- 1、本文档共63页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第6章 网络互联进阶
2.成员关系报告报文 图6.45所示为成员关系报告报文的格式。 此外还有下列两个不同之处: (1)最大响应时延(MRD)的计算。 MLDv2的最大响应代码字段的长度是IGMPv3中相应字段长度的两倍。但对最大响应时间的计算会略有不同,如图6.46所示。单位为1/10秒。 (a)最大响应代码32768 (b)最大响应代码≥32768 (2)查询间隔(QQI)的计算。 查询间隔的计算采用与计算最大响应时延同样的过程,它的值是根据QQIC字段的值计算得到的,如图6.47所示。单位为秒。 (a)QQIC128 (b)QQIC≥128 1.基本首部 每个IPv6分组都有一个基本报头。图6.17给出了具有8个字段的基本首部。 其中, 版本:版本字段值为6,表示使用IPv6协议。 流标号(20位):流标号用于非默认的QoS连接,需要由中间IPv6路由器进行特殊处理。 有效载荷长度(16位):有效载荷的长度包括扩展首部和数据(即高层PDU)。 下一个首部(8位):如果存在扩展首部,“下一个首部”值表示下一个扩展首部的类型。表6.4给出了IPv6基本首部中的“下一个首部”字段值与协议类型。 值 协 议 类 型 值 协 议 类 型 6 8 17 TCP EGP UDP 46 58 RSVP ICMPv6 跳数限制(8位):表示IPv6分组可以通过的最大路由器转发数。 源地址(128位):表示源主机的IPv6地址。 目的地址(128位):一般目的地址字段值为最终目的结点地址。 【例6.3】 图6.18给出了用Network Monitor截获一个IPv6分组的例子,其中给出的是简化的IPv6基本首部结构。 2.扩展报头 IPv6基本报头中的“下一个报头”字段指向第一个扩展报头。每个扩展报头中都包含“下一个报头”字段,它指向再下一个扩展报头。最后一个扩展报头指示出高层协议数据单元中的上层协议的报头。如图6.19所示。 已经定义的扩展首部有6种。如图6.20所示。 (1)逐跳选项。 到目前为止只定义了3种逐跳选项:Pad1、PadN和特大有效载荷。选项的一般格式如图6.21所示。 其中, 动作:若选项未被识别则应采取的动作。 00:跳过这个选项 01:丢弃这个数据报,无更多的动作 10:丢弃这个数据报并发送差错报文 11与10同:不同的是若目的地址不是多播地址 C:改变选项的值 0:在通过时不改变 1:在通过时可以改变 类型: 00000:Pad1 00001:PadN 00010:特大有效载荷 Pad1:这个选项是1字节长,其作用是为了对齐。见图6.22。 PadN:PadN与Pad1相似。 不同的地方是当两个或更多字节需要对齐时就要使用PadN。见图6.23。 特大有效载荷:超过IP数据报的最大有效载荷(65 535字节。 特大有效载荷选项从扩展首部的最前端算起的4字节的倍数再加上两个字节(4n+2)的地方开始。如图6.24所示。 (2)终点选项。 终点选项用于当源点需要将信息仅传递给终点时。中间的各路由器不允许读取这些信息。 (3)源路由选择。 它把IPv4的严格源路由和不严格源路由的概念合并在一起。源路由选择扩展首部至少包含7个字段,如图6.25所示。 使用源路由选择时,它要从一个路由器到另一个路由器地发生变化。 例如,主机A希望以特定的路由把数据报发送给主机B:从A到R1到R2到R3到B。 (4)分片。 若源点不使用路径MTU发现技术,它就必须把数据报分片为1280字节或更短的长度。这是连接到因特网的每一个网络必须支持的MTU的最小值。图6.27给出了分片扩展首部的格式。 (5)鉴别。 鉴别扩展首部有双重作用:它证实报文的发送方并保证数据的完整性。 鉴别可使用多种不同的算法。图6.28概述了计算鉴别数据字段的方法。 (6)加密的安全有效载荷(ESP)。 ESP是提供了必威体育官网网址性并能防止窃听的一种扩展。ESP扩展首部包括安全参数索引和加密数据。安全参数索引字段是一个32位字,它定义所使用的加密/解密类型。 IETF已经设计了3种策略来帮助从IPv4到IPv6的过渡,如图6.29所示。 1.双IP层或双协议栈 图6.30(a)给出了双协议层结构。 图6.33(b)给出了双协议栈结构。 (a) (b) 2.隧道技术 图6.31给出了通过IPv4隧道传输IPv6分组的机制。 (1)路由器?路由器隧道。 图6.32给出了路由器?路由器隧道结构。 (2)主机?路由器隧道。 图6.33
文档评论(0)