最新Ipv4向Ipv6过渡策略的探讨.doc
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1、精品资料Ipv4向Ipv6过渡策略的探讨.Ipv4向Ipv6过渡策略的探讨摘要:本文回顾了Ipv6崛起的背景,并对其优点、发展现状以及中国发展Ipv6的意义进行了详细地介绍,文章接着阐述了Ipv6发展过程中的几个热点问题之一 从Ipv4向Ipv6的过渡策略。在这部分内容中,先介绍了过渡问题的三个基本策略:双协议栈技术、隧道技术和网络地址转换/协议转换技术,然后对这三种策略派生出若干种过渡方案作了较详细的探讨,并提出了自己的见解。关键词:Ipv4、Ipv6、过渡策略 Abstract: This thesis looks back the background of the abrupt ris
2、ing of Ipv6, and specifically introduces its advantage, development present condition and the significance of Ipv6s development in China. Then it sets forth a topic of general interest in the process of Ipv6s development - from Ipv4 to Ipv6 transition stractegy.In this part of , I firstly introduce
3、three basic strategies of the transition problems : Dual Protocol Stacks Technique, Tunnel Technique and Network Address Translation - Protocol Translation, then carefully probe into several deriving transition plans from these three strategies and proplse my own opinion. Keywords: Ipv4 、 IPv6 、 Tra
4、nsition strategy一、 Ipv6崛起的背景1、互联网的起源和发展 因特网起源于美国国防部的ARPANET。在上世纪60年代中期,正是冷战的高峰,美国国防部希望有一个命令和控制网络能够在核战争的条件下幸免于难,而传统的电路交换的电话网络则显得太脆弱。国防部指定其下属的高级研究计划局(ARPA)解决这个问题,此后诞生的一个新型网络便称为ARPANET。1983年,TCP/IP协议成为ARPANET上唯一的正式协议以后,ARPANET上连接的网络、机器和用户得到了快速的增长。当ARPANET与美国国家科学基金会(NSF)建成的NSFNET互联以后,其上的用户数以指数增长,并且开始与加拿
5、大、欧洲和太平洋地区的网络连接。到了80年代中期,人们开始把互联的网络称为互联网。互联网在1994年进入商业化应用后得到了飞速的发展,1998年,因特网全球用户人数已激增到1.47亿。70年代中期,ARPA为了实现异种网之间的互联与互通,开始制定TCP/IP体系结构和协议规范。时至今日,TCP/IP协议也成为最流行的网际互联协议。它不是国际标准化组织制定的,却已成为网际互联事实上的标准,并由单纯的TCP/IP协议发展成为一系列以IP为基础的TCP/IP协议簇。TCPIP协议簇为互联网提供了基本的通信机制。随着互联网的指数增长,其体系结构也由ARPANET基于集中控制模型的网络体系结构演变为由I
6、SP运营的分散的基于自治系统(Autonomous systems,AS)模型的体系结构。互联网目前几乎覆盖了全球的每一个角落,其飞速发展充分说明了TCP/IP协议取得了巨大的成功。 2、网络泰坦尼克危机 但是互联网发展的速度和规模,也远远出乎于二十多年前互联网的先驱们制定TCP/IP协议时的意料之外,他们从未想过互联网会发展到如此的规模,并且仍在飞速增长。随着互联网的普及,网络同人们的生活和工作已经密切相关。同时伴随互联网用户数膨胀所出现的问题也越来越严重。据预测,现有的IP地址将在2005至2012年左右消耗殆尽,这个问题被称为“网络泰坦尼克危机”。 目前互联网使用的是Internet协议
7、第4版本简称IPv4。IPv4协议规定,每个互联网上的主机和路由器都有一个32位的IP地址,它包括网络号和主机号,这一编码组合是唯一的。把IP地址分成两部分的优点是使路由器中的路由表不会太大。路由器不必为每个目的主机维持一个路由选择表项,而为每个网络维护一个路由选择表项,当进行路由时,只检查目的地址的网络部分。 IPv4地址结构分为A、B和C等五类。A类地址可用作126个网络,每个网络可容纳1600万个主机节点。B类地址可用作16000个网络,每个网络可容纳65000个主机节点。C类地址可用作2百万左右的网络,每个网络可容纳254个主机节点。为何当前的IP 地址不足,ROAD小组研究后认为主要
