logo

Hva er IPv6?

Den vanligste versjonen av Internett-protokollen som er i bruk, IPv4, vil snart bli erstattet av IPv6, en ny versjon av protokollen. Den velkjente IPv6-protokollen brukes og distribueres oftere, spesielt i mobiltelefonmarkeder. IP-adressen bestemmer hvem og hvor du er i nettverket av milliarder av digitale enheter som er koblet til Internett.

IPv6 eller Internet Protocol versjon 6 er en nettverkslagsprotokoll som lar kommunikasjon foregå over nettverket. IPv6 ble designet av Internet Engineering Task Force (IETF) i desember 1998 med det formål å erstatte IPv4 på grunn av det globale eksponentielt voksende internett av brukere.

Hva-er-IPv6



Hva er IPv6?

Neste generasjon Internet Protocol (IP) adressestandard, kjent som IPv6, er ment å fungere sammen med IPv4, som fortsatt er i utbredt bruk i dag, og til slutt erstatte den. For å kommunisere med andre enheter trenger en datamaskin, smarttelefon, hjemmeautomatiseringskomponent, Internet of Things-sensor eller en annen Internett-tilkoblet enhet en numerisk IP-adresse. Fordi så mange tilkoblede enheter brukes, går det opprinnelige IP-adresseskjemaet, kjent som IPv4, tom for adresser.

Hva er IPv4?

Den vanlige typen IP-adresse (er kjent som IPv4, for versjon 4). Her er et eksempel på hvordan en IP-adresse kan se ut:

25.59.209.224>

En IPv4-adresse består av fire tall, som hver inneholder ett til tre sifre, med en enkelt prikk (.) som skiller hvert tall eller sett med sifre. Denne gruppen med atskilte numre lager adressene som lar deg og alle over hele verden sende og hente data over Internett-tilkoblingene våre. IPv4 bruker et 32-biters adresseskjema som gjør det mulig å lagre 2^32 adresser som er mer enn 4 milliarder adresser. Til dags dato regnes den som den primære Internett-protokollen og bærer 94% av Internett-trafikken. I utgangspunktet ble det antatt at det aldri ville gå tom for adresser, men den nåværende situasjonen baner en ny vei til IPv6, la oss se hvorfor? En IPv6-adresse består av åtte grupper på fire heksadesimal sifre. Her er et eksempel på en IPv6-adresse:

3001:0da8:75a3:0000:0000:8a2e:0370:7334>

IPv6 vs IPv4

Denne nye IP-adresseversjonen blir distribuert for å oppfylle behovet for flere Internett-adresser. Med 128-biters adresserom tillater den 340 undemillion unik adresseplass.

IPv6 støtter et teoretisk maksimum på 340, 282, 366, 920, 938, 463, 463, 374, 607, 431, 768, 211, 456. For å holde det enkelt, vil vi aldri gå tom for IP-adresser igjen.

Den neste iterasjonen av IP-standarden er kjent som Internet Protocol versjon 6 (IPv6). Selv om IPv4 og IPv6 vil eksistere sammen en stund, er IPv6 ment å fungere sammen med IPv4 før den til slutt tar sin plass. Vi må implementere IPv6 for å fortsette og fortsette å bringe nye dingser og tjenester til Internett. Vi kan bare gå videre med et innovativt og åpent Internett hvis vi implementerer det, som ble opprettet med behovene til et globalt kommersielt Internett i tankene.

anaconda vs python slange

IPv6

IPv4

IPv6 har en 128-biters adresselengde

IPv4 har en 32-biters adresselengde

Den støtter konfigurasjon av automatisk adresse og omnummerering

Den støtter manuell og DHCP adressekonfigurasjon

Adresseområdet til IPv6 er ganske stort, det kan produsere 3,4×1038adresseområde

Den kan generere 4,29×109adresseområde

Adresserepresentasjon av IPv6 er heksadesimalt

Adresserepresentasjon av IPv4 er i desimal

I IPv6 sjekksum feltet er ikke tilgjengelig

I IPv4 kontrollsum feltet er tilgjengelig

java erstatte alle

IPv6 har en Overskrift på 40 byte fast

IPv4 har en overskrift på 20-60 byte.

IPv6 støtter ikke VLSM .

IPv4 støtter VLSM (Variable Length subnet mask).

Representasjon av IPv6

En IPv6-adresse består av åtte grupper på fire heksadesimal sifre atskilt med ' . ' og hvert hex-siffer representerer fire biter, slik at den totale lengden på IPv6 er 128 biter. Struktur gitt nedenfor.

IPv6-representasjon

IPV6-representasjon

java koble til mysql

gggg.gggg.gggg.ssss.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx

De første 48 bitene representerer Global Routing Prefix. De neste 16 bitene representerer student-ID og de siste 64 biter representerer verts-ID. De første 64 bitene representerer nettverksdelen og de siste 64 bitene representerer grensesnitt-ID.

