The need for IPv6
• To solve addressing growth issues
• IP is everywhere –data, voice, integrateddevices
• Not NAT – temporary solution, security issues
2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Addressing
• 128-bits
• 2^128
=340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456
• 2^128/6.5 Billion = 52 Trillion Trillion IPv6 addresses per person
• 8 groups of 4 hexadecimal digits, Each group represents 16 bits, Separator is “:”
• Example –
2001:0DB8:AAAA:1111:0000:0000:0000:0100
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rules for IPv6 Address Notation
• Two rules for reducing the size of written IPv6 addresses:
1. Leading zeroes in any 16-bit segment do not have to be
written.
6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prefix
• ipv6-address/prefix-length
• Example
2001:C:7:ABCD::1/64 =
2001:000C:0007:ABCD:0000:0000:0000:0001/64
• Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN)
• Assign IPv6 Address Range to Regional Internet
Registry (RIR)
• 2000::/12 to 200F:FFFF:FFFF:FFFF::/64
Network ID Interface ID
10
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prefix
Each ISP provide 2(48-32)= 65,536 site address (Each network
with a single entity)
• Each site provides /64 for each LAN -> each site can provide
2(64-48) = 65,536 LAN addresses
• Each LAN provides 264 interface addresses for hosts.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Types of IPv6 Address
• Unicast –Address of a single interface. One-to-one
delivery to single interface.
• Multicast- Address of a set of interfaces. One-tomany
delivery to all interfaces in the set
• Anycast -Address of a set of interfaces. . One-toone-
of-many delivery to a single interface in the
set that is closest.
• No broadcast
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Global Unicast Address
• unicast packets sent through the public
Internet
• globally unique throughout the Internet
• starts with a 2000::/3 prefix (this means any
address beginning with 2 or 3). But in the
future global unicast address might not have
this limitation
15
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Link Local Address
• Only used for communications within the local subnetwork (automatic
address
• configuration, neighbor discovery, router discovery, and by many routing
• protocols). It is only valid on the current subnet.
• routers do not forward packets with link-local addresses.
• are allocated with the FE80::/64 prefix -> can be easily recognized by the
prefix FE80. Some books indicate the range of link-local address is
FE80::/10, meaning
• the first 10 bits are fixed and link-local address can begin with FE80,
FE90,FEA0
• and FEB0 but in fact the next 54 bits are all 0s so you will only see the
prefix FE80 for link-local address.
• same as 169.254.x.x in IPv4, it is assigned when a DHCP server is
unavailable and no static addresses have been assigned
• is usually created dynamically using a link-local prefix of FE80::/10 and a
64-bit interface identifier (based on 48-bit MAC address).
16
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Site Local Address
• allows devices in the same organization, or
site, to exchange data.
• starts with the prefix FEC0::/10. They are
analogous to IPv4′s private address classes.
• Maybe you will be surprised because Site-local
addresses are no longer supported
(deprecated) by RFC 3879 so maybe you will
not see it in the future.
