Что такое IP?
Адрес Интернет-протокола также известен как IP-адрес. Это цифровая метка, которая присваивается каждому устройству, подключенному к компьютерной сети, которая использует IP-адрес для связи.
IP-адрес действует как идентификатор для конкретной машины в определенной сети. IP-адрес также называется IP-номером и Интернет-адресом. IP-адрес определяет технический формат адресации и схемы пакетов. В большинстве сетей IP сочетается с TCP (протоколом управления передачей). Это также позволяет создать виртуальное соединение между пунктом назначения и источником.
Что такое IPv4?
IPv4 был первой версией IP. Он был развернут для производства в ARPANET в 1983 году. Сегодня это наиболее широко используемая версия IP. Он используется для идентификации устройств в сети с помощью системы адресации.
IPv4 использует 32-битную схему адресов, позволяющую хранить 2 32 адреса, что составляет более 4 миллиардов адресов. На сегодняшний день он считается основным интернет-протоколом и передает 94% интернет-трафика.
Что такое IPv6?
Это самая последняя версия Интернет-протокола. Группа инженеров Интернета инициировала его в начале 1994 года. Дизайн и разработка этого пакета теперь называется IPv6.
Эта новая версия IP-адреса развертывается, чтобы удовлетворить потребность в большем количестве интернет-адресов. Он был направлен на решение проблем, связанных с IPv4. Обладая 128-битным адресным пространством, он позволяет использовать 340 ундециллионов уникальных адресных пространств. IPv6 также называют IPng (Интернет-протокол следующего поколения).
КЛЮЧЕВАЯ РАЗНИЦА
- IPv4 - это 32-битный IP-адрес, тогда как IPv6 - 128-битный IP-адрес.
- IPv4 - это числовой метод адресации, тогда как IPv6 - это буквенно-цифровой метод адресации.
- Двоичные биты IPv4 разделяются точкой (.), Тогда как двоичные биты IPv6 разделяются двоеточием (:).
- IPv4 предлагает 12 полей заголовка, тогда как IPv6 предлагает 8 полей заголовка.
- IPv4 поддерживает широковещательную рассылку, тогда как IPv6 не поддерживает широковещательную передачу.
- IPv4 имеет поля контрольной суммы, а IPv6 не имеет полей контрольной суммы
- IPv4 поддерживает VLSM (маску подсети виртуальной длины), тогда как IPv6 не поддерживает VLSM.
- IPv4 использует ARP (протокол разрешения адресов) для сопоставления с MAC-адресом, тогда как IPv6 использует NDP (протокол обнаружения соседей) для сопоставления с MAC-адресом.
Особенности IPv4
- Протокол без установления соединения
- Разрешить создание простого виртуального уровня связи на разных устройствах.
- Требуется меньше памяти и простота запоминания адресов.
- Протокол уже поддерживается миллионами устройств
- Предлагает видео библиотеки и конференции
Особенности IPv6
- Иерархическая адресация и инфраструктура маршрутизации
- Конфигурация с отслеживанием состояния и без сохранения состояния
- Поддержка качества обслуживания (QoS)
- Идеальный протокол для взаимодействия с соседними узлами
Разница между адресами IPv4 и IPv6
IPv4 и IPv6 - это IP-адреса в виде двоичных чисел. IPv4 - это 32-битное двоичное число, а IPv6 - 128-битный адрес двоичного числа. IPv4-адреса разделяются точками, а IPv6-адреса - двоеточиями.
Оба используются для идентификации компьютеров, подключенных к сети. В принципе, они одинаковые, но разные по принципу работы.
