Mis on IPv6-aadress võrgunduses?
Miscellanea / / April 05, 2023
IPv6 tähistab Interneti-protokolli versiooni 6. See on IPv4 täiustatud versioon, mille käivitas IETF (Internet Engineering Task Force). IPv6 tekkis IP-aadresside ammendumise tulemusena ja üha enam IoT-seadmeid. Üks IPv6 kiiduväärt omadusi on nende loodud aadressiruumi hulk. Sellest artiklist saate teada, mis on IPv6 võrgunduses, kuidas IPv6 aadress välja näeb ning IPv6 eelistest ja puudustest.
Sisukord
- Mis on IPv6-aadress võrgunduses?
- IPv6-aadressi osad
- IPv6-aadresside teisendamine binaarkoodiks
- IPv6-aadresside tüübid
- IPv6 paketi struktuur
- IPv6 paketi päis
- IPv6 omadused
- IPv6 eelised ja puudused
- IPv6 eelised IPv4 ees
- IPv4 ja IPv6 koos
- Kes kasutab IPv6?
Mis on IPv6-aadress võrgunduses?
IPv6 on a 128-bitine tähtnumbriline aadress mis tuvastab seadmed Interneti kaudu unikaalselt. Hinnanguliselt toodab see üle 340 undecillion IP-aadressi. IPv6 kasutatav aadressiruum on neli korda suurem kui IPv4 kasutatav aadressiruum. IPv6-aadressid koosnevad numbritest ja tähestikud on jagatud 8 numbrist koosnevateks komplektideks
hekstetid. Iga hekstett tähistab 16 bitti ja on jagatud koolonitega (:). Kasutatavad numbrid on vahemikus 0–9 ja tähestikud A–F. Need on kahendarvud vahemikus 000000000000 kuni 11111111111111. See on näide sellest, kuidas IPv6-aadress välja näeb AC08:EB00:0000:0AED: 5261:13BC: 0012:352D.IPv6-aadressi osad
Kuna IPv6 on 128-bitine aadress, on see jagatud kaheks osaks:
- Võrguosa: Võrguosa on aadressi ülemised 64 bitti. Seda kasutatakse marsruutimise eesmärgil.
- Sõlme osa: Sõlmeosa on aadressi alumine 64-bitine osa. Seda kasutatakse liidese aadressiosa tuvastamiseks.
Need olid osad sellest, mis on võrgunduses IPv6. Nüüd mõistame, kuidas arvutid loevad IPv6 aadress.
IPv6-aadresside teisendamine binaarkoodiks
Iga märk IPv6 aadressis tähistab 4-bitine. Nagu varem lugesime, koosneb IPv6-aadress numbritest alates 0-9 ja tähestikud alates A-F. Neid tähestikke kasutatakse tähistavad kahekohalisi numbreid vahemikus 10-154-bitist hekstettdiagrammi kasutatakse IPv6-aadressi teisendamiseks binaarkeeleks.
Heksteti 4-bitine diagramm | |||
8 | 4 | 2 | 1 |
See diagramm koosneb numbritest, mis tähistavad iga biti väärtust. See on IP-aadress – AC08:EB00:0000:0AED: 5261:13BC: 0012:352D, mille teisendame diagrammi abil binaarkeeleks. Iga bitt hekstetis on tähistatud kui 1 või 0. Esimene hekstett on AC08. Teame, et A väärtus on 10 ja C on 12. Nüüd peame välja selgitama, millised kuueteistdiagrammi numbrid annavad kokku 10, 12, 0 ja 8. Summeeritud arvud on 8+2, 8+4, 0 ja 8, mis tähistavad iseennast. Samamoodi on kõik summaarsed arvud tähistatud 1-ga, ülejäänud arvud aga 0-ga.
Võimaldab teisendada esimese heksteti, kasutades ülalmainitud IPv6 aadressi.
Hekstett | A | C | 0 | 8 | ||||||||||||
Heksteti diagramm | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Binaarne teisendamine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seega on AC08 kahendarvuks 1010110000001000. Samamoodi viiakse see protsess läbi kõigi hekstettidega.
Binaarne teisendamine | ||||||||||||||||
Heksteti diagramm | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
EB00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 AED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5261 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 eKr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
352D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Seetõttu on see IPv6-aadressi binaarne teisendus 1010110000001000:1110101100000000:0000000000000000:0000101011101101:0101010001100001:0001001110111100:0000000000010010:001101010010101
IPv6-aadresside tüübid
Võrgunduses IPv6 on järgmised tüübid.
