Cours Réseaux Informatiques 2 IP version 6
Cours Réseaux. Informatiques. 2. IP version 6. Dr A. DJEFFAL. IPv4. CIDR. IPv6. Adressage. Adressage IP (classes). Les adresses IP sont organisées en cinq
Cours Réseaux - IPv6
4 Adresse multicast. 5 Protocole IPv6. 6 Protocole ICMPv6. 7 Protocole DHCPv6. 8 Commandes. 9 Références tv (BTS SN-IR). Cours Réseaux - Adressage IP.
cours nouveau IPV6
P. Sicard-Cours Réseaux 1996: Premiers routeurs traitant IPv6 dans Internet (6Bone) et ... 2004: Premiers serveurs DNS racine accessible en IPv6. Puis.
31363-doc-session_1-1-introduction-to-ipv4-and-ipv6-_fr.pdf
Quelle est la taille du plus grand bloc disponible? Page 41. L'adressage IPv6. Adresses IP continu
Le Futur dInternet - IPv6 - Cours 5
Introduction. Réalité de l'épuisement des adresses IPv4. Alerte de l'ARCEP en septembre 2019 : E. Godard. Réseau IPv6. 7 / 59
Cours IPv6
30 janv. 2010 MPLS comme outil de transition IPv4 vers IPv6 . ... Le paquet IPv6 suivant a été capturé au cours d'une connexion FTP :.
Communauté Cisco - Introduction Pratique à IPv6
1 oct. 2019 Comparaison des Technologies IPv4 / IPv6 ... Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits ... (Only FD00::/8 en cours d'utilisation.
Architecture dadressage du protocole Internet version 6 (IPv6)
Prière de se rapporter à l'édition en cours des "Internet Official Protocol d'adressage IPv6 les représentations textuelles des adresses IPv6
Le protocole IPV6
Protocole IPV6. ? Successeur d'ip v4. ? Finalisé dans la RFC 2460 (décembre 1998). ? Espace d'adressage important (adresses de 128 bits).
Auteur Pascal Petit De nombreux éléments de ce cours sont tirés du
vous doivent être distribuées sous les mêmes conditions. Page 3. Protocole IPV6. ? Successeur d'ip v4. ? Finalisé dans
IPv6 Fundamentals: A Straightforward Approach to
This book is intended for anyone seeking a solid understanding of the fundamentals of IPv6 such as network engineers network designers network technicians technical staff and networking students including those who are part of the Cisco Networking Academy
Cours Réseaux Informatiques 2 IP version 6 - Abdelhamid Djeffal
Cours R eseaux Informatiques 2 IP version 6 Dr A DJEFFAL IPv4 CIDR IPv6 Adressage Adressage IP (classes) La classe A : classe des tr es gros r eseaux (126 r eseaux de 17 millions machines) La classe B : classe des r eseaux moyens (16384 r eseaux de 65000 machines) La classe C : classe des r eseaux locaux la plus utilis e dans
Quelle est la version de l'IPv6?
Le protocole Internet version 6 (IPv6) est une partie obligatoire de Windows Vista et Windows Server 2008 et versions plus récentes. Nous vous déconseillons de désactiver IPv6 ou ses composants.
Quels sont les avantages de l’IPv6?
IPv6 est extrêmement important pour la santé à long terme d’Internet. Le passage d’IPv4 à IPv6 donnera à Internet un plus grand nombre d’adresses IP. … Il devrait également permettre à chaque appareil d’avoir sa propre adresse IP publique, plutôt que d’être caché derrière un routeur NAT.
Quels sont les nouveautés apportées par l’IPv6 ?
Retrouvez un exemple des nouveautés apportées par IPv6 SFR ci-dessous. Plus d’appareils connectés au même site Internet : le protocole Internet IPv6 permet de connecter jusqu’à 667 millions de milliards d’adresses IP quand le protocole Internet IPv4 en connecte environ 4,29 milliards.
Quels sont les objectifs du protocole IPv6?
