ipv6过渡技术简介

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浅谈IPV6的几种过渡技术

浅谈IPV6的几种过渡技术

浅谈IPV6的几种过渡技术摘要:文章分析了Ipv6技术发展所面临的现状。

提出Ipv4向IPv6过渡时所采用的几种技术。

关键词:IPv6;过渡技术;双栈协议技术;隧道技术;NAT/PT1、Ipv6过渡技术①双栈协议技术。

双栈协议技术是IPv6过渡技术的基础,不仅用于建设双栈网络,也是各种过渡隧道机制的基础,它是指在同一网络节点支持IPv4和IPv6两种协议栈。

在这种机制下,Ipv4和Ipv6的数据包的处理是相互独立的。

②隧道技术。

隧道技术允许运行Ipv6的设备使用现有的Ipv4网络设备进行传输。

在网络两端都具备双栈的网络节点间,将Ipv6数据包完整的封装在Ipv4数据包内,通过Ipv4网络传输,在到达隧道端点后还原为Ipv6数据包。

隧道技术巧妙地利用了现有的IPv4网络,提供了一种使IPv6的节点之间能够在过渡期间通信的方法,但它并不能解决IPv6节点与IPv4节点之间相互通信的问题。

隧道技术分为自动和手工配置两种方式,手工配置主要有v6 over v4、v4 over v6和GRE tunnel等几种方式;自动配置主要有6t04、60ver4、Teredo等几种方式;改进的技术有隧道代理技术(Tunnel Broker,即自动配置加代理)。

③地址与报头转换技术(NAT/PT)。

地址与报头转换技术就是转换两种不同协议的数据包的相应字段,从而达到两种协议相互通信的目的。

除了以上三种过渡技术外,还有利用现有互联网中Ipv4的基础设备和MPLS 技术来实现IPv6域的同学,使用ALG(Application LevelGateway)实现Ipv4与Ipv6应用的互通方案。

2、三种过渡技术的对比双栈技术是指在网络节点中同时具有IPv4和IPv6两个协议栈,因此它可以同时收发、处理IPv4和IPv6的数据报文。

对于主机来讲,“双栈”是指其可以根据需要来对业务产生的数据进行IPv4封装或者IPv6封装;而对于路由器来讲,“双栈”是指在一个路由器设备中维护IPv6和IPv4两套路由协议栈,使得路由器既能与IPv4主机也能与IPv6主机通信,分别独立支持IPv6和IPv4路由协议,IPv4和IPv6路由信息按照各自的路由协议进行计算,维护不同的路由表。

