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31363-doc-session_1-1-introduction-to-ipv4-and-ipv6-_fr.pdf

Adresse de destination (32 bits adresse IPv4) IPv6 utilise des adresses 128-bit uniques ... Exercice d'adressage sans classe.



Exonet Adressage IPv6

Objectifs Présentation et manipulation des concepts principaux de l'adressage Ipv6. Mots-clés Unicast Multicast Adresse globale Adresse Lien Local Adresse 



TP 4 IPv6

Exercice 1 : Adresse de lien-local a) Affichez les adresses IPv6 des interfaces de votre machine et donnez le type de chaque adresse.





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Changez le slot 2 de chaque routeur en remplaçant le PA-8T par le PA-4E. 2. Proposez un plan d'adressage en IPv6 pour cette topologie puis :.



TD IPv6 - 6 Novembre 2012 Exercice 1 Exercice 2 Solution

Write the Solicited-Node Multicast Address corresponding to the same interface. How many bits are used for the "group identifier" field in IPv6 multicast 



TD2 : CORRECTION I. connaître son environnement réseau a

Quelle est l'adresse IPv4 de votre PC ? l'adresse IPv6 ? Le réseau a donc pour adresse 192.168.1.0 et l'adresse de broadcast est ... Exercice 2 :.



BTS SN

Chaque périphérique possède une adresse MAC. C'est elle qui permet au switch de transmettre les messages. Faire des recherches sur internet sur les adresses MAC 



Exercices dirigés Réseaux et protocoles

correcteur d'erreurs par quel message doit il être corrigé (quel est le 2) L'adresse IPV6 utilisée en paramètre de la commande ping6 est l'adresse.



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8-IPv6 - CORRIGE

Exercices TIB 8-IPv6 - CORRIGE Objectifs d’apprentissage 1 Savoir noter interpréter et utiliser les adresses IPv6 2 Savoir décrire les mécanismes de base d’IPv6 1 Adressage a) Indiquez les particularités des adresses suivantes: a FF02:0:0:0:0:0:0:1 b ::1 c 2080::A110:123::FE02 d FE80::0A10:FCFF:FE32:A802 a



TD IPv6 avecSolution - LRI

Exercice 2 Write the Link-Local Unicast Address corresponding to the following MAC (Ethernet) interface address 00:0d:56:01:13:c9 Write the Solicited-Node Multicast Address corresponding to the same interface How many bits are used for the "group identifier" field in IPv6 multicast packets? Hence how many groups can be defined in IPv6?



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    L’entreprise Lapointe envisage une évolution vers le protocole Ipv6. En tant qu'administrateur réseau vous êtes chargé d'étudier ce protocole. Vous commencez par les concepts associés à l'adressage Ipv6 en mettant en œuvre manuellement les règles présentées en annexes. Vous trouverez en annexe 1Les concepts généraux de l'adressage Ipv6 Vous trouver...

  • Travail à Réaliser

    Premier exercice : Utiliser les règles d'écriture

Comment évoluer vers le protocole IPv6 ?

L’entreprise Lapointe envisage une évolution vers le protocole Ipv6. En tant qu'administrateur réseau vous êtes chargé d'étudier ce protocole. Vous commencez par les concepts associés à l'adressage Ipv6 en mettant en œuvre manuellement les règles présentées en annexes. Vous trouverez en annexe 1 Les concepts généraux de l'adressage Ipv6

Quelle est la valeur de l'identifiant IPv6 ?

Il vaut 1 si universel et 0 si manuel. La construction de l'identifiant IPV6 à partir d'une adresse MAC (Ethernet ou FDDI) se fait ainsi : 24 premiers bits identifient le constructeur avec inversion du 7ième bit. 16 bits ont la valeur FFFE. 24 bits suivant identifient le numéro de série.

Qu'est-ce que l'adresseipv6 ?

Les 64 derniers bits d'une adresse Ipv6 correspondants à l'identifiant de l'interface peuvent être déduits de l'adresse Mac (en auto configuration). La construction est dérivée du format EUI-64 de l'IEEE pour les réseaux IEEE 1394. Il s'agit du nouveau standard d'adressage des interfaces sur 64 bits. Mais la norme actuelle est IEEE 802 sur 48 bits.