Dans ces circonstances, le protocole IPv6 (appelé également IPng pour IP new generation) doit offrir plus de flexibilité et d'efficacité, résoudre toute une variété de problèmes nouveaux et ne devrait jamais être en rupture d'adresses. Les objectifs principaux de ce nouveau protocole furent de :
Le protocole IPV6
Documentation
Livre " ip v6 » du G6 : http://livre.g6.asso.frMooc IPV6 sur la plateforme FUN
Protocole IPV6
Successeur d'ip v4
Finalisé dans la RFC 2460 (décembre 1998)
Espace d'adressage important (adresses de 128 bits) -Résout l'épuisement des adresses ipv4 -Élimine la nécessité d'utiliser du NAT (traduction d'adresses) -Permet plus de flexibilité dans l'attribution des adresses -Permet une meilleure agrégation des routes dans les tables de routage d'internet Mécanismes d'attributions automatiques d'adresses IPIntégration de la sécurité (IPSec)
Simplification du format de l'entête
Les problèmes de l'adressage ipv4
La taille de la table
des routages des routeurs internet augmente : -Pb du multihoming -Pb de la pénurie d'adresse (allocation de préfixes longs)Source : http://www.cidr-report.org
Adressage IPV6
Plan d'adresse hiérarchique
Les sites multidomiciliés ont autant d'adresses que de fournisseurs La renumérotation automatique permet de changer facilement de préfixes Les adresses sont allouées pour une durée limitée -Déprécié : invalidation progressive de l'adresse. L'interface utilise la nouvelle adresse et l'ancienne en parallèle.Yonel GRUSSON6Le Datagramme IPv6
L'en-tête du datagramme IPv6 est le suivant :EN-TETE DU DATAGRAMME IPv6VersionClasse de TraficIdentificateur de flux
Longueur des donnéesEn-Tête suivantNbre de SautsAdresse IPv6 Source
Adresse IPv6 Destination
Données ou Extensions
40 octets
Yonel GRUSSON7L'en-tête Ipv6 est simplifiée et sa longueur est fixe : Plus de checksum qui devait être recalculé par chaque routeur a cause de la modification du champ TTL. Plus de "longueur totale du datagramme" mais seulement une "longueur des données utiles". La fragmentation dans le sens Ipv4 disparaît Les champs sont alignés sur un nombre entier de mots de 64 bits pour la prise en compte des nouvelles architectures. Les options présentes dans l'en-tête IPv4 sont remplacées par des extensions.Le Datagramme IPv6Yonel GRUSSON8HEn-tête suivant
Ce champ similaire au champ "protocole" d'Ipv4,
il peut : Identifier le protocole de niveau supérieur (TC,ICMP, UDP,...)
Désigner une extension (cf. plus loin)Le Datagramme IPv6ProtocoleValeurExtensionValeurIPv44Proche-en-proche0
PCP6Routage43
UDP17Fragmentation44
IPv641Confidentialité50
ICMPv658Authentification51
Fin des en-têtes59
Le datagramme IPV6 : extensions
Si d'un point de vue théorique les extentions sont supérieurs aux options d'IPv4, dans la réalité très peu sont utilisées à grande échelle et restent du domaine de la recherche [source : Gizèle Cizault].Yonel GRUSSON10H Nombre de sauts
Identique au champ TTL (Time To Live) d'Ipv4 qui
s'exprimait théoriquement en seconde. Ipv6 l'exprime en nombre de sauts (=noeuds). Il est décrémenté de 1 par chaque routeur traversé. Le datagramme est éliminé lorsqu'il atteint la valeur 0Certaines valeurs initiales seront fixées par
l'IANA.La valeur par défaut : 64Le Datagramme IPv6
Yonel GRUSSON11H Adresses IPv6 (RFC 3513 et 3587)
Adresse source sur 128 bits Adresse destination sur 128 bitsLe Datagramme IPv6Yonel GRUSSON12L'adressage IPv6
L'adressage proposé par IPv6 est l'apport la plus important car il vient corriger le plus gros défaut de la norme IPv4 (nombre insuffisant d'adresses). Comme avec IPv4, l'adresse IPv6 correspond à une interface (et non une machine).Une interface peut avoir plusieurs adresses.
