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中国网通IPv6发展策略new.ppt

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中国网通IPv6发展策略new

中国网通IPv6发展策略 主目录 二级目录 1、双栈技术 2、隧道技术 3、翻译技术 4、过渡技术比较 1、双栈技术 双栈节点可以同时与IPv6和IPv4互通 每个双栈节点都要求至少一个IPv4地址 优点 实现简单,容易理解,互通性好 允许应用逐渐从IPv4过渡到IPv6 缺点 对每个IPv4节点都要升级,成本较大 没有解决IPv4地址紧缺问题 适用情况 一般适用于IPv4地址充足的运营商,起临时过渡支持IPv6网络的作用。 2、隧道技术 IPv6报文作为IPv4的载荷,或由MPLS承载 通过IPv4 Internet连接多个IPv6孤岛 2、隧道技术 按照隧道端点的网元类型来分 R-R(路由器之间) H-R(主机到路由器/路由器到主机) H-H(主机之间) 按照隧道配置方式来分 手工配置隧道 自动配置隧道 按照隧道协议和承载协议的的类型来分 IPv4 over IPv6 IPv6 over IPv4 IPv4/v6 over MPLS 按照数据的流动方向来分 单向隧道 双向隧道 2、隧道技术 类型一:路由器到路由器(R-R) 通过IPv4网络互连的两台IPv6/IPv4双栈路由器利用隧道方式在这两台路由器之间传递IPv6数据包。 R-R隧道通常用于IPv6端到端路径的中间段。 2、隧道技术 类型二:主机到主机 (H-H) 通过IPv4网络互连的两台IPv6/IPv4双栈主机之间可以建立隧道进行IPv6通信。 H-H隧道连接IPv6通信的两端,即覆盖IPv6端到端路径全程。 2、隧道技术 类型三:主机到路由器(H-R) 通过IPv4网络互连的双栈主机与双栈路由器之间建立的隧道。 H-R隧道通常用于IPv6端到端路径的首段。 类型四:路由器到主机(R-H) 通过IPv4网络互连的双栈路由器与双栈主机之间建立的隧道。 H-H隧道通常用于IPv6端到端路径的尾段,即双栈主机为通信终点。 2、隧道技术 手工配置隧道 方式 Manual Tunnel(RFC2893) GRE(RFC2473) 缺点:由于隧道只能预先配置,因此只能适应于比较稳定、不易变化的网络,且网络规模不能太大。 应用环境:广泛应用于异地IPv6小岛之间的连接,如6Bone。 2、隧道技术 自动隧道 兼容地址自动隧道 隧道代理 6to4隧道 6over4隧道 MPLS隧道 2、隧道技术 兼容地址自动隧道 隧道的建立和拆除是动态的,它的端点根据分组的目的地址确定 缺点: IPv6节点在访问目的IPv6节点时,目的节点的IPv6地址必须是IPv4兼容地址,这限制了网络的适用范围。 每个采用这种机制的主机都需要有一个全球唯一的IPv4地址,采用这种机制不能解决IPv4地址空间耗尽的问题。 应用环境:单独的主机之间或不经常通信的站点之间。 2、隧道技术 隧道代理(Tunnel Broker) TB是一种方便构造隧道的机制,主要目的就是简化隧道的配置,提供自动的配置手段,适用于单个主机或小型网络获取IPv6连接的情况。 TB要求隧道的双方都支持双栈并有可用的IPv4连接,在隧道要经过NAT设施的情况下这种机制不可用。 应用环境:隧道代理通常应用于独立的小型的IPv6站点,特别是独立的分布在IPv4互联网中的IPv6主机需要连接到已有的IPv6网的情况。 2、隧道技术 6to4隧道 6to4的目的是为IPv4网络中的IPv6孤岛提供互通的手段,并且使手工配置隧道的工作量尽量少。 要求站点采用特殊的IPv6地址(2002:IPv4ADDR::/48 ),这种地址是自动从站点的IPv4地址派生出来的,每个采用6to4机制的节点必须具有一个全球唯一的IPv4地址。 IETF较为重视、并得到深入研究,是有广阔应用前景的一种网络过渡机制。 应用环境:可以使连接到纯IPv4网络上的孤立的IPv6子网或IPv6站点与其它同类站点在尚未能获得纯IPv6连接时彼此间进行通信。 2、隧道技术 6over4隧道 与6to4相同,6over4也是一种显式隧道技术,它的设计目的是允许孤立的IPv6主机将一个IPv4的Multicast域作为他们的虚拟链路与Multicast域中的IPv6路由器连接实现完全的IPv6功能。 使用这种方法连接的主机不需要兼容IPv4的IPv6地址或手工配置的隧道。 缺点:要求IPv4网络必须支持Multicast功能,因此使用范围受限。 2、隧道技术 MPLS隧道 二层MPLS隧道 MPLS/BGP隧道 2、隧道技术 二层MPLS隧道 包括VPLS、Martini、Kampella等方式,无需对骨干网升级 缺点:对设备要求较高,一般需要同一厂家设备。 2、隧道技术 MPLS/BGP隧道 优点:扩展性好,在原有网络已实现MPLS时,各边缘网络可自主选择

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