Quels sont les niveaux de hiérarchie des adresses globales ?

Pour les adresses globales, il y a trois niveaux de hiérarchie dans le préfixe : une topologie publique sur 48 bits (dont 3 bits sont fixes) allouées par le fournisseur d'accès (TLA Top Level Agregator) une topologie de site sur 16 bits pour coder les sous réseaux du site (SLA Site Level Agregator)

TD IPv6

I - Partie Théorique :

Question 1 : Donner une écriture en forme abrégée pour les adresses suivantes :

2001:0001:0002:014E:F140:0102:8012:00AE

FEDC:0000:0000:0000:0400:A987:6543:210F

1FFF:0000:0A88:85A3:0000:0000:0C10:8001

FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

Question 2 : Est-ce que les adresses suivantes sont des adresses IPv6 valides ? Si oui donnez la

2001:14C8::871:206:A14:23

2001:14C8::871:206::A14:23

2001:14C8:0:0134::A120:E001

200F:23G5:23:1:45:A234::1

Question 3 : Écrire sous la forme complète les adresses IPv6 suivantes :

2001:14C8::871:206:A14:23

2002:203::AEF:12:0:1B1:1

2003::2

2001::45:0:6

Question 4 : Donnez le numéro de rĠseau et l'adresse MAC d'origine des adresses suiǀantes :

2001:0660:2402:1001:208:2ff:fedc:633/48

2001:0660:F402:1000:208:2ff:fedc:9033/64

II- Configuration d'un rĠseau IPǀ6 :

Réalisez la topologie suivante dans gns3 :

1. Changez le slot 2 de chaque routeur en remplaçant le PA-8T par le PA-4E

2. Proposez un plan d'adressage en IPǀ6 pour cette topologie puis :

a. Sur chaque routeur, activez IPv6 (IPv6 unicast-routing) b. Activez-le également sur les interfaces concernées avec IPv6 enable c. Entrez les adresses dĠfinies dans le plan d'adressage

3. Testez la connectivité avec des ping

4. Créez une route statique de R5 à R6 en passant par R2, et de R6 à R5 en passant par R3

(ipv6 route prefix réseau/masque passerelle)

5. Testez la connectivité entre R5 et R6 avec des traceroute et des ping. Grâce à Wireshark,

capturez des paquets ping, montrez les différents champs du paquet IPv6 sur la capture en hexadécimal.

III- Interopérabilité IPv4/IPv6 :

Le but de cette partie et de réaliser un tunnel IPv6 sur IPv4 afin de faire communiquer deux routeurs IPv6

via un réseau IPv4. Les paquets IPv6 venant de R5 seront encapsulés dans des paquets IPv4 par R1, puis

dĠsencapsulĠs par R4 aǀant d'ġtre transmis ă R6.

1- Reprenez la topologie de l'edžercice prĠcĠdent mais sans aucune configuration

2- Activez IPv6 sur R1 et R6 et attribuez-leur des adresses. Mġme chose pour l'interface de R1 reliĠe

et R3.

4- Créez des routes de R1 à R4 et inversement, soit en statique, soit en utilisant un protocole de

routage (ex. OSPF).

5- Créez des routes statiques IPv6 entre R1 et R5, entre R4 et R6 et entre R5 et R6

6- Créez le tunnel sur R1 et R4 comme suit :

Routeur>(config)#interface tunnel0

Routeur>(config-if)# ivp6 address ΀ΛIPǀ6 ă attribuer ă l'entrĠe du tunnel΁ Routeur>(config-if)#tunnel source [interface entrée. Ex. ethernet1/1] Routeur>(config-if)#tunnel destination [@IPv4 de la sortie du tunnel]

Routeur>(config-if)#tunnel mode ipv6ip

Puis instanciez les routes sur le tunnel sur R1 et R4 comme suit : Routeur>(config)#ipv6 route [@R5 pour R4 et R6 pour R1] tunnel0

7- Testez la connectivité avec des traceroute et des ping entre R5 et R6.

1re partie inspirée du TD de Thierry VAIRA tvaira.free.fr

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