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是IPv6没有IPv9的,这是网络传输协议,不是这个专业的话不必知道太多,没什么用,下面的你参考下吧目前我们使用的第二代互联网IPv4技术,核心技术属于美国。它的最大问题是网络地址资源有限,从理论上讲,编址1600万个网络、40亿台主机。但采用A、B、C三类编址方式后,可用的网络地址和主机地址的数目大打折扣,以至目前的IP地址近乎枯竭。其中北美占有3/4,约30亿个,而人口最多的亚洲只有不到4亿个,中国截止2010年6月IPv4地址数量达到2.5亿,落后于4.2亿网民的需求。地址不足,严重地制约了我国及其他国家互联网的应用和发展。   一方面是地址资源数量的限制,另一方面是随着电子技术及网络技术的发展,计算机网络将进入人们的日常生活,可能身边的每一样东西都需要连入全球因特网。在这样的环境下,IPv6应运而生。单从数字上来 IPv6普及说,IPv6所拥有的地址容量是IPv4的约8×10^28倍,达到2^128(算上全零的)个。这不但解决了网络地址资源数量的问题,同时也为除电脑外的设备连入互联网在数量限制上扫清了障碍。   但是与IPv4一样,IPv6一样会造成大量的IP地址浪费。准确的说,使用IPv6的网络并没有2^128个能充分利用的地址。首先,要实现IP地址的自动配置,局域网所使用的子网的前缀必须等于64,但是很少有一个局域网能容纳2^64个网络终端;其次,由于IPv6的地址分配必须遵循聚类的原则,地址的浪费在所难免。   与IPV4相比,IPV6具有以下几个优势:   一:IPv6具有更大的地址空间。IPv4中规定IP地址长度为32,最大地址个数为2^32;而IPv6中IP地址的长度为128,即最大地址个数为2^128。与32位地址空间相比,其地址空间增加了2^96。   二:IPv6使用更小的路由表。IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则,这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网,大大减小了路由器中路由表的长度,提高了路由器转发数据包的速度。   三:IPv6增加了增强的组播(Multicast)支持以及对流的支持(Flow Control),这使得网络上的多媒体 IPv6的长分布式结构图[2] 应用有了长足发展的机会,为服务质量(QoS,Quality of Service)控制提供了良好的网络平台。   四:IPv6加入了对自动配置(Auto Configuration)的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷。   五:IPv6具有更高的安全性。在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验,在IPV6中的加密与鉴别选项提供了分组的保密性与完整性。极大的增强了网络的安全性。   六:允许扩充。如果新的技术或应用需要时,IPV6允许协议进行扩充。   七:更好的头部格式。IPV6使用新的头部格式,其选项与基本头部分开,如果需要,可将选项插入到基本头部与上层数据之间。这就简化和加速了路由选择过程,因为大多数的选项不需要由路由选择。   八:新的选项。IPV6有一些新的选项来实现附加的功能。 编辑本段操作方法   IPv6包由IPv6包头(40字节固定长度)、扩展包头和上层协议数据单元三部分组成。   IPv6包扩展包头中的分段包头(下文详述)中指明了IPv6包的分段情况。其中不可分段部分包括:IPv6包头、Hop-by-Hop选项包头、目的地选项包头(适用于中转路由器)和路由包头;可分段部分包括:认证包头、ESP协议包头、目的地选项包头(适用于最终目的地)和上层协议数据单元。但是需要注意的是,在IPv6中,只有源节点才能对负载进行分段,并且IPv6超大包不能使用该项服务。   下文还将简述IPv6寻址、路由以及自动配置的相关内容。 IPv6数据包:包头   IPv6包头长度固定为40字节,去掉了IPv4中一切可选项,只包括8个必要的字段,因此尽管IPv6地址长度为IPv4的四倍,IPv6包头长度仅为IPv4包头长度的两倍。   其中的各个字段分别为:   Version(版本号):4位,IP协议版本号,值= 6。   Traffic Class(通信类别):8位,指示IPv6数据流通信类别或优先级。功能类似于IPv4的服务类型(TOS)字段。   Flow Label(流标记):20位,IPv6新增字段,标记需要IPv6路由器特殊处理的数据流。该字段用于某些对连接的服务质量有特殊要求的通信,诸如音频或视频等实时数据传输。在IPv6中,同一信源和信宿之间可以有多种不同的数据流,彼此之间以非“0”流标记区分。如果不要求路由器做特殊处理,则该字段值置为“0”。   Payload Length(负载长度):16位负载长度。负载长度包括扩展头和上层PDU,16位最多可表示65535字节负载长度。超过这一字节数的负载,该字段值置为“0”,使用扩展头逐个跳段(Hop-by-Hop)选项中的巨量负载(Jumbo Payload)选项。   Next Header(下一包头):8位,识别紧跟IPv6头后的包头类型,如扩展头(有的话)或某个传输层协议头(诸如TCP,UDP或着ICMPv6)。    Hop Limit(跳段数限制):8位,类似于IPv4的TTL(生命期)字段,用包在路由器之间的转发次数来限定包的生命期。包每经过一次转发,该字段减1,减到0时就把这个包丢弃。   Source Address(源地址):128位,发送方主机地址。   Destination Address(目的地址):128位,在大多数情况下,目的地址即信宿地址。但如果存在路由扩展头的话,目的地址可能是发送方路由表中下一个路由器接口。 IPv6数据包:扩展包头   IPv6包头设计中对原IPv4包头所做的一项重要改进就是将所有可选字段移出IPv6包头,置于扩展头中。