第二章(纯讲IP地址的).ppt

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第二章(纯讲IP地址的)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临三个必须尽早解决的问题,这就是: B 类地址在 1992 年已分配了近一半,眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕! 因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长(从几千个增长到几万个)。 整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。 无类域间路由CIDR将子网掩码的思想扩展成可变长的子网掩码。CIDR只保留一个子网所需要(大约)的地址数,这样更有效的利用了地址空间。 * 在路由表中,将若干个连续的C类网络地址的表项聚合成一个表项进行选路。 由连续C网络地址聚合成的地址空间成为CIDR块,用 “网络前缀/掩码位数” 的形式来表示。 在CDIR方式中,一组有公共前缀地址的主机可以组成一个子网,这个公共前缀就当成这个子网的网络号。 * * * 路由表中的项目随着路由器数量的增加而增多。每个路由器平均需要容纳50万个路由表项目,这些项目包含着其他路由器的信息。 尽管存储是可以控制的,但在路由器之间更新和复制这些项目,会降低网络的效率。 随着路由器数目的增加,用来维护路由表的算法的复杂性也增加了。 CIDR 虽然不使用子网了,但仍然使用“掩码”这一名词(但不叫子网掩码)。 对于 /20 地址块,它的掩码是 20 个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。 * * * * NAT 解决IPv4地址缺乏问题的临时方案 增加网络的隐性成本 CIDR 减少路由表大小 地址空间没有增长 DHCP 客户端自动配置 DHCP服务器仍需手工设置 * * * * * * * * * * 本地站点地址 用于单个站点内部编址 带有站点-本地源或目的地址的数据包不转发到其它站点 相当于IPv4网络中的私有地址(RFC 1918) 本地站点地址结构 0 接口ID 1111111011 FEC0::/10 接口ID 对链路来说是唯一的 可动态获得 IEEE采用MAC-to-EUI-64转换 可用来形成本地链路地址 可用来形成带有无状态自动配置功能的全局单播地址 EUI-64规范 将48比特的MAC地址转化为64比特的接口ID 由设备自动生成 MAC唯一,所以接口ID也唯一 步骤: 在MAC地址的公司ID(高24位)和节点ID(低24位)中间插入FFFE 反转MAC地址中的U比特位用以标识唯一性 多播地址 标志域 前3位设为0 最后一位定义地址类型 0 = 固定或众所周知 1 = 本地分配或短期 范围域 表示组播组的范围 组标识符 组播组ID 0 预留 1 节点本地范围 2 链路本地范围 5 本地站点范围 8 本地企业范围 E 全局范围 F 预留 Page * IPv6地址新类型 — 任播(Anycast) 被分配给多个接口,仅用于路由器 发往任播地址的数据包被路由转发给分配了任播地址的接口中距离最近的一个,近是从路由器角度衡量的 解决部署在Internet上的多个网络位置的地址问题,不能做为源地址使用 Who’s Gateway? I’m nearest one. 网络编程技术 * IPv6任播地址 子网-路由器任播地址格式 特殊地址 未指定地址(Unspecified Address) 0:0:0:0:0:0:0:0 = ::/128 作为源地址使用,并不能被路由器转发 Loopback 地址 0:0:0:0:0:0:0:1 = ::1/128 内嵌IPv4地址的IPv6地址 用于与传统网络之间的互联互通,以使IPv4网络和IPv6网络之间能进行无缝通信,这里使用的IPv4地址必须是全球唯一IPv4单播地址。 IPv4兼容的IPv6 地址 IPv4映射的IPv6地址 节点所需要的地址 主机节点需要如下地址来标识自己 Link-Local地址 手工或自动配置的单播地址 loopback地址 路由器节点除了以上地址,还要 路由器上配置的任播地址 IPv6地址分配 NSAP分配 IPv6 地址的1/128留给网络服务访问点 为了把其他类型的地址映射到IPv6 单播与任意播地址分配 64位的接口ID 多播地址分配 组标识符 IPv4到IPv6的转换 Teredo ISATAP 6to4隧道技术 NAT-PT * * * 任何全球通信系统都需要用普遍接受的方法来识别每台计算机。 系统中标识网络对象的形式 名字(name):网络对象(结点、接口)的一个语义标识(对象是什么)。 地址(address):标识网络对象的位置(对象在哪里)。 路径(route):用于标识访问网络对象的途径(怎么去访问对象) * * 提供全网统一、有效的地址

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