Protocolli di percorso IPv6

Dutch French Spanish Portuguese Italian German Japanese Chinese Korean Russian Arabic Bookmark and Share this Article Original English article
  

Una rete IPv6 consiste delle sottoreti multiple IPv6 collegate dai router IPv6. Per fornire il reachability a tutta la posizione arbitraria sulla rete IPv6, gli itinerari devono esistere sull'invio gli ospiti e dei router per trasmettere il traffico alla destinazione voluta. Questi itinerari possono l'uno o l'altro essere itinerari generali, quale un default route che ricapitola tutte le posizioni, o lo specific dirige, quali gli itinerari di sottorete che ricapitolano tutte le posizioni su una sottorete specifica.

Gli ospiti utilizzano tipicamente gli itinerari direttamente allegati di sottorete per raggiungere i nodi vicini e un default route per raggiungere tutte le altre posizioni. Dei router gli itinerari di sottorete di uso tipicamente per raggiungere tutte le posizioni all'interno del loro luogo e utilizzano gli itinerari ricapitolati per raggiungere altri luoghi o il Internet. Anche se la configurazione degli ospiti con gli itinerari direttamente allegati di sottorete e un default route è fatta automaticamente con un messaggio della pubblicità del router, la configurazione dei router è più complessa. Un router può avere itinerari configurati staticamente o effettuati dinamicamente con l'uso di guida dei protocolli.

Il percorso statico è basato sulle entrate della tabella di percorso che manualmente sono configurate e non cambiano con topologia di rete cambiante. Un router con le tabelle di percorso manualmente configurate è conosciuto come router statico. Un coordinatore di rete, con conoscenza della topologia di rete, manualmente costruisce ed aggiorna la tabella di percorso, registrante tutti gli itinerari nella tabella di percorso. I router statici possono funzionare bene per le piccole reti, ma non regolano bene alle grandi o reti dinamicamente cambianti perché richiedono la gestione manuale. I router statici non sono difetto tollerante. Il corso della vita di un itinerario statico manualmente configurato è infinito e quindi, i router statici non percepiscono e non recuperano dai router scolati o dai collegamenti scolati. Un calcolatore che fa funzionare il protocollo IPv6 per l'assistente 2008 di Windows e Windows Vista può essere configurato come router statico IPv6.

Descrizione del percorso dinamico

Il percorso dinamico è l'aggiornamento automatico delle entrate della tabella di percorso per i cambiamenti nella topologia di rete. Un router con le tabelle di percorso dinamicamente configurate è conosciuto come router dinamico. Le tabelle di percorso dei router dinamici sono costruite automaticamente ed effettuate con la comunicazione continua fra i router. Questa comunicazione è facilitata da un protocollo di percorso, che impiega una serie di messaggi periodici o su richiesta che contengono le informazioni di percorso che sono scambiate fra i router. Tranne la loro configurazione iniziale, i router dinamici tipici richiedono poca manutenzione continua e quindi possono regolare alle più grandi reti. La capacità di regolare e recuperare dai difetti della rete rende a percorso dinamico la migliore scelta per il mezzo, grande e le reti molto grandi.

I router dinamici usano i protocolli di percorso per facilitare la comunicazione continua e l'aggiornamento dinamico delle tabelle di percorso. I protocolli di percorso sono usati fra i router e rappresentano le spese generali supplementari di traffico di rete sulla rete. Questo traffico supplementare può trasformarsi in in un fattore importante nell'uso di collegamento della rete di zona vasta di progettazione (WAN). Alcuni protocolli ampiamente usati di percorso per IPv4 sono Routing Information Protocol (STRAPPO), Shortest-Path aperto in primo luogo (OSPF) e Border Gateway Protocol (BGP).

