Protocoles et services réseaux: IPV6

Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte
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<!-- Slide number: 1 -->

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte

Protocoles et services réseaux

Niveau: SEM2

Enseignante: Mme Ines ABBES

A.U: 2014/2015

Notes:

<!-- Slide number: 2 -->

LE PROTOCOLE IPV6

Mme Ines ABBES

2

<!-- Slide number: 3 -->

Les principaux objectifs d’IPV6

Résoudre le problème de l’épuisement des adresses IPv4

Réduire la taille des tables de routage

Simplifier le protocole (en simplifiant l’en-tête IP) pour améliorer l’efficacité des routeurs

Fournir plusieurs classes de service et permettre l’étiquetage des flux

Fournir une meilleure sécurité (authentification et confidentialité)

Gérer la mobilité des hôtes (auto-configuration)

Supporter les opérations de diffusion (multicast) de manière native (intégration du protocole IGMP dans ICMPv6)

Permettre une coexistence souple avec IPv4

Mme Ines ABBES

3

Notes:

<!-- Slide number: 4 -->

Limitation de l’adressage IPV4

Nombre croissant de réseaux IP : 50000 réseaux dans 150 pays,

en 1995, et 5 millions d’hôtes

Adressage hiérarchique limité (réseau, sous-réseau, hôte) => entrée dans la table de routage pour chaque réseau à atteindre

Capacité d’adressage (32 bits) :

Publicité

théorique : 4.109

réelle : 2.108

Épuisement des adresses IP, surtout de classe B (65% affectées,

en 2002)

Obtention possible d’adresses de classe C (40% affectées, en 2002), mais accroissement de la taille des tables de routage (inconvénient compensé par CIDR)

Mme Ines ABBES

4

Notes:

<!-- Slide number: 5 -->

Adresse IPV6

Adresses IPv6 définies sur 128 bits (8 groupes de 2 octets)

Généralement le masque de sous réseau est en /64

maximum : on l’appelle dorénavant le préfixe de sous-réseau.

Trois types d’adresses :

unicast : adresse individuelle (d’interface)

multicast : adresse de diffusion multidestinataire (à tout un groupe)

anycast : adresse de diffusion ‘au premier vu’ dans un groupe

Mme Ines ABBES

5

Notes:

<!-- Slide number: 6 -->

Notation des adresses IPV6

Deux formats existants :

Preferred format (= Adresse complète)

2b04:210:fe3e:0:402c:c185:e9ac:129f

Compressed format

2b04:210:fe3e::402c:c185:e9ac:129f

Fonctionne aussi avec plusieurs groupes consécutifs égaux à zéro :

2b04:210:fe3e:0:0:0:e9ac:129f

2b04:210:fe3e::e9ac:129f

Publicité

Attention, la réduction peut être effectuée qu’une seule et unique fois sur toute l’adresse.

Mme Ines ABBES

6

Notes:

<!-- Slide number: 7 -->

Exemples :

ABCF:67B3:0000:0000:0000:34DE:0421:0012 ou

ABCF:67B3:0:0:0:34DE:421:12 ou

ABCF:67B3::34DE:421:12

0:0:0:0:0:0:192.52.74.64 ou

::192.52.74.64 ou

::C034:4A40 adresse IPv4 compatible

0:0:0:0:0:0:0:0 ou :: adresse indéterminée

0:0:0:0:0:0:0:1 ou ::1 adresse de bouclage (<=> 127.0.0.1 en IPv4)

Mme Ines ABBES

7

<!-- Slide number: 8 -->

Préfixe d’adresse réseau IPV6

Représentation des préfixes IPv6 similaire à la notation CIDR pour IPv4. Préfixe IPv6 :

adresse IPv6 / longueur du préfixe (nombre de bits)

Exemples de représentation du préfixe de 60 bits 12AB00000000CD3 (hex) :

12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000 / 60

12AB::CD30:0:0:0:0 / 60

12AB:0:0:CD30:: / 60

Combinaison d’une adresse d’hôte et d’un préfixe réseau. Exemple :

adresse d’hôte : 12AB:0:0:CD31:2345:6789:ABCD:EF00

adresse de réseau : 12AB:0:0:CD30:: / 60

adresse combinée : 12AB:0:0:CD31:2345:6789:ABCD:EF00 /60

Mme Ines ABBES

8

Publicité

Notes:

<!-- Slide number: 9 -->

Datagramme IPV4 (1)

![](Picture2.jpg)

Mme Ines ABBES

9

<!-- Slide number: 10 -->

Datagramme IPV4 (2)

Version (4 bits) : Version d'IP utilisée. Ici, 4.

Longueur de l'en-tête ou IHL (pour Internet Header Length) (4 bits) : Nombre de mots de 32 bits , soit 4 octets

Type de service ou ToS (pour Type of Service) (8 bits) : Ce champ permet de distinguer différentes qualités de service différenciant la manière dont les paquets sont traités.