Global ruting-prefiks: Global Routing-prefikset er delen av en IPv6-adresse som brukes til å identifisere et spesifikt nettverk eller subnett innenfor det større IPv6-internettet. Det er tildelt av en ISP eller et regionalt internettregister (RIR).

Student ID: Den delen av adressen som brukes i en organisasjon for å identifisere undernett. Dette følger vanligvis Global Routing-prefikset.

Verts-ID: Den siste delen av adressen brukes til å identifisere en spesifikk vert på et nettverk.

Eksempel: 3001:0da8:75a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

tilpasset unntak i java

Typer IPv6-adresser

Nå som vi vet om hva som er IPv6-adresse, la oss ta en titt på de forskjellige typene.

  • Unicast-adresser: Bare ett grensesnitt er spesifisert av unicast-adressen. En pakke flyttes fra en vert til destinasjonsverten når den sendes til en unicast-adressedestinasjon.
  • Multicast-adresser: Den representerer en gruppe IP-enheter og kan bare brukes som destinasjon for et datagram.
  • Anycast-adresser: Multicast-adressen og anycast-adressen er den samme. Måten anycast-adressen varierer fra andre adresser, er at den kan levere samme IP-adresse til flere servere eller enheter. Husk at vertene ikke mottar IP-adressen. Angitt annerledes, flere grensesnitt eller en samling av grensesnitt er tildelt en anycast-adresse.

Fordeler

  • Høyere hastigheter: IPv6 støtter multicast i stedet for kringkaste i IPv4. Denne funksjonen gjør at båndbreddekrevende pakkestrømmer (som multimediestrømmer) kan sendes til flere destinasjoner samtidig.
  • Sterkere sikkerhet: IPSecurity, som gir konfidensialitet og dataintegritet, er innebygd i IPv6.
  • Rutingeffektivitet
  • Pålitelighet
  • Viktigst av alt er det den endelige løsningen for å vokse noder i globalt nettverk.
  • Enheten tildeler adresser på egen hånd.
  • Internett-protokollsikkerhet brukes for å støtte sikkerhet.
  • Aktiver enkel aggregering av prefikser allokert til IP-nettverk; dette sparer båndbredde ved å muliggjøre samtidig overføring av store datapakker.

Ulemper

  • Omdannelse: På grunn av utbredt nåværende bruk av IPv4 vil det ta lang tid å gå helt over til IPv6.
  • Kommunikasjon: IPv4- og IPv6-maskiner kan ikke kommunisere direkte med hverandre.
  • Ikke gå bakoverkompatibilitet: IPv6 kan ikke kjøres på IPv4-kompatible datamaskiner fordi det ikke er tilgjengelig på IPv4-systemer.
  • Konverteringstid: En betydelig ulempe med IPv6 er dens manglende evne til å identifisere hver enhet på nettverket unikt, noe som gjør konverteringen til IPV4 ekstremt tidkrevende.
  • Kryssprotokollkommunikasjon er forbudt siden det ikke er noen måte for IPv4 og IPv6 å kommunisere med hverandre.

Konklusjon

IPv6 ble designet av Internet Engineering Task Force ( IETF ) i desember 1998 med det formål å erstatte IPv4 på grunn av det globale eksponentielt voksende internett av brukere. IPv4 bruker et 32-biters adresseskjema som gjør det mulig å lagre 2^32 adresser som er mer enn 4 milliarder adresser. Denne nye IP-adresseversjonen blir distribuert for å oppfylle behovet for flere Internett-adresser. Med 128-bit adresserom tillater den 340 undemillion unik adresseplass.

Vanlige spørsmål om IPv6 – Vanlige spørsmål

hva er IPv6?

IPv6 eller Internet Protocol versjon 6 er en nettverkslagsprotokoll som lar kommunikasjon foregå over nettverket. IPv6 ble designet av Internet Engineering Task Force (IETF) i desember 1998 med det formål å erstatte IPv4 på grunn av de globale eksponentielt voksende internettbrukerne.

Hva er fordelene med å bruke IPv6 i stedet for IPv4?

IPv6 støtter multicast i stedet for kringkasting i IPv4. Denne funksjonen lar båndbreddeintensive pakkestrømmer (som multimediestrømmer) sendes til flere destinasjoner samtidig.

Hvordan er IPv6-adressen representert?

IPv6 er representert av representasjonen nedenfor

1000:0ac3:22a2:0000:0000:4b3c:0504:1234

Hvem er sikrere IPv4 eller IPv6?

Siden IPv6 ble opprettet med tanke på sikkerhet, er den sikrere enn IPv4 når den implementeres riktig.

Hva er IPv 6 deg nneling?

IPv4- og IPv6-pakker kan kapsles inn i IPv6-pakker ved hjelp av IPv6-tunneleringsteknikken. Mellom to IPv6-noder brukes den til å lage en virtuell punkt-til-punkt-kobling. Siden IPv6-tunneler er statsløse, er de uvitende om det eksterne tunnelendepunktets eksistens eller konfigurasjon.