Wat is IPv6?

IPv6 is de opvolger van IPv4 en wordt IPng (Internet Protocol next generation) genoemd. IPv6 is de nieuwste versie van Internet Protocol (IP). We weten allemaal dat IPV6 wordt gebruikt als een communicatieprotocol dat een identificatie en systeemlocatie biedt voor computers in het netwerk. Zodat IPv6 het verkeer op internet rouleert en netwerken vaststelt. De werkstandaard voor IPv6 werd gepubliceerd door IETF - Internet Engineering Task Force met 128-bits adressen en weergegeven als acht groepen - gescheiden door dubbele punten van 4 hexadecimale cijfers. Het biedt ook grote adresruimte en is ontworpen om de beveiligings-, configuratie-aspecten te optimaliseren. Dus we zullen bespreken waarom de IPV6 is ontwikkeld en de noodzaak ervan via internet.

Noodzaak voor IPv6

De explosieve groei van technologie en upgrade van verschillende configuraties in mobiele apparaten, computers, tablets, draadloze handheld-apparaten heeft de behoefte aan adrestoewijzing vergroot. IPv6 is bedoeld als vervanging van de veelgebruikte IPv4 die werd beschouwd als de ruggengraat van het moderne internet. IPv6 is ontwikkeld om IPv4's adresuitputting te overwinnen. Laten we, voordat we de gedetailleerde uitleg van IPv6 nodig hebben, een overzicht krijgen van IPv4 en zijn nadelen.

Build en de nadelen van IPv4

IPv4 is de vierde versie van de ontwikkeling van internetprotocollen en het stond als een van de kernprotocollen van op standaarden gebaseerde internetwerkmethoden in het internet en pakketgeschakelde netwerken. Het bevat 32-bits adressering en verwerkt nog steeds internetverkeer.

Het beperkt de adresseerruimte tot 2 32 en reserveert ook de blokken voor privé-netwerken en multicast-adressen. Meestal worden de adressen geschreven als vier octetten in decimale getallen gescheiden door punten. Het wordt ook uitgedrukt in het gestippelde hex-formaat. De toewijzing is verdeeld in twee delen: netwerk-ID en host-ID. De netwerk-ID bevat het belangrijkste octet van het adres en de host bevat de rest van het adres. Om de limiet te overwinnen, worden de netwerkklassen gemaakt en wordt het systeem herzien met behulp van vijf klassen.

De adressen voor speciaal gebruik bevatten het adresbereik met het aantal adressen op verschillende scopes en dit wordt beperkt voor algemeen gebruik. Het wordt meestal gebruikt voor particuliere netwerken om adresruimte te bieden en voor multicast-verkeer.

IPv4-adres is uitgeput vanwege de vier hoofdredenen

  • De snelle groei van internetgebruikers.
  • Altijd op het apparaat zoals kabelmodems.
  • Hoog gebruik op mobiele apparaten, laptops, computers.
  • Inefficiënt adresgebruik.

Vanwege adresuitputting ontwikkelde het zich als een bedreiging en hielp het bij het identificeren en overwinnen van enkele methoden zoals Classful networks, Classless Inter-Domain routing, netwerkadresvertaling en beleid dat ook voor strikte toewijzingen is opgesteld. Deze technologieën hielpen het probleem enige tijd te verminderen door wijzigingen aan te brengen in de adrestoewijzing en routeringsinfrastructuur van internet. De primaire uitputting in IPv4 veroorzaakte onvoldoende capaciteit in het oorspronkelijke ontwerp van internetinfrastructuur. Elk van de problemen nam toe als gevolg van de beperkte vraag naar adressen:

1. Internetregio's: de ontwikkeling van de internetconnectiviteit gedurende de 15 jaar vanaf 1990 bracht een hoog gebruik van breedbandverbindingen met zich mee. Ontwikkelingslanden zoals India, China streeft naar uitputting.

2. Inefficiënt adresgebruik: de organisaties verkregen IP-adressen in de vroege jaren 1980 toegewezen veel meer adressen dan vereist. Omdat de aanvankelijke klassieke netwerktoewijzingsmethode ontoereikend was om redelijk gebruik weer te geven. Dit had een beperking in IP-adressering voor apparaten die niet toegankelijk zijn buiten hun lokale netwerk. Deze inefficiëntie bestaat ook in verschillende scenario's van wereldwijde adrestoewijzing. Subnetten was de reden voor inefficiëntie en stond ons niet toe om de adressen in een blok te gebruiken.