基于双协议栈技术IPV6过渡技术

基于双协议栈技术IPV6过渡技术

基于双协议栈技术IPV6过渡技术随着互联网的快速发展和IP地址的枯竭,IPv6被提出作为下一代互联网协议的标准。

然而,过渡到IPv6协议仍然面临许多挑战。

由于IPv4和IPv6不兼容,网络上存在大量的IPv4设备和应用程序,因此需要一种有效的过渡技术来平稳地将IPv6引入到现有的IPv4网络中。

基于双协议栈技术的IPv6过渡技术就是为了解决这个问题而提出的。

基于双协议栈技术的IPv6过渡技术,简称双栈技术,在已有的IPv4网络中增加一个独立的IPv6网络栈,从而在IPv4网络中可以同时支持IPv4和IPv6协议。

这种技术的好处是可以使现有的IPv4网络不受影响,同时也给予了更多的时间让应用程序和设备逐渐迁移到IPv6网络中。

双栈技术的实现需要IPv6协议栈的开发和支持。

现有的操作系统已经开始支持IPv6协议栈,这使得双栈实现相对简单。

在双栈中,每个主机都有两个IP地址,一个IPv4地址和一个IPv6地址。

两个协议栈分别负责处理IPv4和IPv6的网络通信。

在双栈技术中,主机和路由器都需要进行相应的配置和调整。

首先,主机需要进行双栈配置,包括IPv4和IPv6的地址配置、默认路由配置等。

其次,路由器也需要进行相应的配置,包括设定IPv6锚点、IPv4和IPv6路由的配置、IPv4到IPv6的转换配置等。

这些配置使得主机和路由器能够同时支持IPv4和IPv6的网络传输。

双栈技术在IPv6网络中的应用非常广泛。

它可以使IPv4和IPv6的相互通信成为可能,提供了IPv6过渡的平滑过渡方案。

同时,它也为IPv6网络的部署提供了一个有效的方式。

通过双栈技术,IPv6的网络部署可以逐渐推进,而不会对现有的IPv4网络造成太大的影响。

双栈技术也存在一些问题。

首先,由于IPv4和IPv6不兼容,双栈技术需要提供地址转换和协议转换的功能,这增加了网络的复杂性和管理的难度。

其次,双栈技术需要大量的IPv6地址,但是由于公共IPv6地址的紧缺,很多IPv6网络使用了私有IPv6地址和NAT64技术来解决这个问题。

IPv4IPV6过渡技术

IPv4IPV6过渡技术

IPv4/IPV6过渡技术IPv4/IPV6过渡技术是用来在IPv4向IPV6演进的过渡期内,保证业务共存和互操作的。

目前的各种IPv4/IPV6过渡技术,从功能用途上可以分成两类:IPv4/IPV6业务共存技术IPv4/IPV6互操作技术IPv4/IPV6业务共存技术•IPv4/IPV6业务共存技术用来保证这两种网络协议可以在公共互联网中共同工作,在IPV6发展过程中这些技术可以帮助IPV6业务在现有的IPv4网络基础架构上工作。

主要的IPv4/IPV6业务共存技术又可分为•双栈技术•双栈技术通过节点对IPv4和IPV6双协议栈的支持,支持两种业务的共存。

•隧道技术•隧道技术通过在IPv4网络中部署隧道,实现在IPv4网络上对IPV6业务的承载,保证业务的共存和过渡•已定义的隧道技术种类很多,主要包括手工配置隧道、兼容地址自动配置隧道、6over4、6to 4、MPLS隧道、ISATAP、隧道代理等技术。

双栈技术•双栈是指同时支持IPv4协议栈和IPV6协议栈。

双栈节点同时支持与IPv4和IPV6节点的通信,当和IPv4节点通信时需要采用IPv4协议栈,当和IPV6节点通信时需要采用IPV6协议栈。

双栈节点访问业务时支持通过DNS解析结果选择通信协议栈。

即当域名解析结果返回IPv4或IPV6地址时,节点可用相应的协议栈与之通信。

•双栈方式是一种比较直观的解决IPv4/IPV6共存问题的方式,但只有当通信双方数据包通路上的所有节点设备(路由器等)都支持双栈技术后,这种方式才能充分发挥其作用。

•1、手工配置隧道•隧道技术是一种利用现有IPv4网络传送IPV6数据包的方法,通过将IPV6数据包封装在IPv4数据包中,实现在IPv4网络中的数据传送。

隧道的起点和终点设备都同时支持IPv4和IPV6协议的节点,隧道起点将要经过隧道传送的IPV6数据包封装在IPv4包中发给隧道终点,隧道终点将IPv4封装去掉,取出IPV6数据包。

IPv6技术培训-过渡技术篇

IPv6技术培训-过渡技术篇

主机通过Isatap 隧道向路由器发出RS请求
路由器通过Isatap 隧道返回RA信息
ISTAP Tunnel
1.1.1.1 Fe80::5efe:0101:0101 2.2.2.2 Fe80::5efe:0202:0202
ISATAP Router
IPv6
IPv4 ISATAP Tunnel
R1 R2
1.1.1.1/24 1.1.1.2/24 2.2.2.1/24 2.2.2.2/24
R3
IPv4
2000::1/64 2000::2/64
IPv6-IPv4 Tunnel
GRE IPv6 Tunnel
在GRE之上封装IPv6,采用协议号IPv6标准协议号0x86dd
封装格式如下
IPv4 Header [0x2f] Flags Protocol 0x2f GRE Header IPv6 Header IPv6 Data 2 octets 2 octets
缺点:需要进行隧道配置,牺牲效率,只能实现v6-v6设备之间的 通信
IPv6-IPv4 Tunnel
在IPv4之上直间封装IPv6,采用IPv4协议号0x29
封装格式如下
IPv4 Header [0x29] Protocol 0x29 IPv6 Header IPv6 Data
Configuration for IPv6-IPv4 Tunnel
R3:
interface ethernet 0/0 ip address 2.2.2.2 24 Interface tunnel 0 ipv6 address ::2.2.2.2 96 tunnel-protocol ipv6-ipv4 auto-tunnel source eth0/0