- Unicast aadressid: See on aadressi tüüp, mis tunneb ära võrgu ainulaadse liidese. Tavaliselt tähistab see ühte vastuvõtjat või saatjat.
- Multisaadete aadressid: Seda nimetatakse paljudele IP-seadmetele, mis on mõeldud ainult andmepaketist teabe vastuvõtmiseks.
- Anycasti aadressid: Erinevatesse sõlmedesse kuuluvaid seadmeid nimetatakse Anycasti aadressideks.
Loe ka:Kuidas parandada DNS-serveri tõrget, mis ei reageeri
IPv6 paketi struktuur
IPv6 pakett koosneb kolm osa: päis, üks või mitu laienduse päist ja ülemise kihi protokolliandmeüksus (PDU). Ülemise kihi PDU sisaldab ülemise kihi protokolli päist ja selle kasulikku koormust, mis võib olla ICMPv6 pakett, TCP pakett või UDP pakett.
IPv6 paketi päis
IPv6 päis koosneb järgmistest komponentidest:
- Versioon: See on 4-bitine väli ja selle väärtuseks on seatud 6. See väli määrab paketi versiooni.
- Liiklusklass: See on 8-bitine väli. Ta vastutab andmepaketi käitlemise eest vaheseadmete kaudu. See koosneb kahest osast, nagu IPv4. Esimest 6-bitist ja viimast 2-bitist nimetatakse vastavalt DSCP-ks ja ECN-iks.
- Voo silt: Flow Label on 20-bitine väli. Voog on pakettide paigutus, mida vahetatakse allika ja sihtkoha vahel. Samuti kirjeldatakse, kuidas vahepealsed ruuterid peaksid andmepaketti käsitlema.
- Kasuliku koorma pikkus: See on 16-bitine väli. See võib kanda kuni 65 535 baiti. See kasuliku koormuse pikkus sisestab laienduse päise pikkuse.
- Järgmine päis: See päis on 8-bitine väli. See väli tuvastab IPv6 põhipäise või protokollitüüpi ülemise kihi PDU-ga kaasneva esimese laienduse päise tüübi.
- Hüppamise limiit: See väli on 8-bitine. See on väärtuste kogum, mis saadetakse koos iga andmepaketiga, eesmärgiga vältida andmepaketi ümbritsemist. Igale IP-paketile lisatud numbriväärtus väheneb ühe võrra pärast iga marsruudil oleva ruuteriga kokku puutumist. Niipea, kui hüppeväärtus jõuab üheni, eemaldatakse IP-pakett.
- Allika aadress: See on 128-bitine väli. See on mõeldud paketi saatja aadressi jaoks.
- Sihtkoha aadress: See on 128-bitine väli. See on mõeldud paketi vastuvõtja aadressi jaoks.
- Laienduse päised: See on uus kontseptsioon IPv6 pakettstruktuuris. See koosneb harva kasutatavatest suvanditest, nagu päis Hop by Hop Options Header, Routing Header, Fragmendi päis, sihtkoha valikute päis, autentimise päis ja kapseldav turvakoormus Päis.
IPv6 omadused
Nagu teate, kuidas IPv6-aadress välja näeb. Allpool on mainitud IPv6 omadused:
- IPv6-l on a suurem aadressiruum.
- See koosneb uusim ja kõige lihtsam päisevorming.
- Selle automaatse konfiguratsiooni omadused võimaldavad serveri puudumisel omavahelist suhtlust.
- see on turvalisem kui IPv4 Interneti-protokolli turvalisuse rakendamise tõttu võrgukihis.
- Selle otsast lõpuni ühenduvus, kus igal seadmel on oma kordumatu aadress, ei vaja tõlketuge.
- IPv6 on a voolujooneline päis mis teeb kiireid marsruudiotsuseid.
- The liikuvus funktsioon võimaldab teil mobiilseadmetega ühenduses olla.
- IPv6 päised on pikendatav.
Kuna IPv6 omadused osutuvad lähitulevikus eeliseks, näeme artiklis edaspidi IPv6 eeliseid ja puudusi.
IPv6 eelised ja puudused
Nagu oleme ülaltoodud jaotistes selgitanud, kuidas IPv6-aadress välja näeb. Nüüd heidame pilgu peale eeliseid IPv6.
