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校園網(wǎng)ipv4向ipv6平滑過渡技術的研究與實現(xiàn)(更新版)

2024-12-17 23:28上一頁面

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【正文】 if)exit V4(config)ip route 在 IPv6 主機上進行如下配置: V6(config)int s0/0 V6(configif)ip add 2020::2/64 V6(configif)no shut V6(configif)exit V6(config)ip route ::/0 2020::1 V6(config)ipv6 unicastrouting 在 NATPT 設備上進行如下配置: NAT(config)int s1/0 NAT(configif)ipv6 add 2020::1/64 NAT(configif)no shut NAT(configif)ipv6 nat NAT(configif)exit NAT(config)int s1/1 NAT(configif)ip add NAT(configif)no shut NAT(configif)ipv6 nat NAT(configif)exit NAT(config)ipv6 nat v4v6 source 2020::1 NAT(config)ipv6 nat v6v4 source 2020::2 NAT(config)ipv6 nat prefix 2020::/96 NAT(config)ipv6 unicastrouting 檢驗試驗結果: 22 在 V4 上 ping V4ping Type escape sequence to abort. Sending 5, 100byte ICMP Echos to , timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), roundtrip min/avg/max = 40/47/52 ms V6ping 2020::1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100byte ICMP Echos to 2020::1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), roundtrip min/avg/max = 12/44/64 ms 在 NATPT 設備上運 行 debug ipv6 nat 進行調試,然后在 V6 上 ping 2020:: 1,觀察 NATPT 設備顯示,效果如下: *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src (2020::2) (), dst (2020::1) () *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src () (2020::1), dst () (2020::2) *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src (2020::2) (), dst (2020::1) () *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src () (2020::1), dst () (2020::2) *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src (2020::2) (), dst (2020::1) () *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src () (2020::1), dst () (2020::2) *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src (2020::2) (), dst 23 (2020::1) () *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src () (2020::1), dst () (2020::2) *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src (2020::2) (), dst (2020::1) () *May 25 16:03:: IPv6 NAT: icmp src () (2020::1), dst () (2020::2) 在 NATPT 設備上運行 show ipv6 nat translations 查看 NATPT 的翻譯表,結果如下: Prot IPv4 source IPv6 source IPv4 destination IPv6 destination 2020::1 2020::2 2020::1 2020::2 本章小結 本章首先介紹了 Dynamips模擬器,然后用 Dynamips實現(xiàn)了三種過渡技術的試驗,為下章校園網(wǎng) IPv4 與 IPv6 共存方案提供技術支持。然后將小的 IPv6 網(wǎng)絡 孤島合并成大的 IPv6 網(wǎng)絡,伴隨技術設備的更換,最終實現(xiàn)大型的純 IPv6 網(wǎng)絡 [9]。換句話講, dynamips 模擬出的是真實的路由器 。 NATPT 可以截取由 IPv6 網(wǎng)絡發(fā)往 IPv4 網(wǎng)絡的 DNS請求 (A記錄查詢 )。 IPv6 單協(xié)議網(wǎng)絡域內的節(jié)點要訪問 IPv4 單協(xié)議網(wǎng)絡域內的每一個 IPv4 地址都必須在 NATPT 設 13 備中配置。但是隧道技術不能實現(xiàn) IPv4 主機和 IPv6 主機的直接通信。雙協(xié)議棧通信方式如圖 1所示。 雙協(xié)議棧技術 雙協(xié)議棧是指在單個節(jié)點同時支持 IPv4 和 IPv6 兩種協(xié)議棧。 ② 范圍字段, 4 位,用于指示多播組是只包含同一本地網(wǎng)絡、同一站點、同一機構中的節(jié)點,還是全球地址空間內的任何節(jié)點。 (2) 多播地址 多播地址標 識一組接口 (一般屬于不同節(jié)點 )。 ③ 接口 ID(interfaceID):用來標識鏈路上的接口。例如 :F00D:4598:7304:3210:FEDC:BA98:7654:3210,其地址前綴是 64 位,就可以表示為 :F00D:4598:7304:3210:FEDC:BA98:7654:3210/64。 IPv6 地址表示法 IPv6 地址長度是 128 位,理論上, IPv6 地址一共有 2128個, IPv6 使用冒號將其分割成 8 個 16比特的數(shù)組,每個數(shù)組表示成 4位十六進制數(shù)。 IPv6 使用固定的包頭,更利于路由器的工作。在這些業(yè)務中包括對時間和帶寬要求很高的實時多媒體業(yè)務如語音、圖像等,包括對安全性要求很高的電子商務業(yè)以及發(fā)展越來越迅猛的移動 IP 業(yè)務等。 由技術的支持不夠 由于歷史的原因,今天的 IP 地址空間的拓撲結構都只有兩層或者三層,這在路由選擇上來看是非常糟糕的??偨Y了實驗情況,指出存在的不足, 展望 IPv6 技術的發(fā)展 6. 前景。 3) 根據(jù)目前校園網(wǎng)絡的建設布局以及將來的擴展需求,盡量利用現(xiàn)有網(wǎng)絡設備,提出以一種兼容 IPv4 和 IPv6 的組 網(wǎng)方案 。 于是 IPv6 應運而出 。結合目前校園網(wǎng)的網(wǎng)絡部署情況,將這些過渡技術合理的運用于其中,實現(xiàn)在當前以 IPv4 為主的網(wǎng)絡中兼容 IPv6 網(wǎng)絡。作為 整個網(wǎng)絡基石的 IPv4 也已經(jīng)十分成熟 。然而,隨著基于 IPv4 協(xié)議的計算機網(wǎng)絡特別是 Inter 迅速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)在產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益的同時也暴露出其本身固有的問題,如安全性不高、路由表過度膨脹,特別是 IPv4 地址的匾乏。 因此,在今后相當長的一段時間內, IPv6 網(wǎng)絡將和 IPv4 網(wǎng)絡共存。 2. IPv6 協(xié)議的分析與研究 。 6 2. IPv6 協(xié)議的分析與研究 IPv4 的不足之處 IPv4 的不足主要體現(xiàn)在以下幾個方面 [1]: 在 Inter 發(fā)展的初期,人們認為網(wǎng)絡地址是不可能分配完的,這就導致了對于網(wǎng)絡地址分配時的隨意性,其結果就是 IP 地址的利用率較低。而 IPv4 天生設計上的缺陷更大大加重了路由器的負擔。 雖然人們提出了一系列的技術例如: NAT、 CIDR、 VLSM、 RSVP 等來緩解這些問題,但這些方法都只是權宜之計,解決不了因地址不多及地址結構不合理而 導致的地址短缺的根本問題。 。為書寫方便,可以允許“ 0”壓縮,即一連串的 0 可用一對冒號來取代。 (1) 單播地址 (Unicast) 單播地址是點對點通信時使用的地址,此地址僅標識一個接口,網(wǎng)絡負責把對單 9 播地址發(fā)送的數(shù)據(jù)報送到該接口上。 未指定地址 (Unspeeified Address)被定義為 0:0:0:0:0:0:0:0。多播地址以 11111111 即 ff 開頭。 任播地址從單播地址空間中分配,使用單播地址的任何格式。雙協(xié)議棧是其它IPv4/IPv6 互通技術的基礎。 IPv6 網(wǎng)絡就象是處于 IPv4” 海洋 ” 中的 “ 孤島 ” ,為了使這些 “ IPv6 孤島 ” 可以互通,必須使用隧道技術。 NATPT 協(xié)議技術下的 IPv4/IPv6 互通模型如圖 3所示。 動態(tài) NATPT:動態(tài)模式也提供一對一的映射, 但是使用應該 IPv4 地址池。 圖 3 NATPT 技術通信方式 本章小結 本章主要 介紹 IPv4 協(xié)議的不足之處 、 IPv6 協(xié)議的眾多優(yōu)點 、 IPv6 地址表示法 、IPv6 地址分類 、以及 三種目前主要應用的過渡技術,為下面的試驗打下基礎。這是最簡單的情況。 6to4 隧道的配置與配置隧道不同, 6to4 隧道不需要配置隧道目的地址,目的地址由 IPv6 地址轉化而來。因此校園網(wǎng)中應用 IPv6 也是一個漸進的過程,IPv4/IPv6 將長期共存。 經(jīng)研究,對校園網(wǎng)改造可采取如下方案: 1. 將 1 試驗樓改造為 IPv6 網(wǎng)絡。 對于校園網(wǎng)內部 IPv6 主機之間通信,通過 IPv6 協(xié)議棧。 通過以上一系列工作,可基本實現(xiàn)在將新增的 IPv6 網(wǎng)絡平滑 的融入到 IPv4 網(wǎng)絡當中。從 IPv4 網(wǎng)絡向 IPv6 網(wǎng)絡過渡過程中將會遇到的諸多情況,在小型的實驗中是無法發(fā)現(xiàn)的。利用 IPv6 的巨大優(yōu)勢計算機網(wǎng)絡向傳統(tǒng)的電信網(wǎng)絡和廣播電視網(wǎng)絡的滲透,使聲音、圖像、視頻變?yōu)閿?shù)字信號在計算機中加工、存儲,在網(wǎng)絡上傳播,從而可能實現(xiàn)一次數(shù)字化革命。在實際使用 IPv6 網(wǎng)絡,并提供商業(yè)服務前,如何保證在 IPv4和 IPv6 兩種協(xié)議之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩砸彩潜仨氁紤]的, IPv4 和 IPv6 網(wǎng)絡都有自己的安全架構,如何融合二者,保證跨網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)安全性將成為一個非常重要的課題。在此,我向他表示崇高的敬意和衷心的感
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