IPv4到IPv6的过渡技术

IPv4到IPv6的过渡技术

第1章IPv4到IPv6的过渡技术简介1.1 概述IPv6不可能立刻替代IPv4,因此在相当一段时间内IPv4和IPv6会共存在一个环境中。

要提供平稳的转换过程,使得对现有的使用者影响最小,就需要有良好的转换机制。

目前主要有四种过渡技术:●双协议栈这类技术可以让IPv4和IPv6共存于同一设备和网络中。

●隧道技术这类技术可以让IPv6业务在现有IPv4基础设施上传输。

●协议转换这类技术让纯IPv6节点能够和纯IPv4节点互相通讯。

●6PE技术这类技术可以让IPv6业务在IPv4的MPLS骨干网上传输。

1.2 双协议栈双栈节点完全支持这两种协议版本,这类节点常常被称为IPv6/IPv4节点。

这种节点和IPv6节点进行通信的时候,就像一个纯IPv6节点,而当它和IPv4节点通信的时候,又像一个纯IPv4节点。

IPv6/IPv4节点在每种协议版本下至少有一个地址。

节点使用IPv4机制进行IPv4地址配置(静态配置或DHCP),而使用IPv6机制进行IPv6地址配置(静态配置或自动配置)。

这两种协议版本都会使用DNS来解析名称与IP地址。

IPv6/IPv4节点需要有一个DNS解析器来同时解析这两种DNS记录。

DNS的A记录用来解析IPv4地址,而DNS的AAAA记录或A6记录将用来解析IPv6地址。

某些情况下,DNS只返回一个IPv4地址或IPv6地址。

如果所要解析的主机是双栈主机,这时DNS将返回这两种地址。

客户端的DNS解析器与使用DNS的应用程序均具备一些配置选项,可以让我们指定这些地址使用时的顺序或筛选器。

一般来讲,设计运行于双栈节点的应用程序需要一种机制来决定所通信的是IPv6节1IPUA_615_C1 IPv4到IPv6的过渡技术2点还是IPv4节点。

注意,DNS解析器可以运行于IPv4网络或IPv6网络中,但世界上的DNS树多数只支持IPv4网络层。

1.3 隧道技术虽然整个IPv4基础设施仍然是基础,但可以用隧道机制在基础设施上部署IPv6。

ipv6过渡技术总结_锅炉技术总结范文

ipv6过渡技术总结_锅炉技术总结范文

ipv6过渡技术总结_锅炉技术总结范文IPv6过渡技术总结随着互联网的迅速发展和普及,IPv4地址已经逐渐不足以满足不断增长的用户和设备需求。

IPv6作为IPv4的升级版本,拓展了地址空间,但是目前大部分的网络设备和应用仍然使用IPv4协议,因此需要采取一些过渡技术来实现IPv4到IPv6的迁移。

本文将从传统的IPv4网络结构入手,介绍IPv6过渡技术的几种实现方式:1.双协议栈双协议栈是最为常见的IPv6过渡技术,它同时支持IPv4和IPv6两种协议栈,可以在IPv4网络和IPv6网络之间进行转换。

在双协议栈中,IPv4和IPv6两种协议栈是独立的,它们分别处理IPv4和IPv6网络中的数据报文,可以保证IPv4和IPv6之间的互通。

但是双协议栈需要占用系统资源,随着IPv6网络的逐渐普及,双协议栈的资源占用量将逐渐增大。

2.隧道技术隧道技术是IPv6过渡技术中最常用的一种方式,它将IPv6数据包封装在IPv4数据包中进行传输,在IPv4网络中建立虚拟隧道,将IPv6数据包通过IPv4网络传输到目的地,再通过与隧道出口相连接的IPv6网络把数据包送达目标主机。

隧道技术可以用多种协议实现,包括6in4、6to4、ISATAP等等,每种协议都有其适用范围。

隧道技术具有灵活性,但是由于需要封装和解封装数据包,会引入额外的延迟和带宽占用。

3.NAT64技术NAT64技术是一种基于状态转换的IPv6过渡技术,它使IPv6网络可以访问IPv4网络中的主机和服务。

NAT64技术通过建立一个转换器(NAT64设备),将IPv6数据包转换成IPv4数据包,再通过IPv4网络进行传输,最终到达IPv4主机。

NAT64技术可以完全兼容IPv6网络,而且不需要引入隧道,可以节省带宽。

但是由于需要连接NAT64设备,所以会存在单点故障的风险。

4.Dual Stack Lite技术Dual Stack Lite技术是一种新型的IPv6过渡技术,它将IPv4与IPv6进行隔离,使得IPv4和IPv6之间的转换不需要任何隧道或虚拟链路。