8、原因是IPv4 B类地址空间耗尽和地址分配的非分级结构导致平面的路由空间。 当1981年9月TCP/IP协议开始发布时,当时互联网上大约只有1000台主机,并且几乎所有的主机都是基于时分系统的大型机,为单个用户设计的计算机几乎不存在。因此在当时IPv4所拥有的40亿个地址简直就是天文数字,在分配IP地址时也就没必要太保守,从而导致早期的地址分配方案不尽合理,浪费比较严重。例如,申请到一个B类地址的用户单位,理论上可以用约65000个IP地址,但实际上接入的没有这么多主机。这也就意味着相当一部分IP地址被闲置,并且不能被再分配。另外由于历史的原因,美国一些大学和公司占用了大量的IP地址,例如MI
9、T、IBM和AT&T分别占用了1600多万,1700多万和1900多万个IP地址,而分配给象中国这么大国家所用的地址量还不如美国一个大学。由此导致一方面大量的IP地址被浪费,另一方面在互联网快速发展的国家如欧洲、日本和中国得不到足够的IP地址。最后导致互联网地址耗尽和路由表爆炸。到目前为止,A类和B类地址已经用完,只有C类地址还有余量。 另外,目前占有互联网地址的主要设备早已由20年前的大型机变为PC机,并且在将来,越来越多的其他设备也会连接到互联网上,包括PDA、汽车、手记、各种家用电器等。特别是手机,为了向第三代移动通信标准靠拢,几乎所有的手机厂商都在向国际因特网地址管理机构ICANN申请
10、,要给他们生产的每一台手机都分配一个IP地址。而竞争激烈的家电企业也要给每一台带有联网功能的电视、空调、微波炉等设置一个IP地址。IPv4显然已经无法满足这些要求。 3、IPv4地址匮乏暂时的解决方案无类型网络区域路由(Classless Inter Domain Routing, CIDR)和网络地址翻译(Network Address Translation,NAT)及其缺陷 为了缓解地址危机的发生,相应地产生了两种新的技术无类型网络区域路由技术CIDR和网络地址翻译技术NAT。 采用CIDR的目的是为了节省B类地址。我们知道目前B类地址严重缺乏,因此那些拥有数千个网络主机的企业只能采用多
11、个C类网络号,而不采用单个B类网络号。尽管分配这些C类地址解决了B类地址的匮乏的问题,但它却带来了另一个问题:每个C类网络都需要一个路由表表项。CIDR是一个防止Internet路由表膨胀的方法。CIDR的基本观点是采用一种分配多个IP地址的方式,使其能够将路由表中的表项总和(summarization)成更少的数目。CIDR为那些拥有数千个网络主机的企业分配一个由一系列连续的C类地址组成的地址块,而不采用单个B类网络号。例如,假设某个企业网络有15 00个主机,那么可能为该企业分配8个连续的C类地址,如:192.56.0.0至192.56.7.0,并将子网掩码定为255.255.248.0,
12、即地址的前21位标识网络,剩余的11位标识主机。这样,所有这8个C类地址可以参照Internet上的单个路由表表项。但是,要使用这种总和,必须满足以下三种特性: 为进行路由要对多个IP地址进行总和时,这些IP地址必须具有相同的高地址位。 路由表和路由算法必须扩展成根据32位IP地址和32 位掩码做出路由决策的。 必须扩展路由协议使其除了32位地址外,还要有32 位掩码。OSPF和RIP-2都能够携带第BGPv4所提出的32 位掩码。 “无类型”的意思是现在的路由决策是基于整个32位IP地址的掩码操作,而不管其IP地址是A类、B类或是C类,都没有什么区别。CIDR的最初是针对新的C类地址提出的。
13、这种变化将使互联网路由表增长的速度缓慢下来,但对于现存的路由则没有任何帮助。尽管通过采用CIDR,可以保护B类地址免遭无谓的消耗,但是依然无法从根本上解决IPv4面临的地址耗尽问题,这只是一个短期解决方案。 另一个延缓IPv4地址耗尽的方法是NAT。简单的说,NAT就是在内部网络中使用内部地址,而当内部节点要与外部网络进行通讯时,就在边缘网关处,将内部地址替换成全局地址,从而在外部公共网上正常使用(如图所示)。所谓内部地址,是指在内部网络中分配给节点的私有IP地址,这个地址只能在内部网络中使用,不能被路由。虽然内部地址可以随机挑选,但是通常使用的是RFC 1918中定义的专用地址:10.0.0
14、.010.255.255.255,172.16.0.0172.16.255.255,192.168.0.0192.168.255.255。NAT将这些无法在互联网上使用的保留IP地址翻译成可以在互联网上使用的合法IP地址。而全局地址,是指合法的IP地址,它是由NIC或者网络服务提供商ISP分配的地址,对外代表一个或多个内部局部地址,是全球统一的可寻址的地址。 NAT的主要作用是节约了地址空间,减少了对合法地址的需求,多个内部节点共享一个外部地址,使用端口进行区分(Network Address Port Translation,NAPT),这样就能更有效的节约合法地址。由于目前要想得到一个A类
