Pašlaik visizplatītākā interneta protokola versija IPv4 drīzumā tiks aizstāta ar IPv6, jaunu protokola versiju. Plaši pazīstamais IPv6 protokols tiek izmantots un izvietots biežāk, īpaši mobilo tālruņu tirgos. IP adrese nosaka, kas un kur jūs atrodaties miljardiem digitālo ierīču tīklā, kas ir savienotas ar internetu.
IPv6 jeb interneta protokola 6. versija ir tīkla slāņa protokols, kas ļauj saziņai notikt tīklā. IPv6 izstrādāja Interneta inženierijas darba grupa (IETF) 1998. gada decembrī, lai aizstātu IPv4, ņemot vērā globāli eksponenciāli pieaugošo lietotāju internetu.
Aktieris Reha

Kas ir IPv6?
Nākamās paaudzes interneta protokola (IP) adrešu standarts, kas pazīstams kā IPv6, ir paredzēts darbam kopā ar IPv4, kas joprojām tiek plaši izmantots šodien, un galu galā to aizstāj. Lai sazinātos ar citām ierīcēm, datoram, viedtālrunim, mājas automatizācijas komponentam, lietu interneta sensoram vai jebkurai citai ar internetu savienotai ierīcei ir nepieciešama skaitliska IP adrese. Tā kā tiek izmantots tik daudz pievienoto ierīču, sākotnējā IP adrešu shēmā, kas pazīstama kā IPv4, trūkst adrešu.
Kas ir IPv4?
Izplatītais IP adreses veids (4. versijai zināms kā IPv4). Šeit ir piemērs tam, kā varētu izskatīties IP adrese:
25.59.209.224>
IPv4 adrese sastāv no četriem cipariem, no kuriem katrs satur vienu līdz trīs cipariem, ar vienu punktu (.), kas atdala katru numuru vai ciparu kopu. Šī atdalīto numuru grupa veido adreses, kas ļauj jums un ikvienam visā pasaulē sūtīt un izgūt datus, izmantojot mūsu interneta savienojumus. IPv4 izmanto 32 bitu adrešu shēmu, kas ļauj saglabāt 2^32 adreses, kas ir vairāk nekā 4 miljardi adrešu. Līdz šim tas tiek uzskatīts par primāro interneta protokolu un nodrošina 94% no interneta trafika. Sākotnēji tika pieņemts, ka tai nekad nepietrūks adrešu, taču pašreizējā situācija paver jaunu ceļu uz IPv6. Redzēsim, kāpēc? IPv6 adrese sastāv no astoņām četrām grupām heksadecimāls cipariem. Šeit ir IPv6 adreses piemērs:
3001:0da8:75a3:0000:0000:8a2e:0370:7334>
IPv6 pret IPv4
Šī jaunā IP adreses versija tiek izvietota, lai apmierinātu vajadzību pēc vairāk interneta adrešu. Ar 128 bitu adrešu telpu tas nodrošina 340 nepārliecinošu unikālu adrešu telpu.
IPv6 atbalsta teorētisko maksimumu — 340, 282, 366, 920, 938, 463, 463, 374, 607, 431, 768, 211, 456. Lai būtu skaidrs, mums nekad vairs nepietrūks IP adreses.
Nākamā IP standarta iterācija ir pazīstama kā interneta protokola 6. versija (IPv6). Lai gan IPv4 un IPv6 kādu laiku pastāvēs līdzās, IPv6 ir paredzēts darboties tandēmā ar IPv4, pirms galu galā ieņems tā vietu. Mums ir jāievieš IPv6, lai turpinātu un turpinātu ieviest jaunus sīkrīkus un pakalpojumus internetā. Mēs varam virzīties uz priekšu ar inovatīvu un atvērtu internetu tikai tad, ja to ieviešam, kas tika radīts, ņemot vērā globālā komerciālā interneta vajadzības.
| IPv6 | IPv4 |
|---|---|
| IPv6 adreses garums ir 128 biti | IPv4 adreses garums ir 32 biti |
| Tā atbalsta automātisko un pārnumerācijas adreses konfigurāciju | Tā atbalsta manuālo un DHCP adreses konfigurācija |
| IPv6 adrešu telpa ir diezgan liela, un tā var radīt 3,4 × 1038adreses telpa | Tas var ģenerēt 4,29 × 109adreses telpa |
| IPv6 adreses attēlojums ir heksadecimāls | IPv4 adreses attēlojums ir decimāldaļās |
| IPv6 kontrolsumma lauks nav pieejams | IPv4 ir pieejams kontrolsummas lauks |
| IPv6 ir a galvene fiksēts no 40 baitiem | IPv4 galvene ir 20–60 baiti. |
| IPv6 neatbalsta VLSM . | IPv4 atbalsta VLSM (mainīga garuma apakštīkla masku). |
IPv6 attēlojums
IPv6 adrese sastāv no astoņām četrām grupām heksadecimāls cipari, kas atdalīti ar ‘ . un katrs Hex cipars apzīmē četrus bitus, tāpēc kopējais IPv6 garums ir 128 biti. Struktūra norādīta zemāk.

IPV6-pārstāvība
gggg.gggg.gggg.ssss.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
Pirmie 48 biti ir globālā maršrutēšanas prefikss. Nākamie 16 biti apzīmē studenta ID, bet pēdējie 64 biti apzīmē resursdatora ID. Pirmie 64 biti apzīmē tīkla daļu un pēdējie 64 biti ir interfeisa ID.