L'interface est configurée automatiquement par le routeur, de ce fait le rôle des serveurs DHCP est modifié avec IPv6 (on parlera de DHCPv6) Yonel GRUSSON13HL'expression textuelle des adresses Elles s'étendent sur 128 bits soit 16 octets (au lieu de 32 bits). La notation canonique complète s'exprime en hexadécimal (au lieu du décimal) avec un séparateur (:) tous les 2 octets, selon la trame :FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Par exemple :
4AD6:002A:0003:0000:0000:0000:78FF:0000L'adressage IPv6
Yonel GRUSSON14Des simplifications d'écriture sont prévues. Suite de zéros :4AD6:2AC0:0000:0000:0000:0000:78FF:0000
pourra s'écrire :4AD6:2AC0:0:0:0:0:78FF:0
ou : 4AD6:2AC0::78FF:0 Zéros non significatifs :4AD6:002A:0003:0000:0000:0000:78FF:0000
pourra s'écrire :4AD6:2A:3::78FF:0L'adressage IPv6
Yonel GRUSSON15Attention :
4AD6:0000:0000:23FF:0000:0000:78FF:0000
S'écrira pour éviter les ambiguïtés :
4AD6::23FF:0:0:78FF:0 ou
4AD6:0:0:23FF::78FF:0
L'utilisation d'une adresse IPv6 comme nom d'hôte doit être encadrée par les caractères [ ].Par exemple :
http:// [4AD6:002A:0003::78FF:0000]/default.aspL'adressage IPv6 Yonel GRUSSON16 Les adresses particulières : Adresse de loopback (équivalente à l'adresse127.0.0.1) :
0:0:0:0:0:0:0:1 ou ::1
Adresse indéterminée pendant l'initialisation (DHCPv6) d'une adresse IPv6 :0:0:0:0:0:0:0:0 ou ::L'adressage IPv6
Yonel GRUSSON17HLa structure des adresses
La notion de classe n'existe plus. Les adresses IPv6 expriment une structure géographique et hiérarchique : Les continents, les organismes nationaux, les fournisseurs d'accès, les organisations, les sites, les réseaux locaux, les liens et enfin les interfaces. Comme avec IPv4, une première partie de l'adresse correspond au réseau et une seconde partie à l'interfaceL'adressage IPv6 Yonel GRUSSON18 IPv6 reprend la notation du CIDR : Adresse IPv6 / Nombre de bits du préfixe réseau (*) Attention : L'adresse est en hexadécimale alors que l'étendue exprime un nombre de bits. Chaque niveau inférieur ajoute son préfixe au préfixe du niveau supérieur Exemple :2000:: / 3 Global Unicast
2001:0600::/23 Pour les réseaux Européens
2001:0660::/32 Pour le fournisseur Renater
2001:0660:3300::/40 Pour l'université Paris Jussieu
(*) Faut-il encore parler de masque ?L'adressage IPv6 Yonel GRUSSON19L'adressage IPv6AllocationPréfixe binairePréfixe HexaRéservé0000 00000000 :: / 8
Non alloué0000 00010100 :: / 8
Réservé pour allocation0000 0010200 :: / 8
Non alloué0000 010400 :: / 6
Non alloué0000 10800 :: / 5
Non alloué00011000 :: / 4
Global Unicast0012000 :: / 3
Non alloué0104000 :: / 3
Non alloué0116000 :: / 3
Non alloué1008000 :: / 3
Non alloué101A000 :: / 3
Non alloué110C000 :: / 3
Non alloué1110E000 :: / 3
Non alloué1111 0F000 :: / 3
Non alloué1111 10F800 :: / 3
Non alloué1111110FC00 :: / 7
Non alloué1111 1110 0FE00 :: / 9
Link-Local Unicast Adresses1111 1110 10FE80 :: / 10 Site-Local Unicast Adresses1111 1110 11FEC0 :: / 10MultiCast Adresses11111111FF00 :: / 8Allocation
maintenant obsolèteYonel GRUSSON20H Les types d'adresses
IPv6 reconnaît 3 types d'adresses
L'adresse UNICASTElle correspond à une interface.
