1 / 20

IPv6 DIDAKTIKOTZEA

IPv6 DIDAKTIKOTZEA. 1. Oinarrizko IPv6. 1. OINARRIZKO IPv6. 1. OINARRIZKO IPv6. Internetek ez du jaberik. Ezin kontrolatuzko mundua dirudi.

lukas
Télécharger la présentation

IPv6 DIDAKTIKOTZEA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IPv6 DIDAKTIKOTZEA 1. Oinarrizko IPv6

  2. 1. OINARRIZKO IPv6 1. OINARRIZKO IPv6 • Internetek ez du jaberik. Ezin kontrolatuzko mundua dirudi. • Ikuspegi teknikotik, Internet guztiz araututa dago.Adibideak: 1. Internetekoekipo orok identifikadore bakarra du: IP helbidea. 2. Datu guztiak: jatorria, helmuga eta helmugako aplikazioa identifikatuta. 3. Komunikazio-kontrola: protokolo estandarrak guztiz definituta. • Erabilitako protokolo guztiak TCP/IP pilan daude elkarrekin. • IP(Internet Protocol) IPv4 protokoloa da.Orain arte bideratzeko ("grabatua" dituzten jatorriaren eta helmugaren arabera datuak nondik joango diren erabakitzea) erabilia.

  3. 1. OINARRIZKO IPv6 1. OINARRIZKO IPv6 Atal honetan puntu hauek lantzen dira: 1.1. IPv4ko helbideen banaketa 1.2. Helbide-premiaren bilakaera 1.3.IPv4ren eragozpen teknikoak 1.4.IPv6 irtenbidea 1.5.IPv6ren historia

  4. 1. OINARRIZKO IPv6 1.1. IPv4 helbideen banaketa • IPv4 helbideek → 32 bit. • Helb. erabilgarriak: 2³² = 4.294.967.296 • Adierazpidea: • 8 biteko 4 multzo • Idazkera hamartarra eta puntuen bidez bereizita. • 8 biteko multzo bakoitzak 256 balio (28) har ditzake 0 eta 255 artean. • 192.168.23.90

  5. 1. OINARRIZKO IPv6 1.1. IPv4 helbideen banaketa • Helbideak barrutietan antolatuta • Helbide pribatuak: • Edozein LANetan erabil daitezke • Ez dira Internetera bideratzen → gatazkarik ez. • Helbide pribatuen barrutiak: • 10.0.0.0 eta 10.255.255.255 (10.0.0.0/8) artean • 172.16.0.0 eta 172.31.255.255 (172.16.0.0/12) artean • 192.168.0.0 eta 192.168.255.255 (192.168.0.0/16) artean

  6. 1. OINARRIZKO IPv6 1.1. IPv4 helbideen banaketa • Helbide publikoak: • Interneten identifikatzen gaituzte. • Ekipo bakoitzerako bakarrak izan behar dute. • Izaera orokorra dutenez, horien banaketa kudeatzeko mekanismoak. • Banaketarako hierarkia (→) irudian argitzen da

  7. 1. OINARRIZKO IPv6 1.1. IPv4 helbideen banaketa • 4.000 milioitik gorako IPv4 helbideak ia agortuta daude. • 16 milioi helbideko 256 bloke daude. • Aurreikuspena (2010 maiatza): • Azken blokea 2011-irailean entregatu • Blokea 2012-apirilean agortuta Iturria: www.arin.net/knowledge/stats.pdf

  8. 1. OINARRIZKO IPv6 1.1. IPv4 helbideen banaketa • Beste arazo bat: banaketa ezberdina. • Vatikanoa: • 1.000 biztanle (8na helb. publiko). • Nigeria: • 1 helb. publiko 5.000 lagunentzat. • Txina: 1 helb. publiko 5entzat. • India: 1 helb. publiko 50entzat. • Estatu Batuak: • 300 x 106 bizt. (5na helb. publiko).

  9. 1. OINARRIZKO IPv6 1.2. Helbide-premiaren bilakaera • IPv4 1981eko irailetik. • RFC 791 “Internet Protocol”. • Premien hazkundea, igarrezina: • Gorabideko ekonomiak (India, Txina...) • Gero eta gailu gehiago konektatzeko • PDAekin hasi eta hozkailuak barne, tartean kontsolak, telebistak, segurtasun-sistemak… • Aurki: autoak, kontagailuak (gasa, ura…) • Makinen urruneko monitorizazioa.

  10. 1. OINARRIZKO IPv6 1.3. IPv4ren eragozpen teknikoak • Diseinatu zenean, egungo agertokia pentsaezina zen. • Helbideak agortzeaz gain, IPv4k bestelako eragozpenak ditu… • Errendimendu-arazoak • Segurtasunarekin lotutako arazoak. • NAT erabiltzearen ondoriozko arazoak.