ipv6过渡技术总结2

ipv6过渡技术总结2

ipv6过渡技术总结1500字随着互联网的快速发展,IPv4地址资源的短缺问题越来越严重。

为了解决这个问题,IPv6作为下一代互联网协议应运而生。

然而,由于网络上还存在大量的IPv4设备和服务,需要一种过渡技术来实现IPv4到IPv6的平滑过渡。

下面是对IPv6过渡技术的总结。

1.双栈技术(Dual Stack)双栈技术是最直接的IPv4到IPv6的过渡方式,即网络设备同时支持IPv4和IPv6协议栈。

通过在网络设备上同时配置IPv4和IPv6地址,实现IPv4和IPv6之间的互通。

这种方式简单、可靠,但需要占用较多的网络资源。

2.隧道技术(Tunneling)隧道技术通过在IPv6网络和IPv4网络之间建立隧道来进行通信。

IPv6数据包被封装在IPv4数据包中进行传输,然后在目标网络上解封装,将IPv6数据包还原。

常见的隧道技术有IPv6 over IPv4隧道和IPv6隧道自动配置协议。

3.转换技术(Translation)转换技术可以实现IPv4和IPv6之间的地址转换,使得IPv4设备可以访问IPv6网络,或者IPv6设备可以访问IPv4网络。

常见的转换技术有网络地址转换(NAT64)、地址前缀转换(AMT)和IPv6和IPv4互通IPv6 (IVI)等。

4.双协议栈技术(Dual Protocol Stack)双协议栈技术指的是在一个网络设备上同时运行IPv4和IPv6协议栈,通过一个转发引擎来实现IPv4和IPv6之间的互通。

双协议栈技术相比于双栈技术可以更好地支持IPv4和IPv6的独立管理,并且能够灵活地配置和升级网络。

5.混合栈技术(eDS-lite)混合栈技术是一种节省IPv4地址资源的方式,通过在IPv4较为充足的网络上使用IPv6来节省IPv4地址的使用。

网络上的IPv4数据包被封装在IPv6数据包中进行传输,然后在目标网络上解封装,将IPv4数据包还原。

总的来说,IPv6过渡技术是为了解决IPv4地址资源短缺问题,实现IPv4到IPv6的平滑过渡而存在的。

ipv6过渡技术总结

ipv6过渡技术总结

ipv6过渡技术总结1500字IPv6过渡技术是指在IPv4向IPv6过渡的过程中所采用的一系列技术手段,以确保网络的平稳过渡和互通性。

在IPv6过渡技术中,最常用的技术包括:1. 双协议栈(Dual Stack):双协议栈是一种最简单的IPv6过渡技术,即在同一台设备上同时运行IPv4和IPv6协议栈。

通过双协议栈技术,设备可以同时支持IPv4和IPv6的通信,使得IPv6网络能够逐渐替代IPv4网络,同时兼容旧有的IPv4网络。

2. 隧道技术(Tunneling):隧道技术是一种通过在IPv6网络中封装IPv4报文的方式来实现IPv4和IPv6之间的通信。

隧道技术可以将IPv4报文封装在IPv6报文中进行传输,在IPv6网络中解封装后,再将IPv4报文转发到目标IPv4网络。

通过隧道技术,IPv6网络可以与IPv4网络相互通信,实现平滑过渡。

3. NAT64/DS-Lite:NAT64/DS-Lite是一种将IPv6报文映射为IPv4报文的技术,用于实现IPv6网络与IPv4网络之间的互通。

NAT64技术将IPv6报文转换为IPv4报文传输给IPv4网络,而DS-Lite技术则是将IPv4报文转换为IPv6报文传输给IPv6网络,这两种技术结合使用可以实现IPv6和IPv4的互通。

4. 逐步部署(Incremental Deployment):逐步部署是一种渐进式的IPv6过渡策略,即在现有的IPv4网络中逐步引入IPv6技术,将IPv6网络逐渐扩展,实现IPv6网络与IPv4网络的共存和互通,并最终使IPv6网络成为主导。