Globālā maršrutēšanas prefikss: Globālais maršrutēšanas prefikss ir IPv6 adreses daļa, ko izmanto, lai identificētu konkrētu tīklu vai apakštīklu lielākā IPv6 interneta ietvaros. To ir piešķīris ISP vai reģionālais interneta reģistrs (RIR).
virkne java metodēs
Studenta ID: Adreses daļa, ko organizācijā izmanto apakštīklu identificēšanai. Tas parasti seko globālajam maršrutēšanas prefiksam.
Saimniekdatora ID: Pēdējā adreses daļa tiek izmantota, lai identificētu konkrētu resursdatoru tīklā.
Piemērs: 3001:0da8:75a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
IPv6 adrešu veidi
Tagad, kad mēs zinām, kas ir IPv6 adrese, apskatīsim dažādus tās veidus.
- Unicast adreses: Unicast adrese norāda tikai vienu saskarni. Pakete tiek pārvietota no viena resursdatora uz galamērķa resursdatoru, kad tā tiek nosūtīta uz unicast adreses galamērķi.
- Multiraides adreses: Tā ir IP ierīču grupa, un to var izmantot tikai kā datagrammas galamērķi.
- Anycast adreses: Multiraides adrese un Anycast adrese ir vienāda. Anycast adrese atšķiras no citām adresēm, jo tā var piegādāt vienu un to pašu IP adresi vairākiem serveriem vai ierīcēm. Ņemiet vērā, ka saimnieki nesaņem IP adresi. Izsakoties citādi, vairākām saskarnēm vai saskarņu kopumam tiek piešķirta anycast adrese.
Priekšrocības
- Ātrāki ātrumi: IPv6 atbalsta multiraidi, nevis pārraide IPv4. Šī funkcija ļauj pakešu plūsmas (piemēram, multivides straumes) nosūtīt uz vairākiem galamērķiem vienlaikus.
- Spēcīgāka drošība: IPSecurity, kas nodrošina konfidencialitāti un datu integritāti, ir iegulta IPv6.
- Maršrutēšanas efektivitāte
- Uzticamība
- Vissvarīgākais ir tas, ka tas ir galīgais risinājums mezglu palielināšanai globālajā tīklā.
- Ierīce pati piešķir adreses.
- Lai atbalstītu drošību, tiek izmantota interneta protokola drošība.
- Iespējot vienkāršu IP tīkliem piešķirto prefiksu apkopošanu; tas ietaupa joslas platumu, nodrošinot vienlaicīgu lielu datu pakešu pārsūtīšanu.
Trūkumi
- Reklāmguvums: Tā kā pašlaik plaši tiek izmantots IPv4, būs nepieciešams ilgs laiks, lai pilnībā pārietu uz IPv6.
- Saziņa: IPv4 un IPv6 iekārtas nevar tieši sazināties viena ar otru.
- Neattiecas atpakaļ uz saderību: IPv6 nevar izpildīt datoros, kas spēj nodrošināt IPv4, jo tas nav pieejams IPv4 sistēmās.
- Konversijas laiks: Viens būtisks IPv6 trūkums ir tā nespēja unikāli identificēt katru tīkla ierīci, kas padara konvertēšanu uz IPV4 ļoti laikietilpīgu.
- Saziņa starp protokoliem ir aizliegta, jo IPv4 un IPv6 nevar sazināties savā starpā.
Secinājums
IPv6 izstrādāja Internet Engineering Task Force ( IETF ) 1998. gada decembrī, lai aizstātu IPv4 globālā eksponenciāli pieaugošā lietotāju interneta dēļ. IPv4 izmanto 32 bitu adrešu shēmu, kas ļauj saglabāt 2^32 adreses, kas ir vairāk nekā 4 miljardi adrešu. Šī jaunā IP adreses versija tiek izvietota, lai apmierinātu vajadzību pēc vairāk interneta adrešu. Ar 128 bitu adrešu telpu tas nodrošina 340 nepārliecinošu unikālu adrešu telpu.
Bieži uzdotie jautājumi par IPv6 — FAQ
kas ir IPv6?
IPv6 jeb interneta protokola 6. versija ir tīkla slāņa protokols, kas ļauj saziņai notikt tīklā. IPv6 izstrādāja Internet Engineering Task Force (IETF) 1998. gada decembrī, lai aizstātu IPv4 globālā eksponenciāli pieaugošā interneta lietotāju dēļ.
Kādas priekšrocības sniedz IPv6, nevis IPv4 izmantošana?
IPv6 atbalsta multiraidi, nevis apraidi IPv4. Šī funkcija ļauj intensīvas pakešu plūsmas (piemēram, multivides straumes) nosūtīt uz vairākiem galamērķiem vienlaikus.
Kā tiek attēlota IPv6 adrese?
IPv6 ir attēlots tālāk redzamajā attēlā
1000:0ac3:22a2:0000:0000:4b3c:0504:1234
Kurš ir drošāks IPv4 vai IPv6?
Tā kā IPv6 tika izveidots, domājot par drošību, tas ir drošāks par IPv4, ja tas ir pareizi ieviests.
Kas ir IPv 6 tu nneling?
IPv4 un IPv6 paketes var iekapsulēt IPv6 paketēs, izmantojot IPv6 tunelēšanas paņēmienu. Starp diviem IPv6 mezgliem to izmanto, lai izveidotu virtuālu punktu-punktu saiti. Tā kā IPv6 tuneļi ir bezvalstnieki, tie nezina par attālā tuneļa galapunkta esamību vai konfigurāciju.