Un elemento importante di un'esecuzione di protocollo di percorso è la relativa capacità di percepire e recuperare dai difetti della rete. Quanto può recuperare rapidamente è determinato dal tipo di difetto, come è percepito e come le informazioni di percorso sono propagate attraverso la rete. Quando tutti i router sulla rete hanno le informazioni di percorso corrette in loro tabelle di percorso, la rete ha converso. Quando la convergenza è realizzata, la rete è in una condizione stabile e tutto il percorso si presenta lungo i percorsi ottimali.

Quando un collegamento o un router viene a mancare, la rete deve modificarsi per riflettere la nuova topologia. Le informazioni in tabelle di percorso devono essere aggiornate. Fino a che la rete non reconverges, è in una condizione instabile in cui i cicli ed i buchi neri di percorso possono accadere. Il tempo che prende affinchè la rete reconverge è conosciuto come il tempo di convergenza. Il tempo di convergenza varia basato sul protocollo di percorso e sul tipo di guasto (collegamento scolato o router scolato). Diverso di IPv4, il percorso e l'accesso remoto in assistente 2008 di Windows non sostiene alcuni protocolli di percorso IPv6.

Tecnologie di protocollo di percorso

I protocolli di percorso sono basati l'uno o l'altro su un vettore di distanza, su una condizione di collegamento, o su una tecnologia di vettore del percorso.

Vettore di distanza

I protocolli di percorso di vettore di distanza propagano le informazioni di percorso sotto forma d'un prefisso di indirizzo e la relativa distanza (conteggio del luppolo). Distanza di uso dei router vettore-basata dirigendo i protocolli per fare pubblicità periodicamente agli itinerari in loro tabelle di percorso. Le informazioni di percorso scambiate fra i router vettore-basati distanza tipica sono non sincronizzate e sconosciute. I vantaggi della distanza vettore-basati dirigendo i protocolli comprendono la semplicità e la facilità della configurazione. Gli svantaggi della distanza vettore-basati dirigendo i protocolli comprendono il traffico di rete relativamente alto, un molto tempo di convergenza e l'incapacità regolare ad una grande o molto grande rete.

Condizione di collegamento

I router che usando il collegamento dichiarare-hanno basato le pubblicità della condizione di collegamento di scambio di protocolli di percorso (LSAs) durante la rete per aggiornare le tabelle di percorso. LSAs consiste dei prefissi allegati della rete del router e dei loro costi assegnati. I router fanno pubblicità a LSAs sulla partenza e quando i cambiamenti nella topologia di rete sono rilevati. Gli aggiornamenti della condizione di collegamento sono trasmessi usando il unicast o multicast il traffico piuttosto che la radiodiffusione. Colleghi i router della condizione sviluppano una base di dati delle pubblicità della condizione di collegamento ed usano la base di dati per calcolare gli itinerari ottimali per aggiungere alla tabella di percorso. Le informazioni di percorso scambiate fra i router dichiarare-basati collegamento sono sincronizzate e si riconoscono. I vantaggi del collegamento dichiarare-basati dirigendo i protocolli sono tempo ambientale e basso basso della rete di convergenza e la capacità di regolare alle grandi e molto grandi reti. Gli svantaggi del collegamento dichiarare-basati dirigendo i protocolli sono che possono essere più complessi e difficili da configurare.

Vettore del percorso

Il percorso di uso dei router vettore-ha basato i protocolli di percorso per scambiare le sequenze del luppolo numero-per l'esempio, Autonomous System cheindica il percorso per un itinerario. Un Autonomous System è una parte della rete nell'ambito della stessa autorità amministrativa. A Autonomous System sono assegnati un unico, contrassegno di Autonomous System. Le informazioni di percorso scambiate fra i router vettore-basati percorso sono sincronizzate e si riconoscono. I vantaggi del vettore del percorso basati dirigendo i protocolli sono tempo ambientale e basso basso della rete di convergenza e la capacità di regolare alle reti molto grandi che contengono i Autonomous System multipli. Gli svantaggi del percorso vettore-basati dirigendo i protocolli sono che possono essere complessi e difficili da configurare.