- Sellel on parem Interneti-ühendus.
- See on piisavalt tõhus, et edastada suuri ja mitut andmepaketti korraga.
- IPv6-l on Interneti-protokolli turvalisuse tugi.
- See lubab multi-marsruutimine multisaadete ja anycast tüüpi aadresside kaudu.
- IPv6 tugi liikuvus.
- Sellel on suurepärane võrgukonfiguratsioon.
- See pakub kiiduväärt andmevoog multimeediumiplatvormide hulgas.
Järgmised on miinused IPv6-st:
- Turvalisusega seotud mured päise manipuleerimise, kahe virnastamise, liikluse ja mobiilsuse ümber.
- DNS-serveri konfigureerimine on a keeruline protseduur.
- Üleminek IPv4-lt IPv6-le on osutunud väga heaks kallis.
- see on pikka IP-aadressi on raske sisestada käsitsi.
Seega olid need IPv6 eelised ja puudused.
Loe ka:IPv6-ühenduse Interneti-juurdepääsu puudumise parandamine operatsioonisüsteemis Windows 10
IPv6 eelised IPv4 ees
Nüüd, kui teate, mis on IPv6 võrgunduses, milline näeb välja IPv6 aadress ning IPv6 eelised ja puudused. Siin on IPv6 eelised IPv4 ees:
- See annab an tõhus Interneti-marsruutimine ISP-de abiga.
- IPv6 pakub otsast lõpuni läbipaistvus tagades suurema turvalisuse ja parema jõudluse.
- Erinevalt IPv4-st, kus vigade parandamiseks on vaja kontrollsummat, ühendab IPv6 päis andmepaketi otse transpordikihiga, mis kontrollib vigu. See omakorda säästab aega ja võimaldab kiire andmepakettide töötlemine.
- Kuigi nii IPv4 kui ka IPv6 toetab Internet Protocol Security Suite, mis tagab pakettide kõrge turvalisuse. Kuid IPv6-l on paremad tulemüürid ja autentimisrežiimid, näiteks saidipõhised turvalisus ja konfidentsiaalsus.
- Erinevalt IPv4-st, mis kasutab leviedastust, on andmevoog IPv6-s kiirem, kasutades multisaadet.
IPv4 ja IPv6 koos
Mõlemal IP-versioonil on oma eelised ja puudused. Nende koos kasutamisel on ka eeliseid. Selle lähenemisviisi korral käitavad arvutid ja ruuterid mõlemat protokolli. Suuremad võrgumüüjad toetavad sellist lähenemist. Seda nimetatakse Kahekihiline võrk. Tunneldamine ja võrguaadresside tõlkimine on ka teisi lähenemisviise, kus mõlema IP-aadressi kasutamine on osutunud kasulikuks.
Kes kasutab IPv6?
Nagu Google väitis, on IPv4 globaalne juurutamine 34%. USA-s on see väidetavalt 46%. Interneti-teenuse pakkujad ja operaatorivõrgud on esimeste IPv6 kasutajate hulgas. Suured ettevõtted nagu Google, Yahoo, Amazon, Telcom ja Comcast ajal on nihkunud kahe virna rakendamisele Microsoft, CERNET ja T-Mobile on üle läinud IPv6 kasutamisele. Eelarve, keerukus ja aeg Need on mõned tegurid, mida peaksite enne migratsiooni otsustamist kaaluma.
Soovitatav:
- Trainstation 2 koodid: lunasta kohe
- 8 võimalust Outlooki parandamiseks See ei ole kehtiv failinime viga
- Parandage skriptitud diagnostika Native Host, mis ei tööta
- Arvuti parandamine näib olevat õigesti konfigureeritud, kuid DNS ei reageeri Windows 10-s
Vaatamata IPv6 eelistele ja puudustele tõestab üleminek IPv6-le IPv6 eelistamist IPv4-le. Loodame, et meie dokk on teid selle õppimisel väga hästi juhendanud mis on IPv6 võrgunduses. Jätke oma päringud või ettepanekud, kui neid on, allpool olevasse kommentaaride jaotisse.
Elon Decker
Elon on TechCulti tehnikakirjanik. Ta on kirjutanud juhendeid umbes 6 aastat ja käsitlenud paljusid teemasid. Talle meeldib käsitleda Windowsi, Androidiga seotud teemasid ning uusimaid nippe ja näpunäiteid.