Longueur totale en octets ou Total Length (16 bits) : Nombre total d'octets du datagramme, en-tête IP comprise.

Identification (16 bits) : Numéro permettant d'identifier les fragments d'un même paquet.

Mme Ines ABBES

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<!-- Slide number: 11 -->

Datagramme IPV4 (3)

Indicateurs ou Flags (3 bits) :

(Premier bit) actuellement inutilisé.

(Deuxième bit) DF (Don't Fragment) : lorsque ce bit est positionné à 1, il indique que le paquet ne peut pas être fragmenté. Si le routeur ne peut acheminer ce paquet (taille du paquet supérieure à la MTU), il est alors rejeté.

(Troisième bit) MF (More Fragments) : quand ce bit est positionné à 1, on sait que ce paquet est un fragment de données et que d'autres doivent suivre. Quand il est à 0, soit le fragment est le dernier, soit le paquet n'a pas été fragmenté

Fragment offset (13 bits) : Position du fragment par rapport au paquet de départ, en nombre de mots de 8 octets.

Mme Ines ABBES

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<!-- Slide number: 12 -->

Datagramme IPV4 (4)

Durée de vie ou TTL (pour Time To Live) (8 bits) : Initialisé par l'émetteur, ce champ est décrémenté d'une unité généralement à chaque saut de routeur. Quand TTL = 0, le paquet est abandonné et un message ICMP est envoyé à l'émetteur pour information.

Protocole (8 bits) : Numéro du protocole au-dessus de la couche réseau : TCP = 6, UDP = 17, ICMP = 1.Ce champ permet d'identifier le protocole utilisé par le niveau supérieur

Somme de contrôle de l'en-tête ou Header Checksum (16 bits).

Mme Ines ABBES

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<!-- Slide number: 13 -->

Datagramme IPV4 (5)

Adresse source (32 bits) : Adresse IP de l'émetteur sur 32 bits.

Adresse destination (32 bits) : Adresse IP du récepteur 32 bits.

Options (0 à 40 octets par mots de 4 octets) : Facultatif.

Remplissage ou Padding : Champ de taille variable comprise entre 0 et 7 bits. Il permet de combler le champ option afin d'obtenir un en-tête IP multiple de 32 bits. La valeur des bits de bourrage est 0.

Mme Ines ABBES

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<!-- Slide number: 14 -->

Datagramme IPV6 (1)

![](Picture2.jpg)

Mme Ines ABBES

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Datagramme IPV6 (2)

Version : valeur = 6

Classe de trafic : permet la différentiation des services

Identificateur de flux : marquage de contexte

Longueur de charge utile : taille du paquet, sans l’entête.

En-tête suivant : identification du prochain en-tête (similaire au champ Protocole de IPv4)

Nb_max_sauts : -1 à chaque routeur traversé

Adresses

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Protocoles et services réseaux: IPV6

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Protocoles et services réseaux

Niveau: SEM2

Enseignante: Mme Ines ABBES

A.U: 2014/2015

Notes:

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LE PROTOCOLE IPV6

Mme Ines ABBES

2

<!-- Slide number: 3 -->

Les principaux objectifs d’IPV6

Résoudre le problème de l’épuisement des adresses IPv4

Réduire la taille des tables de routage

Simplifier le protocole (en simplifiant l’en-tête IP) pour améliorer l’efficacité des routeurs

Fournir plusieurs classes de service et permettre l’étiquetage des flux

Fournir une meilleure sécurité (authentification et confidentialité)

Gérer la mobilité des hôtes (auto-configuration)

Supporter les opérations de diffusion (multicast) de manière native (intégration du protocole IGMP dans ICMPv6)

Permettre une coexistence souple avec IPv4

Mme Ines ABBES

3

Notes:

<!-- Slide number: 4 -->

Limitation de l’adressage IPV4

Nombre croissant de réseaux IP : 50000 réseaux dans 150 pays,

en 1995, et 5 millions d’hôtes

Adressage hiérarchique limité (réseau, sous-réseau, hôte) => entrée dans la table de routage pour chaque réseau à atteindre

Capacité d’adressage (32 bits) :

Publicité

théorique : 4.109

réelle : 2.108

Épuisement des adresses IP, surtout de classe B (65% affectées,

en 2002)

Obtention possible d’adresses de classe C (40% affectées, en 2002), mais accroissement de la taille des tables de routage (inconvénient compensé par CIDR)

Mme Ines ABBES

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Notes:

<!-- Slide number: 5 -->

Adresse IPV6

Adresses IPv6 définies sur 128 bits (8 groupes de 2 octets)

Généralement le masque de sous réseau est en /64

maximum : on l’appelle dorénavant le préfixe de sous-réseau.

