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Ipv6

  1. 1. RODRIGO TOBAR – CRISTOBAL MUÑOZ 4º medio F 12/11/09
  2. 2. PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 <ul><li>El protocolo IPv6 es una nueva versión de IP ( Internet Protocol ), diseñada para reemplazar a la versión 4 (IPv4) RFC791, actualmente en uso. </li></ul><ul><li>El motivo básico de la creación de IPv6, que en un principio se denominó IPng (siguiente generación del protocolo Internet), fue la evidente falta de direcciones. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE IPv4 E IPv6 ES: </li></ul><ul><li>IPv4 tiene un espacio de direcciones de 32 bits, es decir, </li></ul><ul><li>4.294.967.296 </li></ul><ul><li>En cambio la IPv6 nos ofrece un espacio de 128 bits, es decir, </li></ul><ul><li>340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 </li></ul>
  4. 4. DIFERENCIAS IPv4 E IPv6: 2128 = ~340,000,000, 000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000 232 = ~4,000,000,000 Cantidad de direcciones 3FFE:F200:0234::/48 192.149.0.0/24 Notación de prefijos Notación hexadecimal: 3FFE:F200:0234:AB00:0123:4567:8901:ABCD Notación decimal con puntos: 192.149.252.76 Formato de las direcciones Número de 128 bits Número de 32 bits Tamaño de las direcciones 1999 1981 Lanzado en Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) Pv4) Protocolo de Internet versión 4 (IPv4)
  5. 5. DESVENTAJAS DE IPv6 <ul><li>La necesidad de extender un soporte permanente. </li></ul><ul><li>Necesita una dirección IPv4 o algún tipo de NAT en los routers pasarela. </li></ul><ul><li>Problemas restantes de arquitectura. </li></ul><ul><li>Más difíciles de memorizar. </li></ul>
  6. 6. VENTAJAS DE IPv6 <ul><li>Gran cantidad de direcciones. </li></ul><ul><li>Direcciones Unicast, Multicast y Anycast. </li></ul><ul><li>Formato de cabecera más flexible que en IPv4. </li></ul><ul><li>Los fragmentos se realizan en el nodo origen y el reensamblado se realiza en los nodos finales. </li></ul><ul><li>Características de seguridad IPSEC. </li></ul><ul><li>Movilidad incluida en el estandar. </li></ul>
  7. 7. DIRECCIONAMIENTO <ul><li>Las direcciones son de 128 bits e identifican interfaces individuales o conjuntos de interfaces. En los nodos se asignan a interfaces. </li></ul><ul><li>Se clasifican en 3 tipos: </li></ul><ul><li>UNICAST identifican a una sola interfaz. Un paquete enviado a una dirección unicast es entregado sólo a la interfaz identificada con dicha dirección. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>ANICAST identifican a un conjunto de interfaces. Un paquete enviado a una dirección anycast, será entregado a alguna de las interfaces identificadas con la dirección del conjunto al cual pertenece esa dirección anycast. </li></ul><ul><li>MULTICAST identifican un grupo de interfaces. Cuando un paquete es enviado a una dirección multicast es entregado a todos las interfaces del grupo identificadas con esa dirección. </li></ul>
  9. 9. REPRESENTACIÓN DE LAS DIRECCIONES <ul><li>Existen 3 formas de representar las direcciones IPv6: </li></ul><ul><li>x:x:x:x:x:x:x:x donde cada x es el valor hexadecimal de 16 bits, de cada uno de los 8 campos que definen la dirección. </li></ul><ul><li>Ejemplos: </li></ul><ul><li>FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210 1080:0:0:0:8:800:200C:417A </li></ul>
  10. 10. <ul><li>El uso de :: indica uno o mas grupos de 16 bits de ceros. Dicho simbolo podrá aparecer una sola vez en cada dirección. </li></ul><ul><li>Ejemplo: </li></ul><ul><li>1080:0:0:0:8:800:200C:417A     unicast address </li></ul><ul><li>FF01:0:0:0:0:0:0:101                multicast address </li></ul><ul><li>::1                                           loopback address </li></ul><ul><li>::                                             unspecified addresses </li></ul><ul><li>Podrán ser representadas como: </li></ul><ul><li>1080::8:800:200C:417A             unicast address </li></ul><ul><li>FF01::101                                multicast address </li></ul><ul><li>::1                                           loopback address </li></ul><ul><li>::                                         unspecified addresses </li></ul>