Protocolli di percorso per IPv6

I seguenti protocolli di percorso sono definiti dal Internet Engineering Task Force (IETF) per IPv6:

RIPng per IPv6

OSPF del per IPv6

Sistema Sistema--Intermedio intermedio integrato (IS-IS) per IPv6

BGP-4

RIPng per IPv6

La generazione seguente dello STRAPPO (RIPng) è un protocollo di percorso di vettore di distanza per IPv6 che è definito in RFC 2080. RIPng per IPv6 è un adattamento del RIPv2 protocollo-definito in RFC 1723 per fare pubblicità ai prefissi della rete IPv6. RIPng per IPv6 ha un orificio semplice 521 del UDP della struttura e di usi del pacchetto per fare pubblicità periodicamente ai relativi itinerari, risponde alle richieste per gli itinerari ed asincrono fa pubblicità ai cambiamenti dell'itinerario.

RIPng per IPv6 ha una distanza massima di 15, dove 15 sono il costo accumulato (conteggio del luppolo). Le posizioni che sono una distanza di 16 o più ulteriormente sono considerate inaccessibli. RIPng per IPv6 è un protocollo semplice di percorso con un meccanismo periodico di dirigere-advertising progettato per uso nelle reti piccole e medie IPv6. RIPng per IPv6 non regola bene ad una grande o molto grande rete IPv6.

Quando un RIPng per il router IPv6 è inizializzato, annuncia gli itinerari adatti in relativa tabella di percorso su tutte le interfacce. Il RIPng per il router IPv6 inoltre trasmette un messaggio generale di richiesta su tutte le interfacce. Tutti i router vicini trasmettono il contenuto delle loro tabelle di percorso nella risposta; quelle risposte costruiscono la tabella di percorso iniziale. Gli itinerari istruiti sono dati un corso della vita minuto 3 (per difetto) prima dell'eliminazione dalla tabella di percorso IPv6 da RIPng per IPv6. Dopo inizio, il RIPng per il router IPv6 annuncia periodicamente (ogni 30 secondi, per difetto) gli itinerari adatti in relativa tabella di percorso per ogni interfaccia. L'insieme esatto degli itinerari che sono annunciati dipende sopra se il RIPng per il router IPv6 sta realizzando l'orizzonte spaccato (dove gli itinerari non sono annunciati sopra le interfacce su cui erano istruiti) o orizzonte di spaccatura con l'inverso del veleno (dove gli itinerari sono annunciati come inaccessibli sopra le interfacce su cui erano istruiti).

La tolleranza di errori per le reti dello STRAPPO è basata sul prespegnimento di RIPng per gli itinerari di IPv6-learned. Se un cambiamento si presenta nella topologia di rete, RIPng per i router IPv6 può trasmettere ad un aggiornamento innescato un aggiornamento di percorso, trasmesso a immediately-rather che aspettando un annuncio preveduto.

OSPF per IPv6

Il OSPF per IPv6, anche conosciuto come OSPFv3, è un protocollo di percorso della condizione di collegamento definito in RFC 2740. È destinato per essere fatto funzionare come protocollo di percorso per un singolo Autonomous System. Il OSPF per IPv6 è un adattamento della versione 2 di protocollo di percorso del OSPF per IPv4 definito in RFC 2328. Il costo del OSPF di ogni collegamento del router è un numero unitless che il coordinatore di rete assegna e può comprendere il ritardo, la larghezza di banda ed i fattori di costo monetario. Il costo accumulato fra i segmenti della rete in una rete del OSPF deve essere di meno di 65.535. I messaggi del OSPF sono trasmessi come PDU upper-layer usando il valore di intestazione seguente di 89.

Il OSPF per IPv6 ha i seguenti cambiamenti dalla versione 2 del OSPF:

Il la struttura dei pacchetti del OSPF è stato modificato per rimuovere le dipendenze dal richiamo IPv4.

