Protocolo de Internet (IPv6) -Redes

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Republica Bolivariana de Venezuela Universidad Bolivariana de Venezuela Unidad curricular: Redes Prof. Vladimir Travieso Caracas, 3 de Febrero del 2014 Integrantes: Amílcar Meneses CI 21.343.296

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Laminas De Apollo sobre el Protocolo de Internet IPv6 para los que quieran una introducción y volverse expertos

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Republica Bolivariana de VenezuelaUniversidad Bolivariana de Venezuela

Unidad curricular: RedesProf. Vladimir Travieso

Caracas, 3 de Febrero del 2014

Integrantes:

• Amílcar Meneses

• CI 21.343.296

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IPv4 se empezó a desarrollar en los años 70 (aquellapequeña red ARPANET) para un pequeño número deusuarios, y en los años 80 nace lo que se conoce hoypor Internet, de la mano de los protocolos TCP/IP.

Pero ya por los años 90 el IETF (Internet EngineeringTask Force) empezó a trabajar en un nuevo protocoloIPv6 (RFC 1883) que resolviera los problemas delimitación de direcciones que en aquel momento ya seempezaban a ver.

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IPV4 posibilita 4,294,967,296 (232)direcciones de host diferentes, un númeroinadecuado para dar una dirección a cadapersona del planeta

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IPv6 admite 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 o 340 sextillones de direcciones) cerca de 6,7 × 1017 (670 mil billones) de direcciones por cada milímetro cuadrado de la superficie de la tierra.

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IPv6 presenta ciertas características que contrastan con la versión4 de este protocolo. Estas características se listan a continuación:

· Mayor espacio para direccionamiento.

· Simplificación de la cabecera.

· Cabeceras de extensión.

· Mejor soporte para calidad de servicio.

· Mayor seguridad en el protocolo.

· Direccionamiento jerárquico y enrutamiento eficientes.

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Gestión:

La gestión del direccionamiento IP como hastaahora sigue siendo responsabilidad dela IANA (Internet Assigned NumbersAuthority), que a su vez delega en cada uno delos registradores regionales la gestión porbloques de direccionamiento de la siguienteforma

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La IANA delega bloques /12 a los registradoresregionales (RIPE, LACNIC, ARIN, AFRINIC, APNIC), y asu vez estos van delegando bloques más pequeños acada LIR que lo solicita. Normalmente a un LIR detamaño medio se le asigna un /32, pero en el caso degrandes ISPs como Telefónica los rangos delegadosson mayores.

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Unicast: Identifica a un solo interfaz. Unpaquete enviado a una dirección unicast esentregado sólo a la interfaz identificada condicha dirección. Es el equivalente alas direcciones IPv4 actuales.

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• - Anycast: Identifica a un conjunto de interfaces(normalmente pertenecen a diferentes nodos). Unpaquete enviado a una dirección anycast esentregado en una (cualquiera) de las interfacesidentificadas con dicha dirección (la más próxima, deacuerdo a las medidas de distancia del protocolo deencaminamiento).

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- Multicast: Identifica a un conjunto de interfaces(por lo general pertenecientes a diferentes nodos).Un paquete enviado a una dirección multicast esentregado a todas las interfaces identificadas pordicha dirección. La misión de este tipo de paqueteses evidente: aplicaciones de retransmisión múltiple(broadcast).

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La longitud total de la cabecera IPv6 es de 40bytes (en IPv4 eran 20 bytes) y dicha cabecera tieneun tamaño fijo, esto ayuda a los equipos a conmutartráfico lo que se traduce en mayores prestaciones.

Además hay que tener en cuenta que los campos vanalineados a 64bits lo que permite a los nuevosprocesadores optimizar el rendimiento.

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• Versión (4 bits): número de versión del protocolo IPv6 (6).

- Clase de Tráfico (8 bits) (Traffic Class): tambiéndenominado Prioridad (Priority), o simplemente Clase (Class). En IPv4sería aproximadamente equivalente al TOS.

- Etiqueta de Flujo (20 bits) (Flow Label): para permitir tráficos conrequisitos de tiempo real.

- Longitud total de carga útil (16 bits) (Payload Length): es la longitud delos propios datos, y puede ser de hasta 65.536 bytes.

