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Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte
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
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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
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Notes:
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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) :
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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:
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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
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Notes:
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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)
Mme Ines ABBES
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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)

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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.
Mme Ines ABBES
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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).
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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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Datagramme IPV6 (1)

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
Mme Ines ABBES
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