5. IPv6地址转换(IPv6 Address Translation):IPv6地址转换是一种将IPv6地址转换为IPv4地址或将IPv4地址转换为IPv6地址的技术。

通过地址转换,可以实现IPv6和IPv4之间的互通,并为IPv6网络逐渐取代IPv4网络提供支持。

以上是IPv6过渡技术的主要技术手段,通过这些技术手段可以实现IPv6网络与IPv4网络的平稳过渡和互通。

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二、三种主流过渡技术
二、三种主流过渡技术
二、三种主流过渡技术
二、三种主流过渡技术
配置隧道:
自动隧道:
如果IPv6 over IPv4隧道的终点地址不 能从IPv6报文的目的地址中自动获取,需要进行 手动配置,这样的隧道称为“配置隧道”,如手 动隧道和GRE隧道。 如果IPv6 over IPv4隧道的终点地址采 用内嵌IPv4地址的特殊IPv6地址形式,则可以从 目的报文的IPv6地址中获得目的IPv4地址,如 6to4隧道,ISATAP隧道,IPv4兼容隧道。
1)用一个双栈低 端设备作一次汇 聚,再通过双栈 直接上联至核心 交换机。
2)在IPv6接入交 换机与双栈核心 交换机间采用IPv6 over IPv4隧道方式 连接,以穿过核 心交换机与主机 间可能存在的IPv4 网络
IPv6用户相对集中时接入方案
三、IPv6典型组网方案
1 升级现有IPv4网络(三)
隧道技术对比
二、三种主流过渡技术
隧道技术对比
二、三种主流过渡技术
3. 协议翻译技术 属于协议翻译类的有NAT64(RFC 6146)、 IVI(RFC 6219)等。在IPv4中为解决私网地址 访问Internet的需要,网络地址转换(NAT)就 已经被广泛使用。NAT极大地缓解了IPv4地址 不足的问题。IPv4和IPv6的协议翻译技术引入 了NAT64和IVI。IPv4和IPv6的协议翻译技术除了 需要完成IPv4网络中NAT的地址映射功能外, 要需要完成IPv6和IPv4报文格式(尤其是包头) 的转换。
IPV6过渡技术简介
二、三种主流过渡技术
二、三种主流过渡技术
1. 双栈技术
二、三种主流过渡封装在 另一种协议的数据报文中(仅作为负载) 传输。但隧道实施需两端设备良好互通, 这是个很大的问题, 目前各厂家产品 (无论网络设备—网络设备,还是网络 设备—用户终端之间)隧道互通情况大 多并不理想。
二、三种主流过渡技术
NAT64&DNS64应用场景
二、三种主流过渡技术
二、三种主流过渡技术
3. IVI技术
二、三种主流过渡技术
4. 三种过渡技术对比分析
三、IPv6典型园区网组网方案
1 升级现有IPv4网络(一)
核心交换机升级为双栈
少量双栈主机接入方案
三、IPv6典型组网方案
1 升级现有IPv4网络(二)
二、三种主流过渡技术
IPv4兼容隧道
二、三种主流过渡技术
6to4隧道
二、三种主流过渡技术
6to4隧道
现已取代IPv4兼容IPv6自动隧道技术。
二、三种主流过渡技术
6to4中继
二、三种主流过渡技术
ISATAP隧道技术
二、三种主流过渡技术
6PE/6VPE
二、三种主流过渡技术
6rd
二、三种主流过渡技术
IPv4/IPv6业务互访组网模型
三、IPv6典型组网方案
2 新建IPv6网络(一)
核心层和汇聚层可选用双栈交换机,接入层可使用现有 的二层接入交换机组网。
三、IPv6典型组网方案
2 新建IPv6网络(二)
也可根据实际网络需求提供相应的IPv6三层接入交换机, 同时根据端口汇聚的需要提供合适的汇聚交换机。
IPV6过渡技术简介
柯军 2013.12.02
IPv6过渡技术简介
概况
三种主流过渡技术
IPv6典型园区网组网方案
一、概况
一、概况
LDSM(有限双栈技术)
NAT64
二、三种主流过渡技术
双栈技术
二、三种主流过渡技术
1. 双栈技术
双桟定义在RFC4213中,是指在终端 设备和网络节点上既安装IPv4又安装IPv6的 协议栈,从而实现分别与IPv4或IPv6节点间 的信息互通。这些结点既可以收发IPv4报文, 也可以收发IPv6报文。它们可以使用IPv4与 IPv4结点互通,也可以直接使用IPv6与IPv6 结点互通。是实施其他两类过渡方式的基础。
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