
- •Курс СиСпк в рисунках
- •Сеть (более 4×109 абонентов)
- •Локальные и глобальные сети
- •1.8. Инкапсуляция данных
- •1.10. Передача сообщения по сети
- •2.1. Уровень приложений
- •Протоколы передачи электронной почты
- •Протоколы передачи файлов ftp (tcp) и tftp (udp)
- •Система доменных имен dns
- •Протокол удаленного доступа Telnet
- •Транспортный уровень моделей osi, tcp/ip
- •Результат выполнения команды netstat
- •Физический уровень модели osi Медные кабели – в сетях доступа, в локальных сетях.
- •Канальный уровень. Локальные сети
- •Подуровни канального уровня
- •Сеть на базе коммутатора
- •Технология Gigabit Ethernet
- •Протокол arp
- •Адресация в ip – сетях Логические адреса версии iPv4 - иерархические
- •Адреса версии iPv6
- •Функционирование маршрутизаторов Назначение ip-адресов
- •Передача данных в сетях с маршрутизаторами
- •Сетевые протоколы. Формат пакета протокола ip
- •Протоколы маршрутизации
- •Протокол rip Алгоритм Беллмана-Форда.
- •Сеть из последовательно соединенных маршрутизаторов
- •Меры борьбы с маршрутными петлями
- •Основы конфигурирования маршрутизаторов
- •Создание начальной конфигурации маршрутизатора
- •Конфигурирование интерфейсов
- •Конфигурирование маршрутизации Конфигурирование статической маршрутизации
- •Конфигурирование конечных узлов и верификация сети
- •Динамическая маршрутизация. Конфигурирование протокола rip
- •Конфигурирование динамической маршрутизации по умолчанию
- •Особенности протоколов вектора расстояния
- •Общие сведения о протоколе eigrp
- •Конфигурирование протокола eigrp
- •Протокол маршрутизации ospf
- •Области функционирования протокола ospf
- •Метрика протокола ospf
- •Конфигурирование протокола ospf
- •Конфигурирование стандартных списков доступа
- •Конфигурирование расширенных списков доступа
- •Для этого создается список доступа:
- •Именованные списки доступа
- •Контроль списков доступа
- •Лекция 15. Конфигурирование коммутаторов Общие вопросы конфигурирования коммутаторов
- •Адресация коммутаторов, конфигурирование интерфейсов
- •Управление таблицей коммутации
- •Конфигурирование безопасности на коммутаторе
- •Виртуальные локальные сети
- •Транковые соединения
- •Транковые соединения коммутаторов
- •Конфигурирование виртуальных сетей
- •16.3. Маршрутизация между виртуальными локальными сетями
- •Конфигурирование транковых соединений
- •Список литературы
- •Список терминов и сокращений
Адреса версии iPv6
Версия IPv6 использует для адресации 128 двоичных разрядов, что обеспечивает адресацию 3,4 1038 объектов.
Адреса IPv6 – 8 блоков по 16 двоичных разрядов. Каждый блок – в виде четырех шестнадцатеричных чисел. Блоки разделяются двоеточием:
2af9:0000:7ee5:d947:0009:01c5:6b9f:00c4.
Впереди стоящие нули могут быть пропущены:
2af9:0:7ee5:d947:9:1c5:6b9f:c4
.
Адрес 2af9:0:0:0:0:0:0f:c4 может быть представлен 2af9::c4.
Два двоеточия подряд могут быть использованы только один раз.
Младшие разряды задают номер узла (идентификатор интерфейса), а старшие разряды – для задания префикса адреса (номера сети, подсети).
Префикс адреса (64 бита) |
Идентификатор интерфейса (64 бита) |
127 64 |
63 0 |
Уровни иерархии адреса IPv6
Наименование поля |
FP |
TLA |
Резерв |
NLA |
SLA |
Идентификатор интерфейса |
Длина поля (бит) |
3 |
13 |
8 |
24 |
16 |
64 |
Формат адреса IPv6
В поле идентификатора интерфейса можно разместить физический МАС-адрес длиной 48 бит. Идентификаторы интерфейса могут быть динамически получены из адреса Уровня 2. Поэтому отпадает необходимость в протоколе ARP, что ускоряет процесс продвижения пакета. Вместо МАС адресов могут задаваться, например, АТМ-адреса, номера телефонов международной и междугородной связи, номера мобильных телефонов, а также адреса IPv4.
Для преобразования адреса IPv6 в адрес IPv4 разработан подтип адреса, в котором 4 младших байта содержат адрес предыдущей версии IPv4, а старшие 12 байт – содержат нули. При преобразовании адреса IPv4 в адрес IPv6 младшие 4 байта содержат адрес версии IPv4, байты 5 и 6 содержат единицы, а старшие 10 байт содержат нули.
(FP – Format Prefix) – значение в двоичном коде 001. Поэтому адреса версии IPv6 начинаются с цифры 2 (0010), или 3 (0011).
Поле агрегирования верхнего уровня (TLA – Top-Level Aggregation) задает адреса сетей пяти основных регистратров Европы.
Поля FP и TLA выделяются и управляются организацией IANA.
Поле агрегирования следующего уровня (NLA – Next-Level Aggregation) адресует сети мелких и средних провайдеров.
Поле местного уровня (SLA – Site-Level Aggregation) используется для адресации подсетей пользователя.
Для описания адреса IPv6 используется также формат, где 48 старших бита адреса образуют префикс сайта (Site Prefix), из которых 32 старших – образуют префикс провайдера (ISP Prefix).
Префиксы формата адреса IPv6
На период перехода от IPv4 к IPv6 разработан несколько механизм двойного стека, когда маршрутизаторы, коммутаторы и конечные узлы конфигурируются, чтобы поддерживать оба протокола, причем, IPv6, является привилегированным. То есть, на интерфейсах устройств конфигурируется два стека протоколов.