17
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Interface ID
• The lowest-order 64-bit field of unicast
address
• Auto-configured from a 48-bit MAC address
(EUI-64)
• DHCP
• Manually configured
• Other possible methods
18
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สำหรับ IPv6•การแก้แก้ปัญหาปัญหาการเจริญเติบโต• IP เป็นทุก – ข้อมูล เสียง integrateddevices•ไม่ NAT – วิธีแก้ชั่วคราว ปัญหาด้านความปลอดภัย2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….แก้ปัญหา• 128-บิต• 2 ^ 128= 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456• 2 ^ 128/6.5 พันล้าน =ที่อยู่ IPv6 52 ล้านล้านล้านล้านต่อคน• 8 กลุ่มของตัวเลขฐานสิบหก 4 แต่ละกลุ่มแสดงถึง 16 บิต เป็น ": "ตัวอย่าง• –2001:0DB8:AAAA:1111:0000:0000:0000:0100………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….กฎสำหรับการบันทึกที่อยู่ IPv6•สองกฎการลดขนาดของที่อยู่ IPv6 เขียน:1. ศูนย์ผู้นำในเซ็กเมนต์ 16 บิตใด ๆ ไม่จำเป็นต้องเขียน6………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….คำนำหน้า• ipv6 อยู่/คำนำหน้าความยาว•ตัวอย่าง2001:C:7:ABCD::1 / 64 =2001:000 C: 0007:ABCD:0000:0000:0000:0001 / 64• บริษัทอินเทอร์เน็ตสำหรับกำหนดชื่อ และหมายเลข (ICANN)•กำหนดช่วงที่อยู่ IPv6 อินเทอร์เน็ตภูมิภาครีจิสทรี (RIR)• 2000:: / 12 การ 200F:FFFF:FFFF:FFFF:: / 64รหัสอินเทอร์เฟสรหัสเครือข่าย10………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….คำนำหน้าแต่ละ ISP ให้ 2(48-32) =ที่อยู่เว็บไซต์ 65,536 (แต่ละเครือข่ายกับเอนทิตีเดียว)•แต่ละไซต์มี /64 สำหรับแต่ละไซต์ -> LAN แต่ละสามารถให้2(64-48) = 65,536 LAN อยู่•แต่ละ LAN แสดง 264 อินเทอร์เฟซที่อยู่โฮสต์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ชนิดของที่อยู่ IPv6•ระบุ – ที่อยู่ของอินเทอร์เฟซเดียวกัน แบบหนึ่งต่อหนึ่งจัดส่งไปยังอินเทอร์เฟซเดียวกัน•แบบหลายผู้รับ - ที่อยู่ของชุดของอินเทอร์เฟซ หนึ่ง-tomanyจัดส่งไปยังอินเทอร์เฟซทั้งหมดในชุด• Anycast-ที่อยู่ของชุดของอินเทอร์เฟซ . หนึ่ง-toone -จัดส่งของกลุ่มอินเทอร์เฟซแบบเดียวในการชุดที่ใกล้เคียงที่สุด•ไม่ออกอากาศ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ระบุที่อยู่ที่ส่วนกลาง•แพคเก็ตแบบ unicast ส่งผ่านสาธารณะอินเทอร์เน็ต•ไม่ซ้ำกันทั่วอินเตอร์เน็ต•เริ่มต้น ด้วยการ 2000:: 3 คำนำหน้า (กล่าว ใด ๆที่อยู่เริ่มต้น ด้วย 2 หรือ 3) แต่ในการที่อยู่ระบุในอนาคตโลกอาจไม่มีข้อจำกัดนี้15………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….เชื่อมโยง•ใช้สำหรับการสื่อสารภายในเครือข่ายย่อยเฉพาะที่ (อัตโนมัติที่อยู่•ตั้งค่าคอนฟิก ค้นหาบ้าน ค้นหาเราเตอร์ และสายงานการผลิตมาก•โพรโทคอล) มันถูกต้องเฉพาะบนเครือข่ายปัจจุบันเราเตอร์•ส่งต่อแพคเก็ตที่ มีอยู่ภายในการเชื่อมโยง•ปันส่วน ด้วยการ FE80:: / นำหน้า 64 -> สามารถเรียกใช้ได้ง่าย ๆ โดยการนำหน้า FE80 บางเล่มระบุช่วงของที่อยู่ภายในการเชื่อมโยงFE80:: / 10 ความหมาย• 10 บิตแรกจะคงที่ และที่อยู่ภายในการเชื่อมโยงสามารถเริ่มต้น ด้วย FE80FE90, FEA0• และ FEB0 แต่ในความเป็นจริงบิต 54 ถัดไปเป็น 0 s ทั้งหมดดังนั้นคุณจะเห็นเฉพาะคำนำหน้า FE80 สำหรับที่อยู่ภายในการเชื่อมโยง•เหมือนกับ 169.254.x.x ใน IPv4 ไว้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DHCPที่อยู่ที่พร้อมใช้งาน และคงไม่ได้รับมอบหมาย•มักจะสร้างแบบไดนามิกโดยใช้คำนำหน้าว่าท้องถิ่นเชื่อมโยง FE80:: / 10 และรหัส 64 บิตอินเทอร์เฟซที่ (ตามที่อยู่ MAC 48 บิต)16………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ที่อยู่ภายในเว็บไซต์•ช่วยให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในองค์กรเดียวกัน หรือเว็บไซต์ แลกเปลี่ยนข้อมูล•เริ่มต้น ด้วยคำนำหน้า FEC0:: / 10 พวกเขาจะคล้ายคลึงกับ IPv4′s ส่วนตัวอยู่ชั้น•บางทีคุณจะประหลาดใจเนื่องจากภายในไซต์ไม่มีสนับสนุนอยู่(ไม่สนับสนุน) โดย RFC 3879 บางทีคุณจะไม่เห็นมันในอนาคต17………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….รหัสอินเทอร์เฟส•สุดสั่ง 64 บิตฟิลด์ของระบุที่อยู่•กำหนดค่าโดยอัตโนมัติจากที่อยู่ MAC 48 บิต(EUI-64)• DHCP•กำหนดค่าด้วยตนเอง•วิธีการอื่น ๆ ได้18………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
การแปล กรุณารอสักครู่..