Le paquet sera remis à une et une seule interface. L'adresse MULTICAST Elle correspond à un ensemble d'interfaces. Le paquet sera remis à toutes les interfaces qui peuvent être n'importe où sur l'Internet. Une interface peut rejoindre un groupe ou le quitter.L'adressage IPv6 Yonel GRUSSON21Note : Le BROADCAST d'IPv4 disparaît dans IPv6. L'adresse ANYCAST Elle correspond à une ensemble d'interfaces mais le paquet n'est délivré qu'à une seule interface (la plus proche en général). Elle permet d'obtenir une information détenue par plusieurs interfaces (routeurs par exemple).L'adressage IPv6Yonel GRUSSON22HStructure des adresses UNICAST
Rappel : Une telle adresse concerne une seule
interface. On distingue 3 types d'adresses Unicast selon leur portée : Adresse Global Unicast (RFC 2450) Adresse de lien local -Link Local Unicast- Adresse de site local -Unique Local Unicast- (notion obsolete)L'adressage IPv6 Yonel GRUSSON23yStructure d'une adresse Global Unicast Il s'agit du cas général d'une adresse routable sur l'Internet.L'adressage IPv6001TLAID InterfaceSLANLARéservé3 bits13 bits8 bits24 bits16 bits64 bits
• La topologie publique utilise 48 bits (3+13+8+24) • La topologie de site utilise 16 bits (SLA) • La topologie d'interface 64 bitsYonel GRUSSON24La topologie publique (48 bits)
yLe préfixe 2000::/3 identifie l'adressage agrégé. y13 bits identifient l'unité d'agrégation la plus haute (TLA : Top Level Aggregator). y8 bits sont réservés à un usage futur. y24 bits identifient l'unité d'agrégation la plus basse (NLA : Next Level Aggregator).L'adressage IPv6001TLAID InterfaceSLANLARéservé3 bits13 bits8 bits24 bits16 bits64 bits
Yonel GRUSSON25L'adressage IPv6
Global Unicast PrefixAssignmentGlobal Unicast PrefixAssignment2001:0000::/23IANA2001:4400::/23APNIC
2001:0200::/23APNIC2001:4600::/23RIPE NCC
2001:0400::/23ARIN 2001:4800::/23ARIN
2001:0600::/23RIPE NCC2001:4A00::/23RIPE NCC
2001:0800::/23RIPE NCC 2001:4C00::/23RIPE NCC
2001:0A00::/23RIPE NCC2001:5000::/20RIPE NCC
2001:0C00::/23APNIC2001:8000::/19APNIC
2001:0E00::/23APNIC2001:A000::/20APNIC
2001:1200::/23LACNIC2002:0000::/166to4
2001:1400::/23RIPE NCC2003:0000::/18 RIPE NCC
2001:1600::/23RIPE NCC2400:0000::/19APNIC
2001:1800::/23ARIN 2400:2000::/19APNIC
2001:1A00::/23RIPE NCC 2400:4000::/21APNIC
2001:1C00::/22RIPE NCC 2600:0000::/22ARIN
2001:2000::/20RIPE NCC2604:0000::/22ARIN
2001:3000::/21RIPE NCC2608:0000::/22ARIN
2001:3800::/22RIPE NCC260C:0000::/22ARIN
2001:3C00::/22RESERVED2A00:0000::/21RIPE NCC
2001:4000::/23RIPE NCC2A01:0000::/23RIPE NCC
2001:4200::/23ARIN
Yonel GRUSSON26Le tableau qui précède donne l'allocation des préfixes aux différents organismes régionaux, les RIRs (Regional Internet Registries) : ARIN (American Registry for Internet Numbers) RIPE NCC (Réseaux IP Européens - NetworkCoordination Centre)
APNIC (Asia and Pacific Network Information Centre) LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IPAddress Registry)
Note : Il manque dans cette liste le continent africain.L'adressage IPv6 Yonel GRUSSON27yStructure d'une adresse de lien local Ce type d'adresse n'est valide que sur un même lien, sans routeur intermédiaire. Elle est créée automatiquement à l'initialisation de l'interface même réseau de couche 2 (VLAN Ethernet par ex.) extrémités d'un tunnel. connexion point à point.L'adressage IPv6 Yonel GRUSSON28Structure d'une adresse de lien localLe Préfixe est FE80::/10
Cette adresse est la concaténation du préfixe et des64 bits de l'identifiant de l'interface. L'adressage IPv6
1111 1110 10ID Interface10 bits54 bits64 bits
F E 80
Yonel GRUSSON29HL'autoconfiguration
Autoconfiguration sans état L'adresse de lien est générée à partir des adresses physiques des interfaces. L'adresse globale sera configurée à partir des annonces faites par un routeur en s'appuyant sur ICMPv6. Autoconfiguration avec étatElle fait intervenir le protocole DHCPv6 qui ne
fournira aucune donnée de routage. Le serveur DHCPv6 fournira par exemple le serveur DNS.L'adressage IPv6quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] dynamique des fluides exercices corrigés pdf
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