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畢業(yè)設計-ipv6網(wǎng)絡部署-wenkub

2022-12-12 20:03:17 本頁面
 

【正文】 is realizing IPV4 to interlocking IPv6。 Deployment 目錄 第 一 章 IPv6 協(xié)議 ................................................. 1 IPv6 地址 .................................................. 1 全新的報文結構 .......................................... 1 IPv6 的地址表示方式 ........................................ 1 首選格式 ................................................ 1 壓縮格式 ................................................ 1 IPv6 地址的分類 ............................................ 2 單播 .................................................. 2 多播 .................................................. 2 任播 .................................................. 2 第 二 章 IPv4 與 IPv6 共存 .......................................... 3 雙棧技術 ................................................... 3 隧道技術 ................................................... 3 ISATAP 隧道 ............................................. 4 6to4 隧道 ............................................... 4 NATPT ..................................................... 4 第 三 章 部署 IPv6 網(wǎng)絡 ............................................ 5 ISATAP 隧道基本原理 ........................................ 5 ISATAP 隧道測試實驗 ........................................ 5 6to4 隧道的基本原理 ........................................ 8 6to4 隧道的測試實驗 ........................................ 8 Windows 平 臺部署 IPv6 ...................................... 10 安裝 IPv6 協(xié)議和配置 IPv6 地址 ............................ 10 配置 IPv6 DNS............................................ 11 建立基于 IPv6 的 Web 站點 ................................. 12 規(guī)劃 SW 學院 IPv6 地址空間 ................................ 13 結論 ........................................................ 14 結束語 ........................................................ 15 參考文獻 ........................................................ 16 引言 在過去的 1020年,隨著 Inter和網(wǎng)絡技術的發(fā)展和成熟,世界發(fā)生了翻天覆地的變化。幾乎每部手機都支持 Inter數(shù)據(jù)流,因此需要使用 IP地址。同時,高校作為學術研究的基地,建立起 IPv6校園網(wǎng)以推動高校師生對 IPv6技術的研究和實踐,搶占 IPv6技術至高點同樣有迫切的需 求。業(yè)務應用上以原有的 IPv4 應用為主,需要保證 IPv6 站點與 IPv4 網(wǎng)絡之間的通信,以及 IPv6站點之間的連接 2. IPv4網(wǎng) 絡與 IPv6網(wǎng)絡共存:隨著 IPv6 網(wǎng)絡規(guī)模的擴大,純 IPv6 網(wǎng)絡與純 IPv4 網(wǎng)絡并存。故本課題將著重描述如何在已定義的實驗床上對新協(xié)議過渡技術進行測試,通過實驗分析為實現(xiàn)湖南涉外經(jīng)濟學院全部部署到 IPv6網(wǎng)絡中來提供可靠的理論論據(jù)??紤]到本課題暫時只有我一個人在研究,在摸索的進程中會遇到很多困難,并且也沒有現(xiàn)成的 IPv6網(wǎng)絡設備為依托(如現(xiàn)成的路由與交換設備),因此在研究進程中我偏向 于用軟技術來實現(xiàn)。 IPv6與 IPv4是兩種完全不同的網(wǎng)絡協(xié)議。同時 ,IPv6協(xié)議頭和 IPv4 協(xié)議頭是不兼容的,這意味著原來在 IPv4 協(xié)議上運行良好的一些應用程序可能在 IPv6 協(xié)議上不兼容,如, TELNET(遠程登錄協(xié)議 ),FTP(文件傳輸協(xié)議) ,SMTP(簡單郵件傳輸協(xié)議)等。而 IPv6 的 128 位地址是用冒號十六進制表示方法來表示的,即是把 128 位劃分為 8 段,每段長度是 16 位,然后每段再轉化為用 4 位十六進制來表示的數(shù), 并用冒號相互隔開,例如: ABCD: 0123: 5678:ABCD: 0000: 5678: ABCD: 0000。因此,上述地址我們也可以寫為: ABCD: 123: 5678:ABCD:: 5678: ABCD: 0。 不能把有效的“ 0”去掉,如:“ 0100”不能寫成“ 01”或者“ 1”。 單播 單播,可以理解為一類連接“一到一”的地址。每個可聚合便于單播 IPv6 地址有 3 個部分組成: 從提供商( ISP)那里收到的前綴,由提 供商指定給一個組織機構(如校園網(wǎng))的前綴至少是 /48 前綴。 因此這里就隱含了 IPv6 地址分配的一個分層結構。鏈路本地地址來自范圍 FE80:: /10。引入多播的目的之一是為了節(jié)省網(wǎng)絡帶寬,因為在 IPv4 協(xié)議中廣播的效率很低,而在 IPv6 協(xié)議中取消了廣播并用多播代替。更多有關任播的技術請詳見相關資 料。 大多數(shù)企業(yè)不可能從不支持 IPv6 一下切換到所有路由器、主機、服務器和其他設備上都實現(xiàn) IPv6。使用雙棧,可以對網(wǎng)絡中的設備或者應用程序依次進行升級。 隧道技術 隧道,就是將一種協(xié)議封裝在另一種協(xié)議中以實現(xiàn)互聯(lián)的機制。 ISATAP 隧道 ISATAP(IntraSite Automatic Tunnel Addressing Protocol)不但是一種自動隧道技術,同時它可以進行地址自動配置。其中 w,x,y,z 是 IPV4 地址。 6to4 隧道 6to4 隧道可將多個 IPv6 域通過 IPv4 網(wǎng)絡連接到 IPv6 網(wǎng)絡。 6to4 隧道具有自動隧道維護方便的優(yōu)點,同時又克服了 IPv4 兼容 IPv6 自動隧道不能互聯(lián) IPv6 網(wǎng)絡的缺陷,所以是一種非常好的隧道技術。 在 IPV6 單協(xié)議網(wǎng)絡中,必須為 NATPT 分配 /96 的前綴,此前的數(shù)據(jù)包被路由到 NATPT 設備上,然后數(shù)據(jù)包中的 IPV6 地址被轉換為 IPV4 地址并傳送給IPV4 網(wǎng)絡節(jié)點。 ISATAP隧道基本原理 如下圖所示: 圖 ISATAP 隧道類 型 ISATAP隧道可以用于在 IPv4網(wǎng)絡中 IPv6路由器 — IPv6路由器、主機 — 路由器的連接。先看看這個 ISATAP接口的信息: C: \IPv6 if 2 Interface 2: Automatic Tunneling PseudoInterface Guid {48FCE3FCEC30E50EF1A771172AEEE3AE} does not use Neighbor Discovery does not use Router Discovery routing preference 1 EUI64 embedded IPv4 address: router linklayer address: preferred linklocal fe80:: 5efe: , life infinite link MTU 1280 (true link MTU 65515) current hop limit 128 reachable time 27500ms (base 30000ms
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