Was ist IPv6?

IPv6 ist der Nachfolger von IPv4 und wird als IPng (Internet Protocol Next Generation) bezeichnet. IPv6 ist die neueste Version von Internet Protocol (IP). Wir alle wissen, dass IPV6 als Kommunikationsprotokoll verwendet wird, das eine Identifikation und einen Systemstandort für Computer im Netzwerk bereitstellt. Damit IPv6 den Datenverkehr im Internet weiterleitet und die Vernetzung beschleunigt. Der Arbeitsstandard für IPv6 wurde von der IETF (Internet Engineering Task Force) veröffentlicht, die eine 128-Bit-Adresse enthält und als acht Gruppen dargestellt wird - getrennt durch Doppelpunkte mit vier hexadezimalen Ziffern. Außerdem bietet es einen großen Adressraum und optimiert die Sicherheits- und Konfigurationsaspekte. Wir werden also über das Internet diskutieren, warum das IPV6 entwickelt wurde und warum es notwendig ist.

Notwendigkeit für IPv6

Das explosive Wachstum der Technologie und das Upgrade verschiedener Konfigurationen für mobile Geräte, Computer, Tablets und drahtlose Handheld-Geräte hat den Bedarf an Adresszuweisung erhöht. IPv6 soll das weit verbreitete IPv4 ersetzen, das als das Rückgrat des modernen Internets galt. IPv6 wurde entwickelt, um die Adressermüdung von IPv4 zu überwinden. Lassen Sie uns vor der detaillierten Erläuterung der IPv6-Anforderungen einen Überblick über IPv4 und seine Nachteile verschaffen.

IPv4 Build & seine Nachteile

IPv4 ist die vierte Version der Internetprotokollentwicklung und gehörte zu den Kernprotokollen standardbasierter Internetworking-Methoden im Internet und in paketvermittelnden Netzwerken. Es verfügt über eine 32-Bit-Adressierung und verarbeitet weiterhin den Internetverkehr.

Es begrenzt den Adressraum auf 2 32 und reserviert die Blöcke auch für private Netzwerke und Multicast-Adressen. Meistens werden die Adressen als vier Oktette in Dezimalzahlen geschrieben, die durch Punkte getrennt sind. Es wird auch im gepunkteten Hex-Format ausgedrückt. Die Zuordnung gliedert sich in zwei Teile: Netzwerkkennung und Hostkennung. Die Netzwerkkennung enthält das höchstwertige Oktett der Adresse und der Host den Rest der Adresse. Um dieses Limit zu überschreiten, werden die Netzwerkklassen erstellt und das System mit fünf Klassen überarbeitet.

Die Sonderadressen enthalten den Adressbereich mit der Anzahl der Adressen in verschiedenen Bereichen und sind für die allgemeine Verwendung eingeschränkt. Es wird hauptsächlich für private Netzwerke zur Bereitstellung von Adressraum und für Multicast-Verkehr verwendet.

Die IPv4-Adresse wurde aus den vier Hauptgründen aufgebraucht

  • Das schnelle Wachstum der Internetnutzer.
  • Immer am Gerät wie Kabelmodems.
  • Hohe Verwendung in mobilen Geräten, Laptops, Computern.
  • Ineffiziente Adressverwendung.

Aufgrund der Überlastung der Adressen entwickelte es sich als Bedrohung und half bei der Identifizierung und Überwindung von Problemen mit wenigen Methoden, wie z. B. Classful-Netzwerken, klassenlosem Inter-Domain-Routing, Netzwerkadressübersetzung und Richtlinien, die auch für strikte Zuweisungen erstellt wurden. Diese Technologien halfen, das Problem für einige Zeit zu lindern, indem Änderungen in der Adresszuweisung und der Routing-Infrastruktur des Internets vorgenommen wurden. Die primäre Erschöpfung von IPv4 führte zu unzureichender Kapazität im ursprünglichen Design der Internetinfrastruktur. Jedes der Probleme erhöhte die Nachfrage nach dem begrenzten Angebot an Adressen wie folgt:

1. Internetregionen: Die Entwicklung der Internetverbindung in den 15 Jahren ab 1990 führte zu einer starken Nutzung der Breitbandverbindung. Entwicklungsländer wie Indien und China befassen sich mit Erschöpfung.

2. Ineffiziente Adressverwendung: Die Organisationen erhielten Anfang der 1980er Jahre IP-Adressen, denen weit mehr Adressen zugewiesen wurden, als erforderlich waren. Weil die anfängliche klassische Netzwerkzuweisungsmethode nicht ausreichte, um eine vernünftige Nutzung zu gewährleisten. Dies hatte eine Einschränkung bei der IP-Adressierung für Geräte, auf die außerhalb ihres lokalen Netzwerks nicht zugegriffen werden kann. Diese Ineffizienz tritt in verschiedenen Szenarien auch aufgrund der globalen Adresszuweisung auf. Subnetze waren der Grund für Ineffizienz und erlaubten uns nicht, die Adressen in einem Block zu verwenden.

