nuvem

Quando um provedor de nuvem atribui um bloco CIDR IPv6, esta tabela ajuda a decidir com qual comprimento de prefixo dividir as sub-redes entre regiões ou zonas de disponibilidade.

Elaboração de material de apoio para diagramas e propostas

Quando você precisa indicar em um diagrama de rede ou em uma proposta comercial quantas sub-redes um determinado comprimento de prefixo oferece, pode citar diretamente os valores da tabela em vez de calculá-los manualmente.

Verificação de um plano de sub-redes antes de uma migração

Antes de migrar totalmente uma rede de pilha dupla para o IPv6, use a tabela para confirmar que o comprimento de prefixo que você pretende solicitar cobre com folga tanto a quantidade atual de sub-redes quanto uma margem razoável de crescimento.

Glossário

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
Uma notação para dividir um endereço IP em parte de rede e parte de host usando um número arbitrário de bits (o comprimento de prefixo), em vez de recorrer às antigas classes de endereço fixas. No IPv6, essa notação é a única forma de expressar o tamanho de um bloco.
Comprimento de prefixo
O número que segue a barra na notação CIDR e indica quantos bits a partir do início do endereço são usados como parte de rede. Quanto menor o número, mais amplo é o intervalo de endereços, e quanto maior, mais restrito.
Sub-rede /64
O tamanho padrão de fato para uma única sub-rede no IPv6. É a unidade mínima necessária para que a geração automática de endereços via SLAAC funcione corretamente, sendo o tamanho normalmente atribuído a cada segmento de LAN.
Espaço de endereços IPv6
A faixa completa de endereços do IPv6, expressa em 128 bits. É muitas ordens de grandeza maior do que o espaço de 32 bits do IPv4, o que sustenta a filosofia de design do IPv6: alocar com generosidade em vez de economizar até o último bit.
Número de bits de host
O resultado de subtrair o comprimento de prefixo de 128, ou seja, os bits disponíveis para a parte de host no final do endereço. Dois elevado a esse número corresponde ao total de endereços contidos no bloco.
SLAAC (autoconfiguração de endereços sem estado)
Um mecanismo que permite que um dispositivo gere automaticamente seu próprio endereço IPv6 a partir das informações anunciadas por um roteador combinadas com seu endereço MAC, sem depender de um servidor de gerenciamento como o DHCP. É projetado sob a premissa de uma sub-rede /64.
RIR (Registro Regional de Internet)
Uma organização que administra a alocação de endereços IP por região. Os RIRs definem as políticas para distribuir comprimentos de prefixo como /32 ou /48 a ISPs e grandes organizações.
Pilha dupla (dual stack)
Uma configuração de rede em que o IPv4 e o IPv6 operam simultaneamente no mesmo dispositivo ou link. Muitas organizações planejam sua distribuição de sub-redes /64 para o IPv6 enquanto ainda operam o IPv4 em paralelo durante o período de transição.

Perguntas frequentes

Tecnicamente o conceito ainda existe, mas na prática nunca é usado — tudo é expresso como um comprimento de prefixo (como /64). Como o IPv6 não é projetado em torno de NAT, não há necessidade de ajustar uma máscara só para economizar endereços.

Porque o SLAAC (autoconfiguração de endereços sem estado) pressupõe que um identificador de interface de 64 bits (EUI-64), normalmente derivado do endereço MAC do dispositivo, preenche a parte de host. Atribuir um prefixo maior que /64 a um segmento de LAN individual pode quebrar essa autoconfiguração.

O IPv4 costuma depender de NAT para traduzir endereços privados em um endereço global compartilhado, enquanto o IPv6 é projetado para dar a cada dispositivo um endereço roteável globalmente de forma direta, então não pressupõe NAT. O IPv4 também tende a ser alocado em incrementos pequenos (como /24 ou /29) para conservar um recurso escasso, enquanto o IPv6 é distribuído em blocos muito maiores e redondos, como /48 ou /56.

Comece verificando o comprimento de prefixo que seu provedor ou data center atribuiu. Se for um /48 ou /56, você pode dividi-lo em várias sub-redes /64 — use esta ferramenta para informar quantas sub-redes /64 você vai precisar e confirmar que seu planejamento deixa espaço suficiente para crescer.
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Curiosidade — Por que o IPv6 não usa "máscaras de sub-rede"

O IPv4 separa a parte de rede e a parte de host usando uma máscara de sub-rede (um valor como 255.255.255.0), mas o IPv6 é expresso quase exclusivamente por comprimentos de prefixo no estilo CIDR (como /64), e dividir a máscara em uma posição de bit arbitrária raramente é feito na prática. Isso reflete a filosofia de design subjacente do IPv6: o espaço de endereços é abundante, então não há necessidade de economizar até o último bit.

Na prática, uma parte de host fixa de 64 bits se tornou o padrão de fato do IPv6. Isso acontece porque o SLAAC (autoconfiguração de endereços sem estado) depende de um mecanismo chamado EUI-64 para derivar um identificador de interface de 64 bits a partir do endereço MAC de um dispositivo; atribuir uma sub-rede menor que /64 a um segmento de LAN individual quebra esse mecanismo de autoconfiguração.

Na era do IPv4, "não desperdiçar um único endereço" era o princípio norteador, mas o IPv6 inverte essa lógica — a recomendação agora é alocar generosamente pensando no crescimento futuro. Até as diretrizes de RFC sugerem entregar um /56 ou um /48 a conexões residenciais, tamanhos que seriam inimagináveis sob as regras do IPv4. Essa mudança de mentalidade é uma das maiores diferenças entre os dois protocolos.