
- •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
12.7.3 Групповые iPv6-адреса запрашиваемых узлов
Групповой адрес запрашиваемых узлов аналогичен групповому адресу для всех узлов. Преимущество группового адреса запрашиваемых узлов заключается в том, что он соответствует специальному адресу многоадресной рассылки Ethernet. Это позволяет сетевой плате Ethernet отфильтровывать кадр, анализируя MAC-адрес назначения без его отправки в IPv6-процесс, чтобы убедиться, что устройство действительно является узлом назначения IPv6-пакета.
12.7.4 Лабораторная работа - Определение iPv6-адресов
В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи.
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
Во введении к этому модулю упоминается подсеть сети IPv6. Также сказано, что вы можете обнаружить, что это немного проще, чем подсеть сети IPv4. Вы скоро узнаете!
Напомним, что с IPv4 мы должны заимствовать биты из части хоста для создания подсетей. Это связано с тем, что подсеть была задним числом с IPv4. Однако IPv6 был разработан с учетом подсетей. Для создания подсетей используется отдельное поле ID подсети в GUA IPv6. Как показано на рисунке, поле ID подсети — это область между префиксом глобальной маршрутизации и идентификатором интерфейса.
На графике показаны части GUA. Во-первых, 48-битный префикс глобальной маршрутизации, за которым следует 16-битный идентификатор подсети, затем, наконец, 64-битный идентификатор интерфейса. Префикс маршрутизации A / 48 + 16-битный идентификатор подсети = префикс /64.
GUA с 16-разрядным идентификатором подсети
Преимущество 128-битного адреса заключается в том, что он может поддерживать более чем достаточное количество подсетей и узлов в каждой подсети для каждой сети. Решение проблемы сохранения не является проблемой. Например, если префикс глобальной маршрутизации имеет значение /48 и использует типичные 64 бита для идентификатора интерфейса, это создаст 16-битный идентификатор подсети:
16-битный идентификатор подсети - создает до 65 536 подсетей.
64-битный идентификатор интерфейса. Поддерживает до 18 квинтиллионов IPv6-адресов на подсеть (т. е. 18 000 000 000 000 000 000).
Примечание: Разбиение на подсети с помощью 64-битного идентификатора интерфейса (или узловой части) также возможно, но требуется редко.
Кроме того, разбиение на подсети IPv6 проще в реализации, чем IPv4, поскольку не нужно выполнять преобразование в двоичный формат. Чтобы определить следующую доступную подсеть, достаточно рассчитать следующее шестнадцатеричное число.
12.8.2 Пример создания подсетей iPv6
Например, организации бы присвоен глобальный префикс маршрутизации 2001:0DB8:ACAD::/48 с 16-битным идентификатором подсети. Это позволит организации создать 64 подсети, как показано на рисунке. Обратите внимание, что префикс глобальной маршрутизации является одинаковым для всех подсетей. Для каждой подсети увеличивается только гекстет идентификатора подсети в шестнадцатеричном формате.
Организация подсетей с помощью идентификатора подсети
12.8.3 Распределение iPv6-адресов подсети
Когда на выбор доступно 65 000 подсетей, задачей сетевого администратора становится проектирование логической структуры адресов в этой сети.
Как показано на рисунке, в примере топологии потребуются подсети для каждой локальной сети (LAN), а также для канала сети WAN между маршрутизаторами R1 и R2. В отличие от примера для IPv4, с IPv6 подсеть последовательного канала будет иметь ту же длину префикса, что и локальные сети. Хотя при этом могут остаться неиспользуемые адреса, что не является проблемой для IPv6-сетей.
Пример топологии
Как показано на рисунке 2, для данного примера будут выделены пять IPv6-подсетей с идентификаторами подсети от 0001 до 0005. Каждая подсеть /64 предоставит гораздо больше адресов, чем может когда-либо понадобиться.