
- •Глава 12 – iPv6-адресация.
- •12.0 Введение.
- •12.0.1 Почему я должен выполнить этот модуль?
- •12.0.2 Что я буду изучать в этом модуле?
- •12.1 Проблемы с протоколом iPv4
- •12.1.1 Потребность в iPv6
- •12.1.2 Совместное использование протоколов iPv4 и iPv6
- •12.1.3 Проверьте свое понимание темы - Вопросы iPv4
- •12.2 Представление iPv6-адресов
- •12.2.1 Форматы адресов iPv6
- •12.2.2 Правило 1. Пропуск начальных нулевых разрядов
- •12.2.3 Правило 2 - Двойное двоеточие
- •12.2.4 Задание. Отработка преобразования iPv6-адресов
- •12.3 IPv6-адреса: типы
- •12.3.1 Одноадресный, многоадресный, произвольный
- •12.3.2 Длина префикса iPv6-адреса
- •12.3.3 Другие типы iPv6-адресов одноадресной рассылки
- •12.3.4 Примечание об уникальном локальном адресе
- •12.3.5 Глобальные индивидуальные iPv6-адреса (gua)
- •12.3.6 Структура gua iPv6
- •12.3.7 Локальный iPv6-адрес канала
- •12.3.8 Проверьте ваше понимание - типы адресов iPv6
- •12.4 Статическая настройка глобальных динамических адресов для одноадресной рассылки и динамически настраиваемые локальные адреса канала.
- •12.4.1 Статическая конфигурация gua на маршрутизаторе
- •12.4.2 Статическая конфигурация глобального уникального iPv6-адреса на узле Windows
- •12.4.3 Статическая конфигурация локального адреса одноадресной рассылки
- •12.4.4 Проверка синтаксиса - Статическая конфигурация gua и lla
- •12.5 Динамическая адресация для глобальных динамических адресов для одноадресной рассылки iPv6
- •12.5.1 Сообщения rs и ra icmPv6
- •12.5.2 Метод 1: slaac
- •12.5.3 Вариант 2: slaac и dhcPv6-сервер без сохранения состояния адресов:
- •12.5.4 Вариант 3: dhcPv6 с поддержкой состояния
- •12.5.5 Процесс eui-64 и случайно сгенерированный идентификатор интерфейса
- •12.5.6 Процесс eui-64
- •12.5.7 Случайно сгенерированные идентификаторы интерфейса
- •12.5.8 Проверьте ваше понимание темы — динамическая адресация для guAs iPv6
- •12.6 Динамическая адресация локальных адресов канала iPv6
- •12.6.1 Динамические lla
- •12.6.2 Динамические lla в Windows
- •12.6.3 Динамические lla на маршрутизаторах Cisco
- •IPv6 lla с использованием eui-64 на маршрутизаторе r1
- •12.6.4 Проверка конфигурации iPv6-адреса
- •12.6.5 Проверка ситаксиса - Проверка конфигурации iPv6-адреса
- •12.6.6 Packet Tracer - Настройка iPv6-адресации
- •12.7 Групповые iPv6-адреса
- •12.7.1 Присвоенные групповые iPv6-адреса
- •12.7.2 Известные адреса многоадресной рассылки iPv6
- •12.7.3 Групповые iPv6-адреса запрашиваемых узлов
- •12.7.4 Лабораторная работа - Определение iPv6-адресов
- •Часть 1: Определение различных типов iPv6-адресов
- •Часть 2: Изучение iPv6-адреса сетевого интерфейса и узла
- •Часть 3: Отработка правил сокращения iPv6-адресов
- •12.8 Разделение сети iPv6 на подсети
- •12.8.1 Разделение на подсети с использованием идентификатора подсети
- •12.8.2 Пример создания подсетей iPv6
- •12.8.3 Распределение iPv6-адресов подсети
- •12.8.4 Маршрутизатор, сконфигурированный с подсетями iPv6
- •12.8.5 Проверьте ваше понимание темы - Подсеть в сети iPv6Начало формы
- •Часть 1: Настройка топологии и конфигурация основных параметров маршрутизатора и коммутатора
- •Часть 2: Ручная настройка iPv6-адресов
- •Часть 3: Проверка сквозного подключения
- •IPv6 адреса: типы
- •12.9.4 Контрольная модуля - адресация iPv6
12.5.2 Метод 1: slaac
SLAAC - это метод, который позволяет устройству создавать свой собственный GUA без услуг DHCPv6. При использовании SLAAC устройства получают всю необходимую информацию из сообщений Router Advertisement (RA) от ICMPv6-маршрутизатора.
