
- •Ip протокол версии 6
- •1.2.1 Терминология
- •1.2.2 Формат заголовка iPv6
- •1.2.3 Заголовки расширения iPv6
- •1.2.4 Порядок заголовков расширения
- •1.2.5 Опции
- •1.2.6 Опции заголовка Hop-by-Hop (шаг за шагом)
- •1.2.7 Маршрутный заголовок
- •1.2.8 Заголовок опций места назначения
- •1.2.9 Отсутствие следующего заголовка
- •1.2.10 О размере пакетов
- •Общие принципы адресации iPv6 Архитектура адресации iPv6
- •1.4.2 Модель адресации
- •1.4.3 Представление записи адресов (текстовое представление адресов)
- •1.4.4 Представление типа адреса
- •1.4.5 Уникастные адреса
- •1.4.6 Примеры уникастных адресов
- •1.4.7 Не специфицированный адрес
- •1.4.8 Адрес обратной связи
- •1.4.9 IPv6 адреса с вложенными iPv4 адресами
- •1.4.10 Эникаст-адреса
- •1.4.11 Необходимые эникаст-адреса
- •1.4.12. Мультикаст-адреса
- •1.4.13 Предопределенные мультикаст-адреса
- •1.3.14. Необходимые адреса узлов
Ip протокол версии 6
IPv6 представляет собой новую версию протокола Интернет, являющуюся преемницей версии 4. Изменения IPv6 по отношению к IPv4 можно поделить на следующие группы:
Расширение адресации
В IPv6 длина адреса расширена до 128 бит (против 32 в IPv4), что позволяет обеспечить больше уровней иерархии адресации, увеличить число адресуемых узлов, упростить авто-конфигурацию. Для расширения возможности мультикастинг-маршрутизации в адресное поле введено субполе "scope" (группа адресов). Определен новый тип адреса "anycast address" (эникастный), который используется для посылки запросов клиента любой группе серверов. Эникаст адресация предназначена для использования с набором взаимодействующих серверов, чьи адреса не известны клиенту заранее.
Спецификация формата заголовков
Некоторые поля заголовка IPv4 отбрасываются или делаются опционными, уменьшая издержки, связанные с обработкой заголовков пакетов с тем, чтобы уменьшить влияние расширения длины адресов в IPv6.
Улучшенная поддержка расширений и опций
Изменение кодирования опций IP-заголовков позволяет облегчить переадресацию пакетов, ослабляет ограничения на длину опций, и делает более доступным введение дополнительных опций в будущем.
Возможность пометки потоков данных
Введена возможность помечать пакеты, принадлежащие определенным транспортным потокам, для которых отправитель запросил определенную процедуру обработки, например, нестандартный тип TOS (вид услуг) или обработка данных в реальном масштабе времени.
Идентификация и защита частных обменов
В IPv6 введена спецификация идентификации сетевых объектов или субъектов, для обеспечения целостности данных и при желании защиты частной информации.
1.2.1 Терминология
Узел |
Оборудование, использующее IPv6. |
Маршрутизатор |
Узел, который переадресует пакеты ipv6, которые не адресованы ему непосредственно. |
ЭВМ |
Любой узел, который не является маршрутизатором. |
Верхний уровень |
Протокольный уровень, расположенный непосредственно поверх. В качестве примеров можно привести транспортные протоколы TCP и UDP, протокол управления ICMP, маршрутные протоколы типа OSPF, а также интернетовские или другие протоколы нижнего уровня инкапсулированные в IPv6, например, IPX, Appletalk, или сам IPv6. |
Канал |
Средство коммуникации или среда, через которую узлы могут взаимодействовать друг с другом на связном уровне, т.е., уровень непосредственно под IPv6. Примерами могут служить Ethernet; PPP; X.25, Frame Relay, или ATM; а также Интернет "туннели", такие как туннели поверх IPv4 или IPv6. |
Соседи |
Узлы, подключенные к общему каналу. |
Интерфейс |
Средство подключения узла к каналу. |
Адрес |
Идентификатор IPv6-уровня для интерфейса или набора интерфейсов. |
Пакет |
Заголовок и поле данных IPv6. |
MTU канала |
Максимальный размер пакета в канале |
MTU пути |
Минимальный MTU канала для пути от узла источника до получателя. |
Эникастный адрес |
Идентификатор набора интерфейсов (обычно принадлежащих разным узлам). Пакет, посланный по такому адресу, доставляется ближайшему интерфейсу (согласно метрики маршрутного протокола) из числа идентифицированных этим адресом. |