- Siguiente cabecera (8 bits) (Next Header): dado que en lugar de usarcabeceras de longitud variables se emplean sucesivas cabecerasencadenadas, de ahí que desaparezca el campo de opciones. En muchoscasos ni siquiera es procesado por los en caminadores, sino tan sóloextremo a extremo.

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Tiempo de vida o límite de saltos (8 bits) (Hop Limit): en este campo sedetermina la cantidad de saltos que puede realizar por los routers.

Dirección origen y destino (128 bits). Es la dirección del origendel paquete.

Un ejemplo de campo que desaparece en IPV4 por redundancia es elcampo de desplazamiento de fragmentación, es ligeramente diferente,dado que el mecanismo por el que se realiza la fragmentación de lospaquetes es totalmente modificado en IPv6, lo que implica la totalinutilidad de este campo. En IPv6 los en caminadores no fragmentanlos paquetes, sino que de ser precisa,dicha fragmentación/desfragmentación se produce extremo aextremo.

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MTU (Unidad Máxima de Transmisión), debe de ser como mínimo de 1.280bytes, aunque se recomiendan tamaños superiores a 1.500 bytes. Losnodos descubren el valor MTU a través de la inspección de la ruta. Seprevé así una optimización de los paquetes y del número de cabeceras,dado el continuo crecimiento de los anchos de banda disponibles así comodel incremento del propio tráfico.

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::/128 La dirección con todo ceros se utiliza para indicar la ausenciade dirección, y no se asigna ningún nodo.

::1/127 La dirección de loopback es una dirección que puede usar unnodo para enviarse paquetes a sí mismo (correspondecon (127.0.0.1 de IPv4). No puede asignarse a ninguna interfazfísica.

::1.2.3.4/96 La dirección IPv4 compatible se usa como un mecanismode transición en las redes duales IPv4/IPv6. Es un mecanismo queno se usa.

::ffff:0:0/96 La dirección IPv4 mapeada se usa como mecanismo detransición en terminales duales.

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fe80::/10 El prefijo de enlace local ( link local) específica que ladirección sólo es válida en el enlace físico local.

fec0:: El prefijo de emplazamiento local ( site-local prefix) específicaque la dirección sólo es válida dentro de una organización local.La RFC 3879 lo declaró obsoleto, estableciendo que los sistemasfuturos no deben implementar ningún soporte para este tipo dedirección especial. Se deben sustituir por direcciones Local IPv6Unicast.

ff00::/8 El prefijo de multicast. Se usa para las direcciones multicast.

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Los nodos IPv6 pueden configurarse a sí mismosautomáticamente cuando son conectados a una red ruteadaen IPv6 usando los mensajes de descubrimiento de routers deICMPv6.

La primera vez que son conectados a una red, el nodo envíauna solicitud de router de link local usando multicast (routersolicitación) pidiendo los parámetros de configuración; y si losrouters están configurados para esto, responderán esterequerimiento con un "anuncio de router" (routeradvertisement) que contiene los parámetros de configuraciónde capa de red.

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• Si la autoconfiguración de direcciones libres de estado no es adecuada para una aplicación, es posible utilizar DynamicHost Configuration Protocol para IPv6 (DHCPv6) configuración dinámica o bien los nodos pueden ser configurados en forma estática.

• Los routers presentan un caso especial de requerimientos para la configuración de direcciones, ya que muchas veces son la fuente para información de autoconfiguración, como anuncios de prefijos de red y anuncios de router.

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•Una de las diferencias es que en Mobile IPv6 no son necesarios los Foreign Agents,

para ello se usa la auto configuración de direcciones y el descubrimiento de "vecinos",

características de IPv6.

•Los paquetes en Mobile IPv4 desde el Home Agent hasta el Mobile Node deben ir

encapsulados, y en IPv6 ya no es necesario.

•Mobile IPv6 evita el triangle Routing.

•En la fase del diseño del protocolo IPv6 se tuvo en cuenta la movilidad y está integrada

en el protocolo, en el caso de IPv4 es un parche posterior.

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Internet Protocol Security (IPsec), el protocolo paracifrado y autenticación IP forma parte integral delprotocolo base en IPv6.

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