Двойной стек. Как показано на рисунке 19, двойной стек позволяет протоколам IPv4 и IPv6 сосуществовать в одной сети. Устройства с двойным стеком одновременно работают с протокольными стеками IPv4 и IPv6.
Рисунок 19 – Двойной стек протоколов
Туннелирование. Как показано на рисунке 20, туннелирование – это способ транспортировки IPv6-пакетов через IPv4-сеть. IPv6-пакет инкапсулируется внутри IPv4-пакета, как и другие типы данных.
Рисунок 20 – Туннель для IPv6
Преобразование. Как показано на рисунке 21, преобразование сетевых адресов 64 (NAT64) позволяет устройствам под управлением IPv6 обмениваться данными с устройствами под управлением IPv4 с помощью метода преобразования, похожего на метод преобразования из NAT для IPv4. IPv6-пакет преобразовывается в пакет IPv4-пакет, и наоборот.
Рисунок 21 – NAT 64
ДИНАМИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ IP-АДРЕСОВ
Способы назначения Ipv4- и IPv6-адресов во многом схожи, но у них есть определенные отличия.
IP-адреса назначаются вручную (статически) или автоматически с помощью протокола DHCPv4 или DHCPv6. Статическое назначение удобно для небольших сетей с постоянным количеством узлов. Для больших сетей используется автоматическое распределение адресов. Сервер назначает узлу следующие основные параметры:
IP-адрес;
маска подсети (IPv4) или длина префикса (IPv6);
адрес шлюза по умолчанию;
адрес DNS-сервера;
время аренды.
DHCPv4 использует три метода присвоения адреса:
Распределение вручную – администратор вручную присваивает МАС-адресу клиента предварительно выделенный IPv4-адрес, который с помощью протокола DHCPv4 назначается устройству.
Достарыңызбен бөлісу: |