3. Breitbandverbindungen: Die Einwahl über ein Telefonmodem war die vorherrschende Methode für den Internetzugang. Da der Modem-Pool eine gemeinsame IP-Adresse hat und dem Pool IP-Adressen zugewiesen werden, wurde er basierend auf der Verbraucherbasis gemeinsam genutzt. Der rasche Anstieg der Einwahlnetze erhöhte die Adressverbrauchsraten. Im Laufe des Jahres begann die Breitbandverbindung, die 50% ige Durchdringung des Zugangs zu überschreiten, da die Verbindung immer aktiv bleibt, da die Gateways selten ausgeschaltet wurden.

4. Mobile Geräte: Mit dem Aufkommen der neuen Technologie im Handy-Zeitalter steigt der Bedarf an Internetzugängen. Die digitale Kommunikation und die Kosten für die Einbettung erheblicher Rechenleistung in tragbare Geräte wurden gesenkt. Neue 4G / 5G-Spezifikationen erfordern IPv6-Adressierung für eine schnelle Kommunikation. Dies waren die Hauptgründe, die die Adresserschöpfung auslösten. Vor allem regionale Erschöpfung war auch der Grund. Das Angebot an regionalen Internetregistern (RIR) war bei 1024 Adressen erschöpft. Das begann mit dem Übergang von IPv6 mit der Forderung nach einer Änderung der Internetinfrastruktur.

IPv6-Pakete und ihre Verwendung

Um die interne Netzwerkinfrastruktur von IPv4 zu überwinden, wurde IPv6 mit erweiterten Oktetten auf 40 Oktetten erstellt und bot die Möglichkeit, das Protokoll für die Zukunft zu erweitern, ohne die Kernpaketstruktur zu beeinträchtigen. Es wurden "Jumbogramme" eingeführt, was bedeutet, dass das Paket das Limit von 2 32 überschreitet. Jumbogramme verbessern die Leistung über hohe MTU-Verbindungen und bewältigen die Nutzlast.

IPv6 enthält Adressen mit 128 Bit und das Design im Adressraum ist groß genug für zukünftige Anwendungen. Die Kennung ist innerhalb des Subnetzes für den mit dem Netzwerk verbundenen Host eindeutig. Es ist in 8 Gruppen zu je 16 Bit unterteilt. Jede Gruppe wird durch einen Doppelpunkt im Hexadezimalformat getrennt.

Verwendung von IPv6

Nachfolgend sind die Punkte aufgeführt, die die Verwendung von IPv6 erläutern:

  • Comcast und AT & T haben 63% und 65% in ihrem Netzwerk
  • T-Mobile USA verarbeitet mehr als 85% des Datenverkehrs über IPv6
  • Alexa nutzt über 30% für den Zugriff auf ihre Websites.
  • IBM, erster kommerzieller Anbieter, der IPv6 über sein AIX 4.3-Betriebssystem unterstützt
  • In den neuesten Versionen des Windows-Betriebssystems ist die IPv6-Unterstützung standardmäßig aktiviert.

Vorteile von IPv6

Nachfolgend sind die Punkte aufgeführt, die die Vorteile von IPv6 erläutern:

  • IPv6 handhabt die Pakete effizienter mit großem Adressraum
  • Verbessert die Leistung und erhöht die Sicherheit
  • Die hierarchische Anordnung in der Routingtabelle ermöglicht weniger Speicherplatz durch Internetdienstanbieter
  • Mit IPv6 können Firmencomputer mit privaten IP-Adressen Pakete von Computern außerhalb des privaten Netzwerks mit öffentlichen IP-Adressen senden und empfangen
  • Konfiguration von statusfreien und statusbehafteten Adressen, sowohl bei Abwesenheit als auch bei Anwesenheit eines DHCP-Servers
  • Das Feld "Flow Label" bietet eine bessere Unterstützung für die priorisierte Zustellung

Entwicklung von IPv6

Im Folgenden wird erläutert, wer IPv6 entwickelt hat:

  • IPv6 wurde von der Internet Engineering Task Force (IETF) entwickelt
  • Die Forschungs- und Entwicklungsnetzwerke mit IPv6-Infrastruktur, -Diensten und -Anwendungen in Betrieb sind AARNET (Australien), Abeline (USA), Gigabit European Academic Network (Europa) und viele andere.

Fazit - Was ist IPv6?

Die Ergebnisse und die Einbindung über IPv4 zeigen, dass der IPv6-Core durch seine Interoperabilität gut unterstützt und bewiesen wird und in den neuesten Generationen von Routern und Betriebssystemen eingesetzt wird. Somit wird es um die Infrastruktur erweitert, um vollständige Unternehmensübergänge zu unterstützen.

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