Internet Protokoll 6-os verzió. Varga Tamás



Hasonló dokumentumok
Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg.

Mobil Internet 2 3. előadás IPv6 alapok

IPv6. A következő generációs Internet Protocol. Dr. Simon Vilmos. docens BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék svilmos@hit.bme.

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP kapcsolás hálózati réteg

Számítógépes Hálózatok 2011

IPv6 és mobil IP. Dr. Huszák Árpád Szabadkai Műszaki Főiskola

16. IPv6 áttekintés és technikai megoldások

Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT október 29. HSNLab SINCE 1992

Routing update: IPv6 unicast. Jákó András BME EISzK

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

17. IPv6 áttérési technikák

Az IPv6 a gyakorlatban

Routing. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

IP anycast. Jákó András BME TIO

IPv6 Biztonság: Ipv6 tűzfalak tesztelése és vizsgálata

IP - Mobil IP. Hogyan érnek utol a csomagok? Dr. Simon Vilmos. adjunktus BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék svilmos@hit.bme.

Számítógépes Hálózatok ősz Hálózati réteg IP címzés, ARP, Circuit Switching, Packet Switching

IPv6 gyorstalpaló Mohácsi János NIIF Intézet

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor

23. fejezet Az IPv6 protokoll

állomás két címmel rendelkezik

Médiakommunikációs hálózatok (VIHIM161) Médiatechnológiák és -kommunikáció szakirány

Hálózati architektúrák laborgyakorlat

IV. - Hálózati réteg. Az IP hálózati protokoll

Számítógép-hálózatok. Gyakorló feladatok a 2. ZH témakörének egyes részeihez

IPv6 Elmélet és gyakorlat

Két típusú összeköttetés PVC Permanent Virtual Circuits Szolgáltató hozza létre Operátor manuálisan hozza létre a végpontok között (PVI,PCI)

Multiprotocol encapsulation (RFC1483) - IETF Classical IP over ATM (RFC1577) - IETF LAN Emulation (LANE) - ATM Forum Multiprotocol over ATM (MPOA) -

ÉS BEVEZETÉSÉT TÁMOGATÓ TECHNOLÓGIÁK

IPv6 általános jellemzés

IPv6 Az IP új generációja

Az IPv4 problémái közül néhány: Az IPv4 problémái közül néhány: IPv6 fő célkitűzései. Az IPv4 problémái közül néhány:

A TCP/IP modell hálózati rétege (Network Layer) Protokoll-készlet: a csomagok továbbítása. Legjobb szándékú kézbesítés

Application TCP. IPv6 IPv6. IPv4 Host. IPv6 Host. Dual Stack Host

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 4

IP Internet Protocol. IP címzés, routing, IPv6, IP mobilitás. Dr. Simon Vilmos

A hasznos teher beágyazásának biztonságát szolgáló fej- és farokrész A kiegészítő fejrészek sorrendje

IPv6 dióhéjban Mohácsi János IPv6 forum elnökhelyettes, NIIF Intézet. Első Magyar IPv6 Fórum konferencia

VIII. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata

A TCP/IP számos adatkapcsolati réteggel együtt tud működni:

Adatkapcsolati réteg. A TCP/IP számos adatkapcsolati réteggel együtt tud működni: Ethernet, token ring, FDDI, RS-232 soros vonal, stb.

Hálózati réteg - áttekintés

IP címek fogyása Geoff Huston október

Címzés IP hálózatokban. Varga Tamás

IPv6 A jövő Internet alaptechnológiája

Újdonságok Nexus Platformon

Médiakommunikációs hálózatok (VIHIM161) évi fóliái alapján készült

Vajda Tamás elérhetőség: Tankönyv: Andrew S. Tanenbaum Számítógép hálózatok

Médiakommunikációs hálózatok (VIHIM161) évi fóliái alapján készült

IPv6 alapok. (elmélet és gyakorlat) Fábián Attila

21. fejezet Az IPv4 protokoll 1

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 4

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Felhő alapú hálózatok (VITMMA02) Hálózati megoldások a felhőben

Kommunikációs hálózatok I. (BMEVIHAB01)

Alapok, TCP/IP, IPv6, Routing

Statikus routing. Hoszt kommunikáció. Router működési vázlata. Hálózatok közötti kommunikáció. (A) Partnerek azonos hálózatban

Kommunikációs rendszerek programozása. Routing Information Protocol (RIP)

Beállítások 1. Töltse be a Planet_NET.pkt állományt a szimulációs programba! A teszthálózat már tartalmazza a vállalat

Routing IPv4 és IPv6 környezetben. Professzionális hálózati feladatok RouterOS-el

Adatközpont IPv6 bevezetés. Szakmai konzultáció 2011 május 31.

