
- •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
12.1.2 Совместное использование протоколов iPv4 и iPv6
Точной даты для перехода на протокол IPv6 нет. Как IPv4, так и IPv6 будут сосуществовать в ближайшем будущем, и переход займет несколько лет. Специалисты IETF создали различные протоколы и инструменты, которые позволяют сетевым администраторам постепенно переводить свои сети на протокол IPv6. Методы перехода можно разделить на 3 категории.
Нажмите каждую кнопку для получения дополнительной информации.
Двойной стек
Протоколы IPv4 и IPv6 можно одновременно использовать в одной сети посредством двойного стека. Устройства с двойным стеком одновременно работают с протокольными стеками IPv4 и IPv6. Известный как собственный IPv6, это означает, что сеть клиента имеет подключение IPv6 к своему Интернет-провайдеру и может получать доступ к контенту, найденному в Интернете, через IPv6.
Примечание: Туннелирование и трансляция предназначены для перехода на собственный IPv6 и должны использоваться только там, где это необходимо. Конечная цель — это естественный обмен данными в формате IPv6 между источником и назначением.
Туннелирование
Туннелирование — это способ передачи IPv6-пакета по IPv4-сети. IPv6-пакет инкапсулируется внутрь IPv4-пакета, как и другие типы данных.
Примечание: Туннелирование и трансляция предназначены для перехода на собственный IPv6 и должны использоваться только там, где это необходимо. Конечная цель — это естественный обмен данными в формате IPv6 между источником и назначением.
Преобразование
Преобразование сетевых адресов 64 (NAT64) позволяет устройствам под управлением IPv6 обмениваться данными с устройствами под управлением IPv4 посредством способа преобразования, аналогичного NAT для IPv4. Пакет IPv6 преобразуется в пакет IPv4, а пакет IPv4 преобразуется в пакет IPv6.
Примечание: Туннелирование и трансляция предназначены для перехода на собственный IPv6 и должны использоваться только там, где это необходимо. Конечная цель — это естественный обмен данными в формате IPv6 между источником и назначением.
12.1.3 Проверьте свое понимание темы - Вопросы iPv4
Что является наиболее важным мотивирующим фактором для перехода на IPv6?
более высокая производительность с IPv6
Адреса IPv6, с которыми проще работать
улучшенная безопасность с IPv6
Исчерпание адресного пространства IPv4
Верно или Ложно: 4 из 5 RIR больше не имеют достаточного количества адресов IPv4 для выделения клиентам.
Истина
Ложь
Какие из перечисленных ниже методов используют собственное подключение IPv6?
двойной стек
туннелирование
Преобразование
все вышеперечисленное
12.2 Представление iPv6-адресов
12.2.1 Форматы адресов iPv6
Первым шагом к изучению IPv6 в сетях является понимание способа написания и форматирования IPv6 адреса. Адреса IPv6 намного больше, чем адреса IPv4, поэтому мы вряд ли закончим их.
Длина IPv6-адресов составляет 128 бит, написанных в виде строки шестнадцатеричных значений. Каждые 4 бита представлены одной шестнадцатеричной цифрой, причем общее количество шестнадцатеричных значений равно 32, как показано на рисунке. IPv6-адреса нечувствительны к регистру, их можно записывать как строчными, так и прописными буквами.
16-битные сегменты или гекстеты
Предпочтительный формат
Как показано на рисунке, формат записи адреса IPv6 ― x:x:x:x:x:x:x:x, где каждый x состоит из четырех шестнадцатеричных значений. Термин октет относится к восьми битам адреса IPv4. В IPv6-адресах сегмент из 16 бит или четырех шестнадцатеричных цифр неофициально называют гекстетом. Каждый х — это 1 гекстет, 16 бит или 4 шестнадцатеричные цифры.
Предпочтительный формат означает, что IPv6-адрес записан с помощью 32 шестнадцатеричных цифр. Тем не менее, это не самый оптимальный способ представления IPv6-адреса. Существуют два правила, которые помогают уменьшить количество цифр, необходимых для представления адреса IPv6.
Примеры записи IPv6-адресов в предпочтительном формате.
2001 : 0db8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000: 0200 2001 : 0db8 : 0000 : 00a3 : abcd : 0000 : 0000: 1234 2001 : 0db8 : 000a : 0001 : c012 : 9aff : fe9a: 19ac 2001 : 0db8 : aaaa : 0001 : 0000 : 0000 : 0000: 0000 fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab: cdef fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000: 0001 fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : c012 : 9aff : fe9a: 19ac fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89ab: cdef 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000: 0001 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000: 0000