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Publicada porBayardo Gallegos Modificado hace 9 años
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Direccionamiento IPv6 Introducción y notas sobre IPv6 Manuel Gracia www.manuelgracia.me @ 2014
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Introducción Nociones básicas de direcciones IP
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Introducción – IPv4 Una dirección IP sirve para identificar a un equipo de forma única dentro de una red Además de la dirección hay que indicar el tamaño de la red donde se encuentra el equipo Una dirección IP sirve para identificar a un equipo de forma única dentro de una red Además de la dirección hay que indicar el tamaño de la red donde se encuentra el equipo
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Introducción – IPv4 Ej: 192. 168. 001. 001 /24 Cuatro octetos separados por puntos. Desde el 0 al 255 8 bit * 4 = 32 bit = +4 mil millones de direcciones Ej: 192. 168. 001. 001 /24 Cuatro octetos separados por puntos. Desde el 0 al 255 8 bit * 4 = 32 bit = +4 mil millones de direcciones
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Introducción – IPv4 192. 168. 1. 1 /24 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 192. 168. 1. 1 /24 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 Red +16 Millones de redes Equipo 254 Equipos
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Introducción – IPv4 192.168.1.1 /24192.168.1.2 /24 192.168.1.1 /24192.168.2.2 /24
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¿Por qué IPv6? ¿Por qué es necesario un cambio?
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¿Por qué IPv6? El 14 de Septiembre de 2012 se repartieron todas las direcciones IPv4 públicas. Incremento en los dispositivos móviles. Virtualización Tendencia a conectar todo a Internet (Internet of things) El 14 de Septiembre de 2012 se repartieron todas las direcciones IPv4 públicas. Incremento en los dispositivos móviles. Virtualización Tendencia a conectar todo a Internet (Internet of things)
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¿Por qué IPv6? Se amplia el número de direcciones disponibles hasta 2 128 Aproximadamente 3,4 x 10 38. Se podrían dar 1.000 billones de direcciones a cada estrella del universo. Elimina la necesidad de hacer NAT de puertos. Todos los dispositivos pueden tener una IP pública. Se amplia el número de direcciones disponibles hasta 2 128 Aproximadamente 3,4 x 10 38. Se podrían dar 1.000 billones de direcciones a cada estrella del universo. Elimina la necesidad de hacer NAT de puertos. Todos los dispositivos pueden tener una IP pública.
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Notación IPv6 Como se representan las direcciones
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Notación IPv6 Ocho grupos de 16 bits, separados por “:”, representados por cuatro caracteres hexadecimales. Ej: 2001:0db8:003e:ef11:0000:0000:c100:004d Se pueden acortar las direcciones Ocho grupos de 16 bits, separados por “:”, representados por cuatro caracteres hexadecimales. Ej: 2001:0db8:003e:ef11:0000:0000:c100:004d Se pueden acortar las direcciones
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Notación IPv6 2001:0db8:003e:ef11:0000:0000:c100:004d 2001:db8:3e:ef11:0:0:c100:4d 2001:db8:3e:ef11::c100:4d Solo se puede realizar una vez
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Notación IPv6 2001:0db8:003e:ef11:0000:0000:c100:004d Subred /64 UsuarioRIPE /32 Hay que reservar mínimo un /64 para cada subred Reservar un /64 para direcciones de gestión remota Con un /32 se pueden asignar 4 mil millones de /64 Hay que reservar mínimo un /64 para cada subred Reservar un /64 para direcciones de gestión remota Con un /32 se pueden asignar 4 mil millones de /64
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Notación IPv6 IPv6DescripciónEquivalente IPv4 ::1 /128Loopback127.0.0.1 fc00:: /7IP privadas192.168.0.0 /16, 172.16.0.0 /12, 10.0.0.0 /8 fe80:: /10Ip autoconfig169.254.0.0 /16 2001:db8:: /32Documentación192.0.2.0 /24, 198.51.100.0 /24, 203.0.113.0 /24 ff00:: /8Multicast224.0.0.0 /4 2001:0000:: /32Teredo 2002:: /166to4 ::ffff /96 (Ej: ::ffff:192.168.1.1)Mapeo IPv4
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Uso de IPv6 Peculiaridades y uso de IPv6
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Uso de IPv6 Mas seguro: IPSec es obligatorio en las comunicaciones. Mejor rendimiento: Jumbo frames hasta 4Gbit frente a 64Kbit en IPv4 Cabeceras más pequeñas y mejor enrutables Pensado para movilidad: Mejor enrutamiento para dispositivos móviles Cualquier dispositivo tiene una IP pública única Mas seguro: IPSec es obligatorio en las comunicaciones. Mejor rendimiento: Jumbo frames hasta 4Gbit frente a 64Kbit en IPv4 Cabeceras más pequeñas y mejor enrutables Pensado para movilidad: Mejor enrutamiento para dispositivos móviles Cualquier dispositivo tiene una IP pública única
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Uso de IPv6 – Accesos Para acceder a IPs desde un navegador, incluyendo el puerto se pone la IP entre corchetes. Ej: http://[2001:db8:3e:ef11::c100:4d]:8080 En las direcciones UNC no está permitido el carácter “:” para esto se usa un método de traducción. Ej: \\2001:db8:3e:ef11::c100:4d\Shared\ \\2001-db8-3e-ef11-0-0-c100-4d.ipv6-literal.net\Shared\ Para acceder a IPs desde un navegador, incluyendo el puerto se pone la IP entre corchetes. Ej: http://[2001:db8:3e:ef11::c100:4d]:8080 En las direcciones UNC no está permitido el carácter “:” para esto se usa un método de traducción. Ej: \\2001:db8:3e:ef11::c100:4d\Shared\ \\2001-db8-3e-ef11-0-0-c100-4d.ipv6-literal.net\Shared\
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Uso de IPv6 – DNS Los registros DNS funcionan de forma similar los registros A pasan a ser AAAA. Ej: server.example.com IN AAAA 2001:db8:3e:ef11::c100:4d Los DNS inversos también funcionan igual. Ej: d.4.0.0.0.0.1.c.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.f.e.e.3.0.0.8.d.b.0.1.0.0.2.ip6.arpa.INPTRserver.example.com Los registros DNS funcionan de forma similar los registros A pasan a ser AAAA. Ej: server.example.com IN AAAA 2001:db8:3e:ef11::c100:4d Los DNS inversos también funcionan igual. Ej: d.4.0.0.0.0.1.c.0.0.0.0.0.0.0.0.1.1.f.e.e.3.0.0.8.d.b.0.1.0.0.2.ip6.arpa.INPTRserver.example.com
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Uso de IPv6 – Auto configuración Un equipo conectado a una red se autoconfigura por si solo mediante el protocolo NDP y se asigna una IP del rango fe80:: /10 Tiempo de vida ilimitado si no se configura lo contrario. Mediante “Router Adversiment” (RFC 6105) se puede configurar un router para que asigne direcciones IP a los equipos de su red. También se puede utilizar DHCPv6 Un equipo conectado a una red se autoconfigura por si solo mediante el protocolo NDP y se asigna una IP del rango fe80:: /10 Tiempo de vida ilimitado si no se configura lo contrario. Mediante “Router Adversiment” (RFC 6105) se puede configurar un router para que asigne direcciones IP a los equipos de su red. También se puede utilizar DHCPv6
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