Основание для различий | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
Размер IP-адреса | IPv4 - это 32-битный IP-адрес. | IPv6 - это 128-битный IP-адрес. |
Метод адресации | IPv4 - это числовой адрес, а его двоичные биты разделены точкой (.) | IPv6 - это буквенно-цифровой адрес, двоичные биты которого разделены двоеточием (:). Он также содержит шестнадцатеричный формат. |
Количество полей заголовка | 12 | 8 |
Длина поля заголовка | 20 | 40 |
Контрольная сумма | Имеет поля контрольной суммы | Нет полей контрольной суммы |
Пример | 12.244.233.165 | 2001: 0db8: 0000: 0000: 0000: ff00: 0042: 7879 |
Типы адресов | Одноадресная, широковещательная и многоадресная рассылка. | Одноадресная, многоадресная и произвольная рассылка. |
Кол-во классов | IPv4 предлагает пять различных классов IP-адресов. Класс от A до E. | lPv6 позволяет хранить неограниченное количество IP-адресов. |
Конфигурация | Вы должны настроить только что установленную систему, прежде чем она сможет взаимодействовать с другими системами. | В IPv6 конфигурация необязательна, в зависимости от необходимых функций. |
Поддержка VLSM | IPv4 поддерживает VLSM (маска подсети виртуальной длины). | IPv6 не поддерживает VLSM. |
Фрагментация | Фрагментация осуществляется путем отправки и пересылки маршрутов. | Отправитель выполняет фрагментацию. |
Протокол информации о маршрутизации (RIP) | RIP - это протокол маршрутизации, поддерживаемый демоном маршрутизации. | RIP не поддерживает IPv6. Он использует статические маршруты. |
конфигурация сети | Сети необходимо настраивать вручную или с помощью DHCP. В IPv4 было несколько наложений, чтобы справиться с ростом Интернета, что требует дополнительных усилий по обслуживанию. | IPv6 поддерживает возможности автоконфигурации. |
Лучшая особенность | Широко распространенное использование устройств NAT (трансляция сетевых адресов), которые допускают использование одного адреса NAT, может маскировать тысячи немаршрутизируемых адресов, что делает возможной сквозную целостность. | Это позволяет прямую адресацию из-за обширного адресного пространства. |
Адресная маска | Используйте для обозначенной сети из части хоста. | Не используется. |
SNMP | SNMP - это протокол, используемый для управления системой. | SNMP не поддерживает IPv6. |
Мобильность и совместимость | Относительно ограниченные сетевые топологии, в которые перемещаются, ограничивают возможности мобильности и взаимодействия. | IPv6 обеспечивает возможности взаимодействия и мобильности, встроенные в сетевые устройства. |
Безопасность | Безопасность зависит от приложений - IPv4 не был разработан с учетом требований безопасности. | IPSec (безопасность интернет-протокола) встроен в протокол IPv6 и может использоваться с соответствующей ключевой инфраструктурой. |
Размер пакета | Размер пакета 576 байт, необязательная фрагментация | 1208 байт требуется без фрагментации |
Фрагментация пакетов | Разрешает от маршрутизаторов и отправляющего хоста | Отправка только хостов |
Заголовок пакета | Не определяет поток пакетов для обработки QoS, включая параметры контрольной суммы. | Заголовок пакета содержит поле Flow Label, которое определяет поток пакетов для обработки QoS. |
Записи DNS | Записи адресов (A), имена хостов карт | Адресные (AAAA) записи, сопоставляют имена хостов |
Конфигурация адреса | Вручную или через DHCP | Автоконфигурация адреса без сохранения состояния с использованием протокола управляющих сообщений Интернета версии 6 (ICMPv6) или DHCPv6 |
Разрешение IP в MAC | Широковещательный ARP | Multicast Neighbor Solicitation |
Управление группой локальной подсети | Протокол управления интернет-группами GMP) | Обнаружение многоадресного прослушивателя (MLD) |
Необязательные поля | Имеет необязательные поля | Не имеет дополнительных полей. Но заголовки расширения доступны. |
IPSec | Безопасность интернет-протокола (IPSec), касающаяся сетевой безопасности, не является обязательной. | Безопасность интернет-протокола (IPSec) В отношении сетевой безопасности является обязательным. |
Сервер динамической конфигурации хоста | У клиентов есть доступ к DHCS (сервер динамической конфигурации хоста) всякий раз, когда они хотят подключиться к сети. | Клиенту не нужно приближаться к какому-либо такому серверу, так как им даются постоянные адреса. |
Картография | Использует ARP (протокол разрешения адресов) для сопоставления с MAC-адресом | Использует NDP (протокол обнаружения соседей) для сопоставления с MAC-адресом |
Совместимость с мобильными устройствами | В IPv4-адресе используется десятичная точка. Поэтому он не подходит для мобильных сетей. | Адрес IPv6 представлен в шестнадцатеричной системе счисления, разделенной двоеточиями. IPv6 лучше подходит для мобильных сетей. |
IPv4 и IPv6 не могут связываться друг с другом, но могут существовать вместе в одной сети. Это называется двойным стеком.