Trois types d’adresses :

unicast : adresse individuelle (d’interface)

multicast : adresse de diffusion multidestinataire (à tout un groupe)

anycast : adresse de diffusion ‘au premier vu’ dans un groupe

Mme Ines ABBES

5

Notes:

<!-- Slide number: 6 -->

Notation des adresses IPV6

Deux formats existants :

Preferred format (= Adresse complète)

2b04:210:fe3e:0:402c:c185:e9ac:129f

Compressed format

2b04:210:fe3e::402c:c185:e9ac:129f

Fonctionne aussi avec plusieurs groupes consécutifs égaux à zéro :

2b04:210:fe3e:0:0:0:e9ac:129f

2b04:210:fe3e::e9ac:129f

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Attention, la réduction peut être effectuée qu’une seule et unique fois sur toute l’adresse.

Mme Ines ABBES

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Notes:

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Exemples :

ABCF:67B3:0000:0000:0000:34DE:0421:0012 ou

ABCF:67B3:0:0:0:34DE:421:12 ou

ABCF:67B3::34DE:421:12

0:0:0:0:0:0:192.52.74.64 ou

::192.52.74.64 ou

::C034:4A40 adresse IPv4 compatible

0:0:0:0:0:0:0:0 ou :: adresse indéterminée

0:0:0:0:0:0:0:1 ou ::1 adresse de bouclage (<=> 127.0.0.1 en IPv4)

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Préfixe d’adresse réseau IPV6

Représentation des préfixes IPv6 similaire à la notation CIDR pour IPv4. Préfixe IPv6 :

adresse IPv6 / longueur du préfixe (nombre de bits)

Exemples de représentation du préfixe de 60 bits 12AB00000000CD3 (hex) :

12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000 / 60

12AB::CD30:0:0:0:0 / 60

12AB:0:0:CD30:: / 60

Combinaison d’une adresse d’hôte et d’un préfixe réseau. Exemple :

adresse d’hôte : 12AB:0:0:CD31:2345:6789:ABCD:EF00

adresse de réseau : 12AB:0:0:CD30:: / 60

adresse combinée : 12AB:0:0:CD31:2345:6789:ABCD:EF00 /60

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Notes:

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Datagramme IPV4 (1)

![](Picture2.jpg)

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Datagramme IPV4 (2)

Version (4 bits) : Version d'IP utilisée. Ici, 4.

Longueur de l'en-tête ou IHL (pour Internet Header Length) (4 bits) : Nombre de mots de 32 bits , soit 4 octets

Type de service ou ToS (pour Type of Service) (8 bits) : Ce champ permet de distinguer différentes qualités de service différenciant la manière dont les paquets sont traités.

Longueur totale en octets ou Total Length (16 bits) : Nombre total d'octets du datagramme, en-tête IP comprise.

Identification (16 bits) : Numéro permettant d'identifier les fragments d'un même paquet.

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Datagramme IPV4 (3)

Indicateurs ou Flags (3 bits) :

(Premier bit) actuellement inutilisé.

(Deuxième bit) DF (Don't Fragment) : lorsque ce bit est positionné à 1, il indique que le paquet ne peut pas être fragmenté. Si le routeur ne peut acheminer ce paquet (taille du paquet supérieure à la MTU), il est alors rejeté.

(Troisième bit) MF (More Fragments) : quand ce bit est positionné à 1, on sait que ce paquet est un fragment de données et que d'autres doivent suivre. Quand il est à 0, soit le fragment est le dernier, soit le paquet n'a pas été fragmenté

Fragment offset (13 bits) : Position du fragment par rapport au paquet de départ, en nombre de mots de 8 octets.

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Datagramme IPV4 (4)

Durée de vie ou TTL (pour Time To Live) (8 bits) : Initialisé par l'émetteur, ce champ est décrémenté d'une unité généralement à chaque saut de routeur. Quand TTL = 0, le paquet est abandonné et un message ICMP est envoyé à l'émetteur pour information.

Protocole (8 bits) : Numéro du protocole au-dessus de la couche réseau : TCP = 6, UDP = 17, ICMP = 1.Ce champ permet d'identifier le protocole utilisé par le niveau supérieur

Somme de contrôle de l'en-tête ou Header Checksum (16 bits).

Mme Ines ABBES

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<!-- Slide number: 13 -->

Datagramme IPV4 (5)

Adresse source (32 bits) : Adresse IP de l'émetteur sur 32 bits.

Adresse destination (32 bits) : Adresse IP du récepteur 32 bits.

Options (0 à 40 octets par mots de 4 octets) : Facultatif.

Remplissage ou Padding : Champ de taille variable comprise entre 0 et 7 bits. Il permet de combler le champ option afin d'obtenir un en-tête IP multiple de 32 bits. La valeur des bits de bourrage est 0.

Mme Ines ABBES

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<!-- Slide number: 14 -->

Datagramme IPV6 (1)

![](Picture2.jpg)

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Datagramme IPV6 (2)

Version : valeur = 6

Classe de trafic : permet la différentiation des services

Identificateur de flux : marquage de contexte

Longueur de charge utile : taille du paquet, sans l’entête.

En-tête suivant : identification du prochain en-tête (similaire au champ Protocole de IPv4)

Nb_max_sauts : -1 à chaque routeur traversé

Adresses

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