由于除Hop-by-Hop选项扩展头外,其他扩展头不受中转路由器检查或处理,这样就能提高路由器处理包含选项的IPv6分组的性能。   通常,一个典型的IPv6包,没有扩展头。仅当需要路由器或目的节点做某些特殊处理时,才由发送方添加一个或多个扩展头。与IPv4不同,IPv6扩展头长度任意,不受40字节限制,以便于日后扩充新增选项,这一特征加上选项的处理方式使得IPv6选项能得以真正的利用。 但是为了提高处理选项头和传输层协议的性能,扩展头总是8字节长度的整数倍。   目前,RFC 2460中定义了以下6个IPv6扩展头:Hop-by-Hop(逐个跳段)选项包头、目的地选项包头、 IPv6包头结构路由包头、分段包头、认证包头和ESP协议包头:   (一)Hop-by-Hop选项包头包含分组传送过程中,每个路由器都必须检查和处理的特殊参数选项。其中的选项描述一个分组的某些特性或用于提供填充。这些选项有:   Pad1选项(选项类型为0),填充单字节。   PadN选项(选项类型为1),填充2个以上字节。   Jumbo Payload选项(选项类型为194),用于传送超大分组。使用Jumbo Payload选项,分组有效载荷长度最大可达4,294,967,295字节。负载长度超过65,535字节的IPv6包称为“超大包”。   路由器警告选项(选项类型为5),提醒路由器分组内容需要做特殊处理。路由器警告选项用于组播收听者发现和RSVP(资源预定)协议。   (二)目的地选项包头指名需要被中间目的地或最终目的地检查的信息。有两种用法:   如果存在路由扩展头,则每一个中转路由器都要处理这些选项。   如果没有路由扩展头,则只有最终目的节点需要处理这些选项。   (三)路由包头   类似于IPv4的松散源路由。IPv6的源节点可以利用路由扩展包头指定一个松散源路由,即分组从信源到信宿需要经过的中转路由器列表。   (四)分段包头   提供分段和重装服务。当分组大于链路最大传输单元(MTU)时,源节点负责对分组进行分段,并在分段扩展包头中提供重装信息。   (五)认证包头   提供数据源认证、数据完整性检查和反重播保护。认证包头不提供数据加密服务,需要加密服务的数据包,可以结合使用ESP协议。  IPv6地址表示   IPv6地址为128位长,但通常写作8组,每组为四个十六进制数的形式。例如:   2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344是一个合法的IPv6地址。 IPv6 网络地址和IPv4网络地址的转化关系如果四个数字都是零,可以被省略。例如:   2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344等价于   2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344遵从这些规则,如果因为省略而出现了两个以上的冒号的话,可以压缩为一个,但这种零压缩在地址中只能出现一次。因此:   2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab   2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab   2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab   2001:0DB8:0::0:0:1428:57ab   2001:0DB8::1428:57ab都是合法的地址,并且他们是等价的。但   2001::25de::cade是非法的。(因为这样会使得搞不清楚每个压缩中有几个全零的分组)   同时前导的零可以省略,因此:   2001:0DB8:02de::0e13等价于2001:DB8:2de::e13   一个IPv6地址可以将一个IPv4地址内嵌进去,并且写成IPv6形式和平常习惯的IPv4形式的混合体。IPv6有两种内嵌IPv4的方式:IPv4映像地址和IPv4兼容地址。   IPv4映像地址有如下格式:::ffff:192.168.89.9   这个地址仍然是一个IPv6地址,只是0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:5909的另外一种写法罢了。IPv4映像地址布局如下:   | 80bits |16 | 32bits |   +---------------------------- +--------+------------------------|   0000....................0000 | FFFF | IPv4 address |   +---------------------------- +--------+----------------------- |   IPv4兼容地址写法如下:::192.168.89.9   如同IPv4映像地址,这个地址仍然是一个IPv6地址,只是0000:0000:0000:0000:0000:0000:c0a8:5909的另外一种写法罢了。IPv4兼容地址布局如下:   | 80bits |16 | 32bits |   +---------------------------- +--------+------------------------|   0000....................0000 | 0000 | IPv4 address |   +---------------------------- +--------+----------------------- |   IPv4兼容地址已经被舍弃了,所以今后的设备和程序中可能不会支持这种地址格式。

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