Távközlési informatika IPSEC, VPN. Dr. Beinschróth József

IP multicast routing napjainkban. Jákó András BME EISzK

Autonóm rendszerek (AS) tipusai. Számítógépes Hálózatok Inter-AS-Routing. Inter-AS routing: BGP (Border Gateway Protocol)

routing packet forwarding node routerek routing table

Számítógépes Hálózatok 2012

Broadcast és Multicast. Számítógépes Hálózatok IPv4-Header (RFC 791) Multicasting


Hálózati architektúrák és Protokollok Levelező II. Kocsis Gergely

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP P címzés

13. gyakorlat Deák Kristóf

2011. május 19., Budapest MOBIL IP

Átmenet az IPv4-ből az IPv6-ba

4. Vállalati hálózatok címzése

6. Az IP-címzés használata a hálózati tervezésben

Hálózati Technológiák és Alkalmazások. Vida Rolland, BME TMIT november 5. HSNLab SINCE 1992

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 2

Hálózati architektúrák és Protokollok GI 8. Kocsis Gergely

Hálózattervezés alapjai Címek, címkiosztás, routing (IPv4, IPv6)

Számítógép hálózatok Internet protokollok

(Cisco Router) Készítette: Schubert Tamás. Site-to-Site VPN/1

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek

IPv6 A jövő Internetprotokollja?

Autonóm rendszerek (AS) tipusai. Számítógépes Hálózatok Inter-AS-Routing. Inter-AS routing: BGP (Border Gateway Protocol)

Számítógépes Hálózatok 2012

Konfigurálás és mérés IP hálózatokban. Varga Tamás

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Mobil Internet 1 2. előadás Adminisztratív információk és IPv4 alapok Jeney Gábor jeneyg@hit.bme.hu. BME Híradástechnikai Tanszék 2007/2008 II.

Az IP hálózati protokoll

20 bájt 8 bájt. IP fejléc UDP fejléc RIP üzenet. IP csomag UDP csomag

Adatátviteli rendszerek Mobil IP. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR HÍRADÁSTECHNIKA INTÉZET. IPv4 csomagok vizsgálata Wireshark analizátorral I. Dr. Wührl Tibor Dr.

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Mobilitás támogatottság fontossága Mobilitási funkció nélkül egy mobil csomóponthoz címzett IPv6 csomagok nem érnének célba ha a címzett távol van az

IPv4-es számítógép Mobil állomás. Idegen ügynök. Otthoni ügynök. Internet Idegen hálózat. Otthoni hálózat

Konfiguráljuk be a TCP/IP protokolt a szerveren: LOAD INETCFG A menüpontokból válasszuk ki a Proctcols menüpontot:

Átírás:

Internet Protokoll 6-os verzió

Motiváció Internet szédületes fejlődése címtartomány kimerül routing táblák mérete nő adatvédelem hiánya a hálózati rétegen gépek konfigurációja bonyolódik A TCP/IPkét évtizede sok tapasztalatot hozott mobilitás támogatásának hiánya valósidejű alkalmazások megjelenése szórakoztatóipar igényei 2. oldal

Tervezési célok Az áttérés minél egyszerűbb legyen Automatikus konfiguráció Gyorsabb csomagtovábbítás Egyszerűbb útvonalválasztás Adatvédelem biztosítása Nagyobb címek Valósidejű forgalom támogatása 3. oldal

Tervezési célok II. Mobilitás támogatása Felsőbb rétegeben ne legyen változás Nagyobb teljesítmény Multicast támogatása Skálázahatóság biztosítása Hiearchikus címzésrendszer Nyílt platform 4. oldal

IPv6 újdonságai 128 bit hosszú hálózati cím áramvonalasabb fejrész fejrész kiterjesztések beépített adatvédelem folyam azonosító multicasttámogatása csomagdarabolás csak a forrásnál nincs fejrész ellenörző összeg anycast címek automatikus konfiguráció 5. oldal