  11. 11. <ul><li>x:x:x:x:x:x:d.d.d.d, donde x representan valores hexadecimales de las seis partes más significativas que componen la dirección y las d, son valores decimales de los 4 partes menos significativas de la representación estándar del formato de direcciones IPv4. </li></ul><ul><li>Ejemplos: 0:0:0:0:0:0:13.1.68.3                    0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38 </li></ul><ul><li>O en la forma comprimida </li></ul><ul><li>::13.1.68.3                   ::FFFF:129.144.52.38 </li></ul><ul><li>Para escenarios con nodos IPv4 e IPv6: </li></ul>
  12. 12. IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DIRECCIONES <ul><li>:: </li></ul><ul><li>::1 </li></ul><ul><li>::1.2.3.4 </li></ul><ul><li>::ffff:0:0 </li></ul><ul><li>fe80:: </li></ul><ul><li>fec0:: </li></ul><ul><li>ff00:: </li></ul>
  13. 13. DNS (SISTEMA DE NOMBRE DE DOMINIO) <ul><li>Para poder almacenar las direcciones IPv6 se definieron las siguientes extensiones: </li></ul><ul><li>Un nuevo tipo de registro, el registro AAAA. </li></ul><ul><li>Un nuevo dominio para soportar búsquedas basadas en direcciones IPv6. </li></ul><ul><li>Redefinición de las consultas existentes, que localizan direcciones IPv4. </li></ul><ul><li>* Los cambios son diseñados para ser compatibles con el </li></ul><ul><li>software existente. Se mantiene el soporte de direcciones </li></ul><ul><li>IPv4. </li></ul>
  14. 14. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD PARA IPv6 <ul><li>IPSec es un conjunto de estándares de Internet que utilizan servicios de seguridad criptográficos. </li></ul><ul><li>Confidencialidad </li></ul><ul><li>Autenticación </li></ul><ul><li>Integridad de los Datos </li></ul>
  15. 15. CONFIGURACIONES AUTOMATICAS DE DIRECCIONES IPv6 <ul><li>Capaz de configurarse automáticamente sin utilizar un protocolo de configuración con estado. </li></ul><ul><li>Protocolo de Config. Dinámica de Host para IPv6 (DHCPv6). </li></ul><ul><li>Un Host puede determinar las direcciones de Enrutadores. </li></ul><ul><li>La Config. Automática de direcciones solo se puede llevar a cabo en interfaces con capacidad para multidifusión. </li></ul>
  16. 16. <ul><li>ESTADOS DE DIRECIONES CONFIGURADAS AUTOMATICAMENTE. </li></ul><ul><li>TENTATIVO </li></ul><ul><li>PREFERIDO </li></ul><ul><li>DESACONSEJADO </li></ul><ul><li>VÁLIDO </li></ul><ul><li>NO VÁLIDO </li></ul>
  17. 17. <ul><li>RELACIÓN ENTRE LOS ESTADOS DE UNA DIRECCIÓN CONFIGURADA AUTOMATICAMENTE, LA DURACIÓN PREFERIDA Y LA DURACION VALIDA. </li></ul>* SOLO SE ESPECIFICA PARA LOS HOST. LOS ENRUTADORES DEBEN OBTENER LOS PARAMETROS DE DIRECCION Y CONFIGURACION POR OTROS MEDIOS.
  18. 18. TIPOS DE CONFIGURACION AUTOMATICA <ul><li>SIN ESTADO </li></ul><ul><li>CON ESTADO </li></ul><ul><li>AMBOS </li></ul><ul><li>En todos los tipos de configuración automática siempre se configura una dirección local del vínculo. </li></ul>
  19. 19. CABECERA FIJA IPv6
  20. 20. <ul><li>DESCRIPCIÓN DE CABECERA: </li></ul><ul><li>VERSION (4 bits) </li></ul><ul><li>PRIORIDAD (8 bits) </li></ul><ul><li>ETIQUETA DE FLUJO (20 bits) </li></ul><ul><li>LONGITUD DE CARGA UTIL (16 bits) </li></ul><ul><li>COMPO DE SIGUIENTE CABECERA (8 bits) </li></ul><ul><li>LIMITE DE SALTO (8 bits) </li></ul><ul><li>CAMPO DE DIRECCION DE ORIGEN y </li></ul><ul><li>CAMPO DE DIRECCION DE DESTINO (128 bits cada una) </li></ul>
  21. 21. IDENTIFICADORES DE INTERFAZ DE IPv6 <ul><li>Los ultimos 64 bits de una dirección IPv6 corresponden al Identificador de la Interfaz. </li></ul><ul><li>HAY FORMAS PARA DETERMINAR UN IDENTIFICADOR DE INTERFAZ: </li></ul><ul><li>Los prefijos del 001 al 111. </li></ul><ul><li>Identificador de Interfaz generado aleatoriamente. </li></ul><ul><li>Durante la configuración automática de dirección con estado. (DHCPv6) </li></ul><ul><li>Y configuración manual. </li></ul>
  22. 22. DIRECCIONES IEEE EUI-64 <ul><li>Nuevo estándar para el direccionamiento de interfaces de red. </li></ul><ul><li>El Id. de compañía sigue teniendo 24 bits de longitud. (Id. extensión = 40 bits. </li></ul><ul><li>Dirección EUI-64 utiliza bits U/L e I/G = IEEE 802 </li></ul>
  23. 23. MECANISMO DE TRANSICION A IPv6 <ul><li>Ya a comenzado el cambio de las direcciones IPv6 </li></ul><ul><li>Se espera que ambos protocolos (IPv4 e IPv6) convivan durante 20 años. </li></ul><ul><li>Hay 3 tipo de mecanismos de transición: </li></ul><ul><li>PILA DUAL </li></ul><ul><li>TUNELES </li></ul><ul><li>TRADUCCION </li></ul>
  24. 24. Fin

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