¿Qué es IPv6?

IPv6 es el sucesor de IPv4 y se llama IPng (Protocolo de Internet de próxima generación). IPv6 es la versión más reciente del Protocolo de Internet (IP). Todos sabemos que IPV6 se utiliza como un protocolo de comunicación que proporciona una identificación y ubicación del sistema para las computadoras en la red. Para que IPv6 enrute el tráfico en Internet y asegure las redes. El estándar de trabajo para IPv6 fue publicado por IETF - Internet Engineering Task Force que tiene una dirección de 128 bits y se representa como ocho grupos - separados por dos puntos de 4 dígitos hexadecimales. Además, proporciona un gran espacio de direccionamiento y está diseñado para optimizar los aspectos de seguridad y configuración. Así que discutiremos por qué se desarrolló el IPV6 y su necesidad a través de Internet.

Necesidad de IPv6

El crecimiento explosivo de la tecnología y la actualización de varias configuraciones en dispositivos móviles, computadoras, tabletas, dispositivos inalámbricos de mano ha aumentado la necesidad de asignación de direcciones. IPv6 está destinado a reemplazar el ampliamente utilizado IPv4, que se consideraba la columna vertebral de la Internet moderna. IPv6 está desarrollado para superar el agotamiento de direcciones de IPv4. Antes de la explicación detallada de la necesidad de IPv6, obtengamos una descripción general de IPv4 y sus desventajas.

La construcción de IPv4 y sus desventajas

IPv4 es la cuarta versión del desarrollo del protocolo de Internet y se erigió como uno de los protocolos principales de los métodos de interconexión de redes basados ​​en estándares en Internet y las redes de conmutación de paquetes. Tiene direccionamiento de 32 bits y aún maneja el tráfico de Internet.

Limita el espacio de direccionamiento a 2 32 y también reserva los bloques para redes privadas y direcciones de multidifusión. La mayoría de las direcciones se escriben como cuatro octetos en números decimales separados por puntos. También se expresa en el formato hexadecimal punteado. La asignación se divide en dos partes: identificador de red e identificador de host. El identificador de red contiene el octeto más significativo de la dirección y el host contiene el resto de la dirección. Para superar el límite, se crean las clases de red y se revisa el sistema utilizando cinco clases.

Las direcciones de uso especial contienen el rango de direcciones con el número de direcciones en diferentes ámbitos y estarán restringidas para uso general. Se utiliza principalmente para redes privadas para proporcionar espacio de direccionamiento y para tráfico de multidifusión.

La dirección IPv4 se agotó debido a las cuatro razones principales

  • El rápido crecimiento de los usuarios de internet.
  • Siempre en el dispositivo como módems de cable.
  • Alto uso en dispositivos móviles, computadoras portátiles, computadoras.
  • Uso ineficiente de la dirección.

Debido al agotamiento de la dirección, se desarrolló como una amenaza y ayudó a identificar y superar con pocas metodologías como redes con clase, enrutamiento entre dominios sin clase, traducción de direcciones de red y políticas también creadas para asignaciones estrictas. Estas tecnologías ayudaron a mitigar el problema durante algún tiempo mediante la aplicación de cambios en la asignación de direcciones y la infraestructura de enrutamiento de Internet. El agotamiento primario en IPv4 causó una capacidad insuficiente en el diseño original de la infraestructura de Internet. Cada uno de los problemas aumentó la demanda en el suministro limitado de direcciones de la siguiente manera:

1. Regiones de Internet: el desarrollo de la conectividad a Internet durante los 15 años desde 1990 trajo consigo un alto uso de la conexión de banda ancha. Países en desarrollo como India, China impulsa el agotamiento de la dirección.

2. Uso ineficiente de direcciones: las organizaciones obtuvieron direcciones IP a principios de la década de 1980 y asignaron muchas más direcciones de las requeridas. Porque el método de asignación de red con clase inicial era inadecuado para reflejar el uso razonable. Esto tenía una restricción en el direccionamiento IP para dispositivos que no son accesibles fuera de su red local. Esta ineficiencia existe en varios escenarios desde la asignación global de direcciones también. La división en subredes fue la razón de la ineficiencia y no nos permitió usar las direcciones en un bloque.