  11. 1. OINARRIZKO IPv6 1.3. IPv4ren eragozpen teknikoak • Errendimendu-arazoak: • Broadcast-trafikoa → Talkak → Datu-birtransmisioa. • Jauzi (hop) bakoitzean datuak analizatuGeratzen edo birbidaltzen diren erabaki. • Bidea hautatzeko algoritmoak aplikatzea. • Puntu bakoitzean, atzerapen gehiago.Aplikazio sentikorretarako kaltegarria.

  12. 1. OINARRIZKO IPv6 1.3. IPv4ren eragozpen teknikoak • Segurtasunarekin lotutako arazoak: • IPv4, konexioa bermatzeko diseinatua. • Segurtasuna alde batera. Ez du oinarririk. • Denborarekin, hackerrek ustiatzen dituzten ahultasunak sortzen dira. • Gaur egun, bi adabaki: • SSL (Secure Socket Layer). • IPsec (sare-mailako enkriptatzea). • Teknika horiek aplikatzeak atzerapen gehiago dakar eta, beraz, errendimendua murriztea.

  13. 1. OINARRIZKO IPv6 1.3. IPv4ren eragozpen teknikoak • NAT erabiltzearen arazoak: • NAT = Network Address Translation. • IP publikoak banatzeko amarrua. • NAT erabiltzearen ondorioak (RFC 2993): • End-to-end eredua apurtzen du. "Gardentasunik" ez → jatorritik helmugara bitarteko aldaketarik gabe. • Protokoloei eta aplikazioei erasaten die. • Segurtasun-sentsazio faltsua ematen du.

  14. 1. OINARRIZKO IPv6 1.4. Irtenbidea: IPv6 • Helbide-eskasiaren irtenbidea: • 32tik 128 bitera igarotzen da. • Hondar-ale bakoitzerako helbide bat. • Atzerapenen irtenbidea: • IPv6n ez dago broadcast-trafikorik. • Goiburu sinpleagoa → Prozesaketa errazten du. • Manipulazio gutxiago jauzi bakoitzean. • Segurtasun faltaren irtenbidea: • IPsec integratua.

  15. 1. OINARRIZKO IPv6 1.4. Irtenbidea: IPv6 • Mailaz mailako trantsizioa ezagutuko dugu. • IPv4 eta IPv6 urte askoan bizikide izango dira.

  16. 1. OINARRIZKO IPv6 1.5. IPv6ren historia • Erakunde arduraduna: IETF. • 1991 → Nola hedatu helb. kopurua? IP? • IPa goiburuan barne hartuta dago. • Helbide-barrutia zabaldu = goiburua birdiseinatu. • Bertsio berria garatzea erabaki da: • IPng

  17. 1. OINARRIZKO IPv6 1.5. IPv6ren historia • Hasierako helburuak: • Helbide erabilgarri kopuru handia. • Helbideratze-eskema hierarkiko bat onartu. • Segurtasuna barne hartzea (bai enkriptatzea, bai autentifikazioa). • Autokonfigurazioa (“plug and play”). • Zerbitzuaren kalitatearen hobekuntzak. • IP mugikortasuna.

  18. 1. OINARRIZKO IPv6 1.5. IPv6ren historia • Hasierako aukerak: • CATNIT (Common Architecture for the Internet): protokoloa IP, IPX eta OSI-rekin bateragarria, helbide-luzera aldakorra zekarrena. • SIPP (Simple Internet Protocol Plus): IPv4ren bilakaera.Goiburu sinpleagoa eta 64bit. • TUBA (TCP and UDP with Bigger Addresses): OSI (CLNP) sare-helbideak erabiltzen zituen proposamena.

  19. 1. OINARRIZKO IPv6 1.5. IPv6ren historia • Azkenean, IPng (Internet Protocol next generation) SIPP erabiliz. • Gerora IPv6 izenarekin birbataiatua. • IPv5i dagokionez: RFC 1819an (Internet Stream Protocol Version 2) deskribatutako protokolo esperimentalaren izena. • RFC 2460: IPv6ren zehaztapen orokorra. • RFC 4291: helbideratze-egitura.

  20. 1. OINARRIZKO IPv6 1.5. IPv6ren historia • Hortik aurrera, IPv6ren ezarpena sustatzeko taldeak eta proiektuak. • IPv6 Forum → www.ipv6forum.com • 6bone proiektua (1996-2006)IPv6 sareari buruzko esperimentazioa sustatzeko. • Gaur egun, protokolo erabat eraginkorra, baina horren garapenak aurrera segitzen du: • Gida operatiboak, IPv6 – WiMAX egokitzea, luzapen-goiburuen xehetasunak…

More Related