15、或B类地址十分困难,因此许多企业纷纷采用了NAT 。NAT使企业不必再为无法得到足够的合法IP地址而发愁了。然而,NAT也有其无法克服的弊端。首先,NAT会使网络吞吐量降低,由此影响网络的性能。其次,NAT必须对所有IP包进行地址转换,但是大多数NAT无法将转换后的地址信息传递给IP包负载,这个缺陷将导致某些必须将地址信息嵌在IP包负载中的高层应用如FTP和WINS注册等的失败。图1:NAT示意图 4、Ipv6的提出IETF提出了IPng的设计原则以后,出现许多针对IPng的提案,其中包括一种称为SIPP(Simple IP Plus,由RFC1710描述)的提案。SIPP去掉了IPv4报头的
16、一些字段,使报头变得很小,并且采用64位地址。与IPv4将选项作为IP头的基本组成部分不同,SIPP把IP选项与报头进行了隔离,选项被放在报头后的数据包中并位于传输层协议头之前。使用这种方法后,路由器只有在必要的时候才会对选项头进行处理,这样就提高了对所有数据进行处理的能力。 1994年7月,IETF决定以SIPP作为Ipng的基础,同时把地址数由64位增加到128位。新的IP协议称为IPv6。其版本是在1994年由IETF批准的RFC1752,在RFC1884中介绍了IPv6的地址结构。现在RFC1884已经被RFC2373所替代。 制定IPv6的专家们充分总结了早期制定IPv4的经验以及互
17、联网的发展和市场需求,认为下一代互联网协议应侧重于网络的容量和网络的性能。IPv6继承了IPv4的优点,摒弃了它的缺点。IPv6与IPv4是不兼容的,但它同所有其他的TCP/IP协议簇中的协议兼容。即IPv6完全可以取代IPv4。同IPv4相比较,IPv6在地址容量、安全性、网络管理、移动性以及服务质量等方面有明显的改进,是下一代互联网可采用的比较合理的协议。5、我国IPv6发展的意义 我们现在所用的互联网是美国从60年代开始研究、经过30多年的发展而成的。它完全由美国独立完成,从各种基础的硬件,如路由器、服务器,到各种标准、软件,乃至关键技术,全部由美国掌握,包括中国在内的其他国家都是跟随者
18、。凭借这个优势,美国不仅在新经济中大获全胜,而且从军事、社会生活等各个方面发挥着巨大的影响。 正是意识到了互联网的重要意义,从1996年起,美国就开始了下一代互联网的研究与建设。美国国家科学基金会设立了“下一代因特网”研究计划(NGI),支持大学和科研机构进行研究,其目的在于确保美国在科技和经济领域里的领先地位。下一代互联网对于世界上的其他国家而言,是一次宝贵的机会。英国、德国、法 国、日本、加拿大等发达国家除了拥有政府投资建设和运行的大规模教育和科研网络之外,都对研究下一代互联网进行了巨资投。中国是全球最关心IPv6发展的国家之一,最主要的原因就是中国互联网对IP地址的渴求。据统计截止到20
19、02年8月,拥有13亿人口的中国,只有大约2502万个IP地址,B类地址不足200个,A类地址一个都没有(数据来源:来自ARIN和APNIC互联网地址分配机构APNIC(亚洲/大洋州),ARIN(北美/南美)。与此形成鲜明对比的是,仅仅是美国斯坦福大学,所能使用的地址数量就已经达到了2650万个。而IP地址的短缺又严重的限制网络的发展和社会的信息化程度,因此IP地址的短缺对于中国来说,显得尤其紧迫和尖锐。吴建平说:“第一代互联网,我们错过了。对于互联网这样一项具有战略意义的技术,到了第二代中国必须占有一席之地,否则我们将会在经济、社会发展、军事等各方面受制于人。 二、 Ipv6技术的简介 1、
20、IPv6协议特征IPv6协议的主要特征如下: 1扩展地址:地址有16字节组成,可以提供几乎不受限的IP地址空间;另外,IPv6中取消了广播地址而代之以任意播(anycast)地址。IPv4中用于指定一个网络接口的单播地址和用于指定由一个或多个主机侦听的组播地址基本不变。 2简化包头格式:IPv4有12个字段,且长度在没有选项时为20字节,但在包含选项时可达60字节。IPv6包头有8个字段,总长固定为40字节面;由于所有包头长度统一,因此不再需要包头长度字段。并且还去除了IPv4中一些其他过时的字段。这使得路由器可以更快的处理信息包; 3更好地支持扩展和可选项:在IPv4中可以在IP头的尾部加入
21、选项,与此不同,IPv6中把选项加在单独的扩展头中。通过这种方法,选项头只有在必要的时候才需要检查和处理,从而加快了路由器处理包的时间; 4认证和加密:IPv6使用了两种安全性扩展,IP身份认证头(IP Authentication Header,AH,在RFC 1826中描述)和IP封装安全性负荷(IP Encapsulating Security Payload,ESP,在RFC1827中描述)。 5增加了流标记;IPv6实现了流的概念,其定义如RFC1883中所述:流指的是从一个特定源发向一个特定(单播或者是组播)目的地的包序列,源点希望中间路由器对这些包进行特殊处理。 6IPv6更多的
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