ipv6单播地址类型(ipv6本地单播地址前缀)

ipv6单播地址类型(ipv6本地单播地址前缀)p id 14MFHGHO 为了解决 IPV4 地址资源的耗竭 IETF 小组在 1998 年规划设计了相对完善的新一代地址资源 IPv6 并于当年提出了新的 IPv6 协议草案标准 至此新一代互联网时代到来 新一代 IPv6 协议版本地址比 IPv4 协议版本地址容量更广 数据格式更为简洁 通信效率更高 但当前互联网社会所使用的设备几乎都是以 p

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 <p id="14MFHGHO">为了解决 IPV4 地址资源的耗竭,IETF 小组在 1998 年规划设计了相对完善的新一代地址资源— IPv6,并于当年提出了新的 IPv6 协议草案标准。至此新一代互联网时代到来,新一代 IPv6 协议版本地址比 IPv4 协议版本地址容量更广、数据格式更为简洁、通信效率更高。但当前互联网社会所使用的设备几乎都是以 IPv4 地址协议来支撑,而 IPv4 与 IPv6 格式并不统一且协议内容并不兼容,那么两者的区别到底在哪? IPv6 的格式又是如何规定与分类呢?</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0826%2Fa6f3cec1j00rh7q7o00goc000k600cim.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="14MFHGHQ"><strong>三、IPv6 地址表示方法</strong></p><p id="14MFHGHR">IPV6 的 16 字节 ( 128bit ) 地址采用如下记法:每 2 个字节一组,共分 8 组,每组采用 16 进制表示方法,组与组之间用冒号 ":" 隔开。例如,8000:0000:0000:0000:1234:5678:90ab:defo.</p><p id="14MFHGHS">当出现过多的 0 时可用双冒号来代替,如上 IP 地址</p><p id="14MFHGHT">可简记为:8000:1234:5678:90ab:def0</p><p id="14MFHGHU">支持 IPv4 地址。例如,0:0:0;0;0;0;202.119.224.80</p><p id="14MFHGHV">在这个例子中,左边 6 个 16 进制数域以 IPv6 成组冒号分隔的,右面的 4 个字节以 IPv4 地址的十进制数格式予以表示,该地址格式也可写成:::202.119.224.80</p><p id="14MFHGI0"><strong>四、IPv6 地址的分类</strong></p><p id="14MFHGI1">IPv6 在其地址前部加以不同的前缀来表示不同的地址分类。</p><p id="14MFHGI2">前缀 00000000:保留。</p><p id="14MFHGI3">前缀 010:基于运营者的地址,分配给公司,使公司用来向用户提供网络服务。</p><p id="14MFHGI4">前缀 100:基于地理的地址,类似于 IPv4 地址。</p><p id="14MFHGI5">前缀 :本地链路地址,用于单一链路或子网上寻址,不能集成于全程寻址体系。</p><p id="14MFHGI6">前缀 :本地地区地址,只有局部意义,适用采用防火墙防止信息泄露。</p><p id="14MFHGI7">前缀 :多播地址,用于向一组地址发送数据报。</p><p id="14MFHGI8"><strong>五、IPV4 与 IPV6 的报文区别</strong></p><p id="14MFHGI9">IPv4 报头各项功能</p><p id="14MFHGIA">版本 ( version ) :协议版本号,对于 IPv4 该字段值设置为 4。</p><p id="14MFHGIB">报头长度 ( Header length ) :32 位/字的数据报头长度。</p><p id="14MFHGIC">服务级别 ( Type 0f service ) :指定优先级、可靠性及延迟参数。</p><p id="14MFHGID">数据单位长度 ( Total lengch ) :IP 总的数据报长度。</p><p id="14MFHGIE">标识符 ( Fragrnent identification ) :表示协议、源和目的的特征。</p><p id="14MFHGIF">标志 ( Flags ) :包括附加标志。</p><p id="14MFHGIG">分段偏移量 ( Flagment offset ) : 分段偏移量(以 64 位为单位 ) 。</p><p id="14MFHGIH">生命周期 ( Time to live ) :允许跨越的网络节点或 gateway 的数目。</p><p id="14MFHGII">用户协议( Protocolid ) : 请求 IP 的协议层。</p><p id="14MFHGIJ">报头校验(Header checksum ) : 只适应于报头。</p><p id="14MFHGIK">源地址 ( Source address〉和目的地址 ( Destination address ) :16 位网络地址,48 位网络内主机地址。</p><p id="14MFHGIL">选择项 ( Options ) : 鉴定额外的业务。</p><p id="14MFHGIM">填充区 ( Padding ) : 确保报头的长度为 32 位的整数倍。</p><p id="14MFHGIN">IPv6 报头各项功能:</p><p id="14MFHGIO">IPV6 数据报格式由 3 部分组成:IP 而数据报头、扩展 ( 下一个头 ) 和高层数据。IPv6 数据报头长度为 40 字节,各项定义如下:</p><p id="14MFHGIP">①版本 ( Version ) :标示版本号,IPV6 该字段值设置为 6</p><p id="14MFHGIQ">②优先级 ( ( Priority ) :当该字段为 0~7 时,表示在阻塞发生时允许进行延时处理,值越大优先级越高:当该字段为 8~15 时表示处理以固定速率传输的实时业务,值越大优先级越高。</p><p id="14MFHGIR">③流标识 ( Fldw label ) :路由器根据流标识的值在连接前采取不同的策略。</p><p id="14MFHGIS">④负载长度 ( Payload length ) :指扣除报头后的净负载长度。</p><p id="14MFHGIT">⑤下一个 ( 扩展 ) 头 ( The next header ) :如果该数据有附加的扩展头,则该字段标识紧跟的下一个扩展头;若无,则标识传输层协议种类,如 UDP、TCP。</p><p id="14MFHGIU">⑥跳的限制 ( Hop limit ) : 即转发上限,该字段是防止数据报传输过程中无休止的循环下去而设定的。该项首先被初始化,然后每经过一个路由器该值就减一,当减为零时仍未到达目的端时就丢弃该数据报。</p><p id="14MFHGIV">⑦源地址(Source address)和目的地址 ( Destination address ) : 提供收发双方的 IP 地址。</p><p id="14MFHGJ0">另外,IPv6 作为新一代的 IP 协议,新增了扩展头,结构如下:</p><p id="14MFHGJ1">①逐项选项头 ( Hop — by — hop option head — er ) :该字段定义了途经路由器所需检验的信息。</p><p id="14MFHGJ2">②目的选项头:含目的站点处理的可选信息。</p><p id="14MFHGJ3">③路由选项头 ( Routing ) :提供了到达目的地所必须经过的中间路由器。</p><p id="14MFHGJ4">④分段 ( FragrrIentation ) 头:IPv6 对分段的处理类似于 IPv4,该字段包括数据报标识符、段号以及是否终止标识符。</p><p id="14MFHGJ5">⑤认证 ( AutheIltication ) 头:该字段保证了目的端对源端的身份验证。</p><p id="14MFHGJ6">⑥加载安全负载 ( Secudty encrypted payload ) 头:该字段对负载进行加密,以防止数据在传输过程中发生信息泄露。</p><p id="14MFHGJ7">所以IPV6与IPV4不管是从格式还是分类来说,都有很大不同。IP地址从32位变为128位,而且IPv4中一些低效率或很少使用的方面已经被废除或修改。</p> 

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