Protocolo IPv6: Diferenzas entre revisións

Contido eliminado Contido engadido
Xqbot (conversa | contribucións)
m bot Engadido: et:IPv6; cambios estética
Xqbot (conversa | contribucións)
m bot Engadido: yo:IPv6; cambios estética
Liña 4:
{{ProtocolosIP}}
 
== Motivacións para a mudanza de IPv4 para IPv6 ==
* ''Espazo de enderezamento''. A maior parte dos enderezos no IPv4 son de clase C, que son moito pequenas para moitas organizacións, os enderezos de clase B están practicamente esgotados.
* ''[[Calidade de servizo]]''. A converxencia das redes de telecomunicacións futuras na capa de rede común, o IPv6, prevé a aparición de novos servizos sobre IP (p.ex. [[VoIP]], streaming de vídeo en tempo real, etc). O IPv6 soporta intrinsecamente clases de servizo diferenciadas, en función das exixencias e prioridades do servizo.
* ''Mobilidade''. A mobilidade está a tornarse un factor moi importante na sociedade. O IPv6 soporta a mobilidade dos usuarios, onde estes poderán contactarse en calquera rede a través do seu enderezo IPv6 de orixe.
 
== Novidades nas especificacións do IPv6 ==
 
* ''Espazo de Enderezamento''. Os enderezos IPv6 teñen un tamaño de 128 bits.
Liña 20:
* '''[[criptografía|Cifrado]]'''. Diversas extensións no IPv6 permiten, á partida, o soporte para opcións de seguranza como autenticación, integridade e confidencialidade dos dados.
 
== Formato do datagrama IPv6 ==
Un datagrama osmar IPv6 é constituído por un cabeceira base, ilustrado na figura que se segue, seguido de cero ou máis cabeceiras de extensión, seguidos despois polo bloque de dados.
 
Liña 32:
* O campo 'Hop Limit' ten o número de hops transmitidos antes de descartar o datagrama.
 
== Fragmentación e determinación do percurso ==
 
No IPv6 o responsábel da fragmentación é o ''host'' que envía o datagrama, e non os routers intermedios como no caso do IPv4. No IPv6, os routers intermedios descartan os datagramas maiores que o [[MTU]] da rede. O MTU será o MTU mínimo soportado polas diferentes redes entre a orixe e o destino. O sistema orixe, alén de determinar o MTU, fragmenta o datagrama de forma a que este se axuste ao MTU.
Liña 40:
No IPv6, un prefixo non fragmentábel do datagrama orixinal cópiase en cada fragmento. A información de fragmentación gárdase nun cabeceira de extensión separado. Cada fragmento iníciase por unha compoñente non fragmentábel seguida dun cabeceira do fragmento.
 
== Múltiplas cabeceiras ==
 
Unha das novidades do IPv6, é a posibilidade de utilización de múltiplas cabeceiras encadeados. Estes cabeceiras extra permiten unha maior eficiencia, debido a que o tamaño da cabeceira pode axustarse ás necesidades. Tamén permite unha maior flexibilidade, porque poden ser sempre engadidos novas cabeceiras para satisfacer novas especificacións.
 
== Enderezamento ==
 
O enderezamento no IPv6 é de 128 bits, e inclúe prefixo de rede e sufixo de host. No entanto, non existen clases de enderezos, como acontece no IPv4. Así, a fronteira do prefixo e do sufixo pode ser en calquera posición do enderezo.
Liña 61:
* ''anycast'' - corresponde a múltiplas interfaces que partillan un prefixo común. Un datagrama envíase para un dos dispositivos, por exemplo, o máis próximo.
 
== Estruturas de enderezos de transición ==
 
Os enderezos IPv6 poden ser compatíbeis con IPv4 , podendo o primeiro conter enderezos IPv4.
Liña 83:
<tt>::FFFF:<enderezo IPv4></tt>
 
== Outras estruturas de enderezos IPv6 ==
 
Existen outras estruturas de enderezos IPv6:
Liña 90:
 
 
== Máis información ==
 
[http://www.ipv6-tf.com.pt/ Task Force Portuguesa de IPv6]
Liña 137:
[[uk:IPv6]]
[[yi:IPv6]]
[[yo:IPv6]]
[[zh:IPv6]]