Alap IPv6 fejléc 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits Version Priority Flow label Palyload Length Next Header Hop Limit Source Address (128 bits) Destination Address (128 bits) 40 bytes Version (4 bit): 0110 azaz 6 Priority (4 bit): valósidejű vagy normál adatfolyam Flow Label (24 bit): adatfolyam azonosító a gyorsabb továbbításhoz Payload Length (16 bit): a csomag mérete (max. 65535) Next Header (8 bit): a fejrész után következő adatmező típusa Hop Limit (8 bit): minden router csökkenti eggyel, amint zéró eldobjuk RFC 1883 6. oldal

Opcionális fejrészek Hop-by-hop options header jumbo payload: csomagméret >65535 esetén router alert: routernek szóló információ Routing header loose source routing Fragment header csomagdarabok azonosítója, a közbenső routerek nem tördelnek, csak ICMP MTU 7. oldal

Opcionális fejrészek II. Authentication header a csomag sértetlenségének bizonyítása Encapsulated Security header a csomag titkosításának módja Destination Option header végponton történő feldolgozáshoz 32-bitre-igazítás mobil állomások helyzetjelzése RFC 1826 RFC 1827 8. oldal

IPv6 címek unicast globális: földrajzi illetve szolgáltató szerinti lokális: link-local illetve site-local multicast anycast RFC 1884 Anycast címmel egy szolgáltatást érhetünk el, és a legközelebbi szerverhez irányítódik automatikusan a forgalom. 9. oldal

Unicast címek Skálázható Hatékony routing hierarchia TLA:toplevelaggregator NLA: next level aggregator SLA: site level aggregator 3 13 32bits 16 64bits 001 TLA NLA SLA Interface ID 10. oldal

Útvonalválasztás Alapjaiban az IPv4 szerinti (CIDR) leghosszabb prefix egyezés Hatékonyabb csomagtovábbítás kevesebb opcionális fejrész hierarchikus címzés routing tábla rövidülés Dinamikus routing protokollok tartományon belül: RIPv6, OSPFv6 tarományok között: BGP4+, IDRPv6 11. oldal

Automatikus konfiguráció Adminisztráció egyszerűsödik könnyű átszámozás állapotmentes Neighbor discovery állapot alapú DHCPv6 12. oldal

Adatvédelem Authentication header forrás azonosítását biztosítja (authentication) sérthetelenséget biztosít (integrity) Encrypted Security Payload sérhetetlenség forrás azonosítás üzenet titkosítás biztosít (confidentality) RFC 1825 13. oldal

Szolgáltatás minőség Csomagprioritás 1. Kitöltő háttérforgalom (hírek, reklámok) 2. Nem felügyelt adatmozgatás (pl. levelezés) 3. Fenntartva 4. Felügyelt adatmozgatás (FTP,HTTP,NFS) 5. Fenntartva 6. Interaktív forgalom (Telnet,X) 7. Vezérlő forgalom (routing,snmp) Adatfolyam azonosító 14. oldal

Mobilitás támogatása home agent for ms.kista.se at agent.dallas.us társ gép Router ms.kista.se for ms.kista.se Neighbor Discovery ad neki címet kista.se INTERNET dallas.us home-agent tárolja home-address: az állomás egyedi címét care-of-address: az állomás ideiglenes címét 15. oldal

Áttérés IPv6-ra Dupla protokoll verem a gépekben Csomagok átalakítása PT: protocol translator NAT: network address translator Tunneling automatikus előre konfigurált RFC 1933 16. oldal

6bone térkép 17. oldal

ICMPv6 Hibaüzenetek cél nem elérhető csomagméret túl nagy TTL lejárt paraméter egyeztetési probléma Információs üzenetek Echo küldés-fogadás csoportkezelés router hirdetés szomszédok felderítése átirányítás RFC 1885 18. oldal

Felsőbb rétegeket érintő változások Domain Name System AAAAerőforrás rekord az IPv6 címeknek új tartomány az inverz címfeloldáshoz dinamikus frissítések TCP/UDP pseudoheader megváltozott nincs IPchksum fontos az ellenörző-összeg RFC 1886 19. oldal

Összefoglaló Ami jó az IPv4-ben azt megtartjuk hierarchikus címtér, útvonal aggregálás Gyorsabb csomagtovábbítás egyszerűbb fejrész, nincs tördelés, nincs chksum Nem a 128 bites cím a hajtóerő adatvédelem,multicast,mobilitás,qos Kisebb adminisztrációs költségek automatikus konfiguráció 20. oldal