Il nuovo LSAs è definito per trasportare gli indirizzi IPv6 ed i prefissi.

il OSPF del fa funzionare sopra ogni collegamento, piuttosto che ogni sottorete.

Il la portata della rete per l'inondazione del LSAs è generalizzato.

Il il protocollo del OSPF più non fornisce l'autenticazione. Invece, il OSPF conta sull'intestazione di autenticazione (AH) e sull'incapsulamento l'intestazione e del rimorchio del carico utile di sicurezza (SPECIALMENTE).

Ogni router ha un LSA che descrive il relativo stato attuale. Il LSA di ogni OSPF per il router IPv6 è propagato efficientemente durante la rete del OSPF con i rapporti logici fra i router vicini denominati adiacenze. Quando la propagazione di tutto il router corrente LSAs è completa, la rete del OSPF ha converso.

Sulla base dell'accumulazione del OSPF LSAs-nota come la base di dati della condizione di collegamento (LSDB) - OSPF calcola il percorso più a basso costo ad ogni itinerario e quei percorsi si trasformano in in itinerari del OSPF nella tabella di percorso IPv6. Per riduca il formato del LSDB, il OSPF permette che la creazione delle zone. Una zona del OSPF è un raggruppamento dei segmenti attigui della rete. In tutte le reti del OSPF, ci è almeno una zona denominata la zona della spina dorsale. Le zone del OSPF permettono la ricapitolazione o l'aggregazione di informazioni di percorso ai contorni di una zona del OSPF. Un router al contorno di una zona del OSPF è conosciuto come router del bordo di zona (ABR).

IS-IS integrato per IPv6

Il IS-IS integrato, anche conosciuto come doppio È, è un protocollo di percorso della condizione di collegamento molto simile al OSPF che è definito nel documento 10589 di organizzazione degli standard internazionali (iso). Il IS-IS sostiene sia IPv4 che il protocollo di rete senza collegamento (CLNP), lo strato di rete della serie di protocollo di interconnessione dei sistemi aperti (OSI). Il IS-IS permette due livelli di rappresentazione in scala gerarchica, mentre il OSPF permette soltanto uno (zone). Il IS-IS integrato per IPv6 è descritto nella brutta copia del Internet nominata dirigendo IPv6 con il IS-IS.

BGP-4

La versione 4 (BGP-4) di Border Gateway Protocol è un protocollo di percorso di vettore del percorso definito in RFC 4271. Diverso di RIPng per IPv6 ed il OSPF per IPv6, che sono usati all'interno di un Autonomous System, BGP-4 è destinato per scambiare le informazioni fra i Autonomous System. Le informazioni di percorso BGP-4 sono usate per generare un albero logico del percorso, che descrive tutti i collegamenti fra i Autonomous System. Le informazioni dell'albero del percorso allora sono usate per generare gli itinerari loop-free nelle tabelle di percorso dei router BGP-4. I messaggi BGP-4 sono trasmessi usando l'orificio 179 di TCP. BGP-4 è il protocollo primario del interdomain usato per effettuare le tabelle di percorso sul Internet IPv4. BGP-4 è stato definito per essere indipendente dalla famiglia di indirizzo per cui le informazioni di percorso stanno propagande. Per IPv6, BGP-4 è stato esteso per sostenere i prefissi di indirizzo IPv6 come descritto in RFCs 2545 e 4760.

un articolo ha presentato da Tim Ferrero


Diniego: Il nostro Web site non è responsabile delle informazioni contenute da questo articolo. Questo articolo in nessun modo riflette le viste, le opinioni, i pensieri o la credenza del personale dell'indice degli articoli.
Avviso di traduzione: L'articolo protocolli di percorso di IPv6 è stato tradotto usando un servizio di traduzione automatizzato. Chiediamo scusa francamente per tutti gli errori di traduzione che possono accadere. Grazie per la vostra comprensione.


Online: 1251 users browsing the articles directory