3. Conexiones de banda ancha: el acceso telefónico a módem era la forma predominante de acceso a Internet. A medida que el grupo de módems comparte una dirección IP común y el grupo se asigna con direcciones IP y se comparte en función de la base de consumidores. El rápido aumento en las redes de acceso telefónico aumentó las tasas de consumo de direcciones. A medida que aumentó el año, la conexión de banda ancha comenzó a superar la penetración de acceso del 50%, ya que la conexión permanece siempre activa ya que las puertas de enlace rara vez se apagan.

4. Dispositivos móviles: cuando surge la nueva tecnología en la era de los teléfonos móviles, aumenta el consumo de las demandas de acceso a Internet. Se redujo la comunicación digital y el costo de incorporar una potencia informática considerable en dispositivos portátiles. A medida que se vuelve viable y las nuevas especificaciones de 4G / 5G requieren un direccionamiento IPv6 para una comunicación de alta velocidad. Estas fueron las principales razones que comenzaron el agotamiento de la dirección. Principalmente, el agotamiento regional también fue la razón. El suministro de RIR (Registros Regionales de Internet) se agotó en 1024 direcciones. Eso comenzó a la transición de IPv6 con la demanda de cambio en la infraestructura de Internet.

Paquetes IPv6 y su uso

Para superar la infraestructura de interconexión de redes de IPv4, IPv6 se construyó con octetos extendidos a 40 octetos y brindó la oportunidad de extender el protocolo para el futuro sin afectar la estructura central del paquete. Introdujo "Jumbograms", lo que significa que el paquete puede manejar por encima del límite de 2 32. Los jumbogramas mejoran el rendimiento sobre enlaces MTU altos y abordan la carga útil.

IPv6 tiene 128 bits en direcciones y su diseño en el espacio de direcciones es lo suficientemente grande para usos futuros. El identificador es único dentro de la subred del host conectado a la red. Se divide en 8 grupos de 16 bits cada uno. Cada grupo está separado por dos puntos en un formato hexadecimal.

Uso de IPv6

A continuación, los puntos explican los usos de IPv6:

  • Comcast y AT&T tienen 63% y 65% ​​en su red
  • T-Mobile USA tiene más del 85% del manejo del tráfico a través de IPv6
  • Alexa usa más del 30% en el acceso a sus sitios web.
  • IBM, primer proveedor comercial que admite IPv6 a través de su sistema operativo AIX 4.3
  • Las últimas versiones del sistema operativo Windows tienen compatibilidad con IPv6 habilitada de forma predeterminada.

Ventajas de IPv6

A continuación se detallan los puntos que explican los beneficios de IPv6:

  • IPv6 maneja los paquetes de manera más eficiente con un gran espacio de direcciones
  • Mejora el rendimiento y aumenta la seguridad.
  • La disposición jerárquica en la tabla de enrutamiento permite menos espacio a través de los proveedores de servicios de Internet.
  • IPv6 permite que las máquinas corporativas con direcciones IP privadas puedan enviar y recibir paquetes de máquinas ubicadas fuera de la red privada que tienen direcciones IP públicas
  • Configuración de dirección sin estado y con estado tanto en ausencia como en presencia de un servidor DHCP
  • El campo de etiqueta de flujo proporciona un mejor soporte para la entrega priorizada

Desarrollo de IPv6

A continuación los puntos explican quién desarrolló IPv6:

  • IPv6 fue desarrollado por Internet Engineering Task Force (IETF)
  • Las redes de I + D con infraestructura IPv6, servicios y aplicaciones en operaciones son AARNET (Australia), Abeline (EE. UU.), Gigabit European Academic Network (Europa) y muchas otras.

Conclusión: ¿qué es IPv6?

Los resultados y la incorporación a través de IPv4 indican que el núcleo de IPv6 está bien respaldado y probado con su interoperabilidad, y se está implementando en las últimas generaciones de enrutadores y sistemas operativos. Por lo tanto, la infraestructura lo extiende para soportar transiciones empresariales completas.

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