Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
IPv6
2
Dece IPv6 Cei 32 de biti ai IPv4 limiteaza marimea Internetului.
Este limitata de asemenea ierarhia Internetului. Explozia tabelelor de rutare. Usurinta configurarii. Securitatea
3
Adrese IPv6 Lungimea unei adrese 128 biti Reprezentarea adreselor
Se pot adresa de hosturi Reprezentarea adreselor FFDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210 1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:417A
4
Adrese IPv6 Concatenarea adreselor
sau 1080:0000:0000:3245:0000:0000:200C:417A 1080::3245:0:0:200C:417A 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 ::1 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 ::
5
Adrese IPv6 Adrese in retele mixte IPv4/IPv6 X:X:X:X:X:X:d.d.d.d
6
Alocarea adreselor IPv6
85% nealocat
7
Alocarea adreselor IPv6 Primii digiti
00 Nespecificat, loopback, compatibil IPV4 2 Aggregatable global unicast 3 Aggregatable global unicast (6bone) FE8 Link local FEC Site-local FF Multicast
8
Structura adreselor Un nou tip de agregabilitate Adrese agregabile:
La nivel de provider (vechi) La nivel de exchange. (NAP) La nivel layer 2 + arbitru de rute (route arbitrer) Adrese agregabile: Publice Site Interfata
9
Hierarhia ISP1 ISP3 ISP2 ISP4 X1 X2 S1 P1 P2 S2 S3 S4 S5 Public Site
10
Hierarhia Top level Site level Interfata Zona “default free”
Toate routerele cunosc “toata” topologia Internet Nu exista ruta default Site level Local, organizati, ISP mic. Interfata Nodurile dintro retea
11
Formatul adresei IPv6 FP - format prefix Topologie publica
TLAD ID - identificator de top-level agregator RES - rezervat NLA ID - identificator de next-level agregator SLA ID - identificator de site-level agregator Interface ID TLA ID F P RES NLA ID SLA ID Interface ID Topologie publica Top. Site Identificator de interfata
12
Headerul IPv6 Scopul IPv6 este sa fie imbunatatit headerul IPv4
Mai simplu Flexibil Eficient Adresa este de 4 ori mai lung Headerul este de numai 2 ori mai lung
13
Formatul headerului IPv6
31 Version Class Flow Label Payload Length Next Header Hop Limit 128 bit Source Address 128 bit Destination Address 4 12 24 16
14
Formatul headerului IPv4
4 8 16 24 31 Ver IHL Service Type Total Length Identifier Flags Fragment Offset Time to Live Protocol Header Checksum 32 bit Source Address 32 bit Destination Address Options and Padding
15
Modificari in header Retrase Rescrise Adaos
Campul Fragmentation scos din headerul de baza Optionile IP scos Header Checksum eliminat Campul Header Length eliminat Rescrise Time to Live ’ Hop Limit Protocol ’ Next Header Precedence & TOS ’ Traffic Class Addresa creste de la 32 bit ’ 128 bit Adaos Campul Flow Label
16
Rutare IPv6 RIPv2 BGP4+ OSPF & ISIS cu update pentru IPv6
17
BGP4+ Suport pentru IPv6 “address-family” Transport IPv6
Ruleaza sub acelasi proces cu BGP4 – suport pentru un singur AS Toate functiile generice implementate ca din IPv4
18
IPv4-IPv6 Coexistenta / Tranzitie
Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2004 2003 2000 2001 2002 2005 2006 Consumer adoption <= Duration 5+ years Application porting <= Duration 3+ years Early adopter => Enterprise adoption <= Duration 3+ years => adoption <= Duration 3+ years ISP
19
Implementare Pe bucati de la capete
Migratia nucleului doar dupa ce exista o cerere semnificativa de la clienti Dual-stack
20
Impedimentele adoptarii IPv6
APLICATIILE Portarea aplicatiilor pentru suport IPv6
21
Medii de testare 6bone. M6bone
Similar presentations
© 2025 SlidePlayer.com. Inc.
All rights reserved.