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* 认证扩展头主要用于IP安全,提供认证服务等功能,其Next Header为51。 认证扩展头的使用在RFC2402中有详细介绍,属于IP安全的范畴,不在此处讲述。 封装安全净载扩展头主要用于IP安全,其Next Header为50。 封装安全净载扩展头的使用在RFC2406中有详细介绍,属于IP安全的范畴,不在此处讲述。 * * IPv6相对于IPv4有哪些较为显著的优势? 几乎无限的地址空间:地址容量大大扩展,由原来的32位扩充到128位,彻底解决IPv4地址不足的问题; 简单是美:报头格式大大简化,从而有效减少路由器或交换机对报头的处理开销,这对设计硬件报头处理的路由器或交换机十分有利; 扩展为先:加强了对扩展报头和选项部分的支持,这除了让转发更为有效外,还对将来网络加载新的应用提供了充分的支持; 层次划分:地址空间采用了层次化的地址结构,利于路由快速查找,同时可以借助路由聚合,有效缩减IPv6路由表尺寸 即插即用:大容量的地址空间能够真正的实现无状态地址自动配置,使IPv6终端能够快速连接到网络上,无需人工配置,实现了真正的即插即用; 贴身安全:认证与私密性,IPv6把IPSec作为必备协议,保证了网络层端到端通信的完整性和机密性; QoS保证:流标签的使用让我们可以为数据报所属类型提供个性化的网络服务,并有效保障相关业务的服务质量; 移动便捷:IPv6在移动网络和实时通信方面有很多改进。特别地,不像IPv4,IPv6具备强大的自动配置能力从而简化了移动主机和局域网的系统管理。 * * 前面学习的关于IPv6报文转发相关知识的时候知道,IPv6报文在转发的过程中是不进行分片操作的,当然也不进行分片报文的整合工作。IPv6报文仅在源节点进行分片,在目的节点进行组装。那么这会产生一个问题,源节点将报文到底分成多大的呢?很简单,为了所有的报文都能在路径上畅通无阻,那么分片的报文大小不能超过路径上最小的MTU,也就是PMTU——路径MTU。 RFC1981中定义了PMTU发现的机制,它是通过ICMPv6的Packet Too Big报文来完成的。首先源节点假设PMTU就是其出接口的MTU,发出报文,当转发路径上存在一个小于当前假设的PMTU时,就会向源节点发送Packet Too Big报文,并且携带自己的MTU值,此后源节点将PMTU的假设值更改为新收到的MTU值。如此反复,直到报文到达目的地之后,源节点就能知道到达某个目的地的PMTU了。 假设源到目的要先后经过4条链路,链路地MTU分别是1500、1500、1400、1300,当源发送一个分片报文的时候,首先分成1500大小的片,当到达1400的出接口时,路由器就会返回Packet Too Big错误,同时携带1400的MTU值。源接收到之后就会重新分成1400大小的片,当到达1300的出接口时,同样返回Packet Too Big错误,携带1300的MTU值。之后源重新分成1300的报文,最终到达目的地,这样就找到了该路径的PMTU。 值得注意的是,只有数据包超过路径上的最小MTU时,PMTU发现机制才有意义,因为如果报文很小,小于路径最小的MTU,就不可能产生Packet Too Big报文。由于IPv6要求链路层所支持的最小MTU为1280,所以PMTU的值不会小于1280。而最大的PMTU一般由链路层决定,如果链路层是一个隧道,那么支持的PMTU可能很大。 * * 在IPv6的体系中,IP地址可以支持无状态的自动配置(后面会讲),也就是通过某种机制主机获取网络的前缀信息,然后主机自己生成地址的接口ID部分。那么主机如何获知网络的前缀(实际上不仅仅前缀前缀信息,还有其它的信息)呢?主要通过两个途径:被动接收到网络上路由器通告(Router Advertisement),从通告中获得;主动发送路由器请求(Router Solicitation),路由器回应路由器通告后,主机从通告中获得。 路由器通告(Router Advertisement) 每台路由器为了让二层网络上的主机和路由器知道自己的存在,定时都会组播发送路由器通告RA 路由器请求(Router Solicitation) 很多情况下主机接入网络后希望尽快获取前缀进行通讯,那么此时主机可以立刻发送路由器请求RS,网络上的路由器将回应RA。 * 重复地址检测(Duplicate Address Detect)是在接口使用某个地址之前进行的,主要是为了探测是否有其它的节点使用了该地址。尤其是在地址自动配置的时候,进行DAD检测是很必要的。 一个地址在分配给一个接口之后且通过重复地址检测之前称为“tentative地址”,其含义即是“试验地址”。此时该接口不能使用这个试验地址进行单播通讯,但是仍然会加入两

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