По умолчанию сообщение RA предлагает принимающему устройству использовать данные в сообщении RA для создания собственного глобального индивидуального IPv6-адреса и получения иной информации. Участие DHCPv6-сервера не требуется.
SLAAC не предполагает сохранения состояния, что означает отсутствие центрального сервера (например, DHCPv6-сервера, запоминающего состояния адресов), выделяющего глобальные индивидуальные адреса и хранящего список устройств и их адресов. В случае применения SLAAC клиентское устройство использует информацию в сообщении RA для создания собственного глобального индивидуального адреса. Как показано на рисунке, две части адреса создаются следующим образом:
Префикс - это объявляется в сообщении RA.
Идентификатор интерфейса: создается либо с помощью расширенного уникального идентификатора EUI-64, либо путем создания случайного 64-битного числа.
Маршрутизатор отправляет сообщение RA с префиксом для локального канала.
ПК использует SLAAC для получения префикса из сообщения RA и создает свой собственный идентификатор интерфейса.
12.5.3 Вариант 2: slaac и dhcPv6-сервер без сохранения состояния адресов:
Интерфейс маршрутизатора может быть настроен на отправку объявлений маршрутизатора с помощью SLAAC и DHCPv6-сервера без сохранения состояния адресов (или только DHCPv6-сервера с сохранением состояния адресов).
Как показано на рисунке, с помощью этого метода, сообщение RA предполагает, что устройства используют следующее:
SLAAC для создания собственного IPv6 GUA
Локальный адрес канала маршрутизатора, IPv6-адрес источника RA, в качестве адреса шлюза по умолчанию
DHCPv6-сервер, не сохраняющий состояния адресов, для получения другой информации, такой как адрес DNS-сервера и имя домена.
Примечание: DHCPv6-сервер без сохранения состояния адресов распределяет адреса DNS-серверов и имена доменов. Он не выделяет GUA.
ПК отправляет RS всем маршрутизаторам IPv6: «Мне нужна информация адресации».
Маршрутизатор отправляет сообщение RA всем узлам IPv6 с указанным способом 2 (SLAAC и DHCPv6). Здесь указаны ваш префикс, длина префикса и основной шлюз». Но вам нужно будет получить информацию DNS с сервера DHCPv6.
ПК отправляет сообщение DHCPv6 Solicit на все серверы DHCPv6. «Я использовал SLAAC для создания адреса IPv6 и получения адреса шлюза по умолчанию, но мне нужна другая информация с сервера DHCPv6 без состояния.
12.5.4 Вариант 3: dhcPv6 с поддержкой состояния
Интерфейс маршрутизатора можно настроить на отправку RA, используя только протокол DHCPv6 с сохранением состояния.
DHCPv6-сервер с сохранением состояния адресов аналогичен DHCP-серверу в системе IPv4. С помощью служб DHCPv6-сервера с сохранением состояния адресов устройство может автоматически получать данные адреса, включая глобальный индивидуальный адрес, длину префикса и адреса DNS-серверов.
Как показано на рисунке, с помощью этого метода, сообщение RA предполагает, что устройства используют следующее:
Локальный адрес канала маршрутизатора, IPv6-адрес источника RA, в качестве адреса шлюза по умолчанию
DHCPv6-сервер с сохранением состояния адресов для получения глобального индивидуального адреса, адрес DNS-сервера, имя домена и прочую необходимую информацию.
ПК отправляет RS всем маршрутизаторам IPv6: «Мне нужна информация адресации».
Маршрутизатор отправляет сообщение RA всем узлам IPv6 с указанным способом 3 (Stateful DHCPv6): «Я ваш шлюз по умолчанию, но вам нужно попросить сервер DHCPv6 с сохранением состояния для вашего IPv6 адреса и другой информации об адресации. «
ПК отправляет сообщение DHCPv6 Solicit всем DHCPv6 серверам DHCPv6 «Я получил мой адрес шлюза по умолчанию из сообщения RA, но мне нужен адрес IPv6 и вся другая информация об адресации от сервера DHCPv6 с сохранением состояния. «
DHCPv6-сервер с сохранением состояния адресов выделяет и ведет список устройств и назначенных им IPv6-адресов. DHCP-сервер в IPv4-сети сохраняет состояния адресов.
Примечание: Адрес шлюза по умолчанию может быть получен только динамически из сообщения RA. DHCPv6-сервер, независимо от того, сохраняет ли он состояния адресов или нет, не предоставляет адрес шлюза по умолчанию.