3. Breedbandaansluitingen: inbellen via de telefoonmodem was de belangrijkste manier voor internettoegang. Omdat de modempool een gemeenschappelijk IP-adres deelt en de pool wordt toegewezen aan IP-adressen en deze werd gedeeld op basis van de consumentenbasis. De snelle toename van de inbelnetwerken verhoogde het verbruik van adressen. Naarmate het jaar steeg, begon de breedbandverbinding de penetratie van 50% van de toegang te overschrijden, omdat de verbinding altijd actief blijft omdat de gateways zelden werden uitgeschakeld.

4. Mobiele apparaten: wanneer de nieuwe technologie in het tijdperk van de mobiele telefoon is opgekomen, neemt het verbruik van internettoegangseisen toe. De digitale communicatie en de kosten van het inbedden van aanzienlijke rekenkracht in draagbare apparaten zijn gedaald. Aangezien het levensvatbaar wordt en nieuwe specificaties van 4G / 5G vereisen IPv6-adressering voor snelle communicatie. Dit waren de belangrijkste redenen voor de uitputting van het adres. Vooral regionale uitputting was ook de reden. Het aanbod van RIR's (regionale internetregisters) is op 1024 adressen uitgeput. Dat begon met de overgang van IPv6 met de vraag naar verandering in internetinfrastructuur.

IPv6-pakketten en het gebruik ervan

Om de internetwerkinfrastructuur van IPv4 te overwinnen, werd IPv6 gebouwd met uitgebreide octetten tot 40 octetten en bood het de mogelijkheid om het protocol voor de toekomst uit te breiden zonder de kernpakketstructuur te beïnvloeden. Het introduceerde "Jumbograms", wat betekent dat het pakket de limiet van 2 32 aankan. Jumbogrammen verbeteren de prestaties via hoge MTU-koppelingen en pakken de nuttige lading aan.

IPv6 kan 128 bits aan adressen bevatten en het ontwerp in adresruimte is groot genoeg voor toekomstig gebruik. De identificatie is uniek binnen het subnet van de host die op het netwerk is aangesloten. Het is verdeeld in 8 groepen van elk 16 bits. Elke groep wordt gescheiden door een dubbele punt in een hexadecimaal formaat.

Gebruik van IPv6

Hieronder staan ​​de punten die het gebruik van IPv6 toelichten:

  • Comcast en AT&T hebben 63% & 65% in zijn netwerk
  • T-Mobile USA heeft meer dan 85% van de verkeersafhandeling via IPv6
  • Alexa gebruikt meer dan 30% voor toegang tot hun websites.
  • IBM, eerste commerciële verkoper die IPv6 ondersteunt via zijn AIX 4.3 OS
  • De nieuwste versies van Windows OS hebben standaard IPv6-ondersteuning ingeschakeld.

Voordelen van IPv6

Hieronder staan ​​de punten die de voordelen van IPv6 verklaren:

  • IPv6 verwerkt de pakketten efficiënter met grote adresruimte
  • Verbetert de prestaties en verhoogde beveiliging
  • Hiërarchische indeling in routeringstabel biedt minder ruimte via internetproviders
  • Met IPv6 kan een bedrijfsmachine met privé-IP-adressen pakketten verzenden en ontvangen van machines buiten het privé-netwerk met openbare IP-adressen
  • Stateless en Stateful adresconfiguratie zowel bij afwezigheid of aanwezigheid van DHCP-server
  • Het veld Stroomlabel biedt betere ondersteuning voor prioriteitslevering

Ontwikkeling van IPv6

Hieronder leggen de punten uit wie IPv6 heeft ontwikkeld:

  • IPv6 is ontwikkeld door Internet Engineering Task Force (IETF)
  • De R & D-netwerken met IPv6-infrastructuur, services en applicaties in bedrijf zijn AARNET (Australië), Abeline (VS), Gigabit European Academic Network (Europa) en vele anderen.

Conclusie - Wat is IPv6?

De bevindingen en integratie via IPv4 geven aan dat de IPv6-kern goed wordt ondersteund en bewezen met zijn interoperabiliteit en wordt gebruikt in de nieuwste generaties routers en besturingssystemen. Aldus wordt het uitgebreid door de infrastructuur om volledige ondernemingsovergangen te ondersteunen.

Aanbevolen artikelen

Dit is een gids voor Wat is IPv6? Hier bespreken we de behoeften van IPv6 met nadelen van IPv4, gebruik, voordelen en die IPv6 in detail hebben ontwikkeld. U kunt ook onze andere gerelateerde artikelen doornemen voor meer informatie -

  1. Soorten websites
  2. Wat is LINQ?
  3. Wat is CSS?
  4. IPS-hulpmiddelen
  5. Wat is een router?
  6. Wat is IPv4? | Datagram-header van IPv4