The need for IPv6
• To solve addressing growth issues
• IP is everywhere –data, voice, integrateddevices
• Not NAT – temporary solution, security issues
2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Addressing
• 128-bits
• 2^128
=340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456
• 2^128/6.5 Billion = 52 Trillion Trillion IPv6 addresses per person
• 8 groups of 4 hexadecimal digits, Each group represents 16 bits, Separator is “:”
• Example –
2001:0DB8:AAAA:1111:0000:0000:0000:0100
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rules for IPv6 Address Notation
• Two rules for reducing the size of written IPv6 addresses:
1. Leading zeroes in any 16-bit segment do not have to be
written.
6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prefix
• ipv6-address/prefix-length
• Example
2001:C:7:ABCD::1/64 =
2001:000C:0007:ABCD:0000:0000:0000:0001/64
• Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN)
• Assign IPv6 Address Range to Regional Internet
Registry (RIR)
• 2000::/12 to 200F:FFFF:FFFF:FFFF::/64
Network ID Interface ID
10
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prefix
Each ISP provide 2(48-32)= 65,536 site address (Each network
with a single entity)
• Each site provides /64 for each LAN -> each site can provide
2(64-48) = 65,536 LAN addresses
• Each LAN provides 264 interface addresses for hosts.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Types of IPv6 Address
• Unicast –Address of a single interface. One-to-one
delivery to single interface.
• Multicast- Address of a set of interfaces. One-tomany
delivery to all interfaces in the set
• Anycast -Address of a set of interfaces. . One-toone-
of-many delivery to a single interface in the
set that is closest.
• No broadcast
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Global Unicast Address
• unicast packets sent through the public
Internet
• globally unique throughout the Internet
• starts with a 2000::/3 prefix (this means any
address beginning with 2 or 3). But in the
future global unicast address might not have
this limitation
15
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Link Local Address
• Only used for communications within the local subnetwork (automatic
address
• configuration, neighbor discovery, router discovery, and by many routing
• protocols). It is only valid on the current subnet.
• routers do not forward packets with link-local addresses.
• are allocated with the FE80::/64 prefix -> can be easily recognized by the
prefix FE80. Some books indicate the range of link-local address is
FE80::/10, meaning
• the first 10 bits are fixed and link-local address can begin with FE80,
FE90,FEA0
• and FEB0 but in fact the next 54 bits are all 0s so you will only see the
prefix FE80 for link-local address.
• same as 169.254.x.x in IPv4, it is assigned when a DHCP server is
unavailable and no static addresses have been assigned
• is usually created dynamically using a link-local prefix of FE80::/10 and a
64-bit interface identifier (based on 48-bit MAC address).
16
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Site Local Address
• allows devices in the same organization, or
site, to exchange data.
• starts with the prefix FEC0::/10. They are
analogous to IPv4′s private address classes.
• Maybe you will be surprised because Site-local
addresses are no longer supported
(deprecated) by RFC 3879 so maybe you will
not see it in the future.
17
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Interface ID
• The lowest-order 64-bit field of unicast
address
• Auto-configured from a 48-bit MAC address
(EUI-64)
• DHCP
• Manually configured
• Other possible methods
18
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
การแปล กรุณารอสักครู่..