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ICMP 格式 - 国立屏东科技大学- 多媒体资讯网路前瞻研究实验室
IPV6協定與原理 童曉儒 教授 國立屏東科技大學 資管系 Outline IPv6的源由 OSI的各層功能 網際網路協定IPv6介紹 IPv6 位址種類 IPv4 vs IPv6 IPv6的優點 IPv6位址 網際網路的控制和訊息的傳送 ICMPV6的介紹 IPv4移轉到IPv6的技術 IPv6的源由 IP位址數量消耗情形 1985,使用 1/16 1990,使用 1/8 1995,使用 1/3 2000,使用 1/2 2003,使用 2/3 (即將不敷使用…) IPv4的極限 IP位址數的不足 類別基礎的IP位址分配方法,對單位所分配的IP位址以8位元為單位,真正單位所需要的IP位址數跟實際上所分配到的IP位址數會有所差距 路由表太大 接續上的網路數量增加的話路由表也會跟著變大 解決的方法 CIDR NAT IPv6 CIDR 廢止IP 分類方式,讓網路位址的位元數不在一定是 8 的倍數,而是可變動的 加入維持路徑表大小的技術,利用路由彙整方式來維持路由表的大小 遭遇困難: 匯集的網路都必須是集中在附近的。各地域、國家、沿著Network的接續構造來分割區塊進而作分配。這跟目前實際依組織分配,散佈全球的IP 規劃是大不相同的,也使得實際達成的可能性微乎其微 NAT Network Address Translation 只對出入閘道分配真實位址,內部的主機則採用私有位址的方式 以閘道器來做轉換 遭遇問題: 沒有真實位址,無法達成P2P通信 安全性問題 效能不彰 IPv6 的發展 最初被稱為下一代IP (IPng:?IP?The Next Generation)的協定 CATNIP、TUBA與SIPP三種協定,是最被任認可的版本 IETF最後決定採用SIPP? 1995年SIPP被更名為IPv6 為什麼需要IPv6? 位址不夠用 無線裝置支援性 Peer-to-Peer網路技術(NAT問題) 3G 安全性 朝向IPv6 新一代的IP協定的考量 相符於 IPv4 於目前協定堆疊中的流程 基本的動作相同 更單純化的Protocol 解決至目前為止的問題點 位址空間的不足 Multicast、Mobile 更容易運用 Plug and Play Security 可以因應後續長時間的發展 容易擴充新功能 容易自IPv4轉移 OSI的各層功能 為了使區域網路內部與區域網路之間的通信有一個統一的標準,國際標準組織(ISO)提出了一個共通的網路通信參考模式,其共包含七層,如右圖所示 OSI模型層與層間的關係 IPv6 位址種類 Unicast 單點傳播 單一介面位址,用於一對一傳送 Multicast 多點傳播 一組介面位址,用於一對多傳送 Anycast 任一傳播 一組介面位址,用於一對多中之一(One to one of many)傳送,最最接近者 IPv4 vs IPv6 為徹底解決位址不足,IPv6封包表頭中的來源位址欄(Source Address)及目的位址欄(Destination Address)由原三十二位元擴增為 一二八位元。此外,為改善網際網路服務品質,其他欄位也做了增減及修訂。 標頭的簡化 相較於IPv4,IPv6簡化取消以下幾個在IPv4之欄位,IP表頭長度(Header Length)、服務型式(Service Type)、識別(Identification)、旗號(Flags)、區段移補(Fragment Offset)、表頭檢查和(Header Checksum)。 正式定義的IPv6延伸性標頭: 跳躍選項(Hop-by-Hop Option)標頭 路由(Routing)標頭 段落(Fragment)標頭 認證(Authentication)標頭 包裝安全(Encapsulating Security Payload)標頭 目的地(Destination Option)標頭 IPv4 Header IPv4 Header 欄位 Version (4 bits) 表示IP的版本。 IHL:Internet Header Length (4 bits) 表示IP 標頭長度的欄位。 TOS:Type of Service (8 bits) 指定IP Service品質需求的欄位。但因定義不明確導致相互運用不便,實際上不太被廣泛使用。 Total Length (16 bits) 指整個資料塊包含表頭的長度。 IPv4 Header 欄位 Identification (16 bits) 為起始主機再傳送時資料塊的識別之用,每個資料塊都會有一個獨立的識別號碼。 Flags (3 bits) 這個旗標是在記錄經分割的封包之後是否還有其他封包存在。 Fragment
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