{"id":37512,"date":"2019-10-31T22:18:05","date_gmt":"2019-10-31T19:18:05","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6\/"},"modified":"2019-10-31T22:18:05","modified_gmt":"2019-10-31T19:18:05","slug":"trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/de\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6","title":{"rendered":"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Heute werden wir das IPv6-Protokoll studieren. Die vorherige Version des CCNA-Kurses erforderte kein ausf\u00fchrliches Verst\u00e4ndnis dieses Protokolls, jedoch ist in der dritten Version 200-125 ein vertieftes Studium zwingend erforderlich, um die Pr\u00fcfung zu bestehen. Das IPv6-Protokoll wurde schon vor einer Weile entwickelt, fand jedoch lange Zeit keine breite Anwendung. Es ist sehr wichtig f\u00fcr die zuk\u00fcnftige Entwicklung des Internets, da es dazu gedacht ist, die M\u00e4ngel des weit verbreiteten IPv4-Protokolls zu beseitigen. <\/p>\n<p>Da das IPv6-Protokoll ein recht umfangreiches Thema ist, habe ich es in zwei Video-Lektionen unterteilt: Tag 24 und Tag 25. Am ersten Tag widmen wir uns den grundlegenden Konzepten, und am zweiten Tag sehen wir uns die Konfiguration von IP-Adressen nach dem IPv6-Protokoll f\u00fcr Cisco-Ger\u00e4te an. Heute werden wir wie gewohnt drei Themen behandeln: die Notwendigkeit von IPv6, das Format von IPv6-Adressen und die Typen von IPv6-Adressen.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6cffb996f09121719b0312b205e9119e.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nBisher haben wir in unseren Lektionen IP-Adressen nach Protokoll v4 verwendet, und Sie sind daran gew\u00f6hnt, dass sie relativ einfach aussehen. Wenn Sie die Adresse auf diesem Slide gesehen haben, wussten Sie genau, worum es geht. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Allerdings sehen IP-Adressen v6 ganz anders aus. Wenn Sie nicht mit dem Prinzip der Adressbildung in dieser Version des Internetprotokolls vertraut sind, wird Sie zuerst \u00fcberraschen, dass IP-Adressen dieses Typs sehr viel Platz einnehmen. In der vierten Version des Protokolls hatten wir nur 4 dezimale Zahlen, die einfach zu handhaben waren, aber stellen Sie sich vor, Sie m\u00fcssen einem Herrn X seine neue IP-Adresse vom Typ 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 nennen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/1b7637dc964a389023a1cc150f982a44.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAber keine Sorge \u2013 am Ende dieses Video-Lektionen werden wir in einer viel besseren Position sein. Lassen Sie uns zun\u00e4chst betrachten, warum die Notwendigkeit f\u00fcr die Verwendung von IPv6 entstanden ist.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/51c89e8d30ab250573ad26d5e5c54db2.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nHeute nutzen die meisten Menschen IPv4 und sind damit ganz zufrieden. Warum also die Notwendigkeit, auf eine neue Version umzusteigen? Erstens bestehen die IP-Adressen der Version 4 aus 32 Bit. Dies erm\u00f6glicht die Schaffung von etwa 4 Milliarden Adressen im Internet, das hei\u00dft, die genaue Anzahl der IP-Adressen betr\u00e4gt 2^32. Zum Zeitpunkt der Schaffung von IPv4 waren die Entwickler der Meinung, dass eine solche Anzahl von Adressen mehr als ausreichend ist. Wenn Sie sich erinnern, werden die Adressen dieser Version in 5 Klassen unterteilt: die aktiven Klassen A, B, C und die reservierten Klassen D (Multicast) und E (Forschung). So waren zwar nur 75 % der 4 Milliarden Arbeits-IP-Adressen tats\u00e4chlich verf\u00fcgbar, aber die Sch\u00f6pfer des Protokolls waren \u00fcberzeugt, dass sie f\u00fcr die gesamte Menschheit ausreichen w\u00fcrden. Doch aufgrund der rasanten Entwicklung des Internets f\u00fchlte man Jahr f\u00fcr Jahr einen Mangel an freien IP-Adressen. Wenn es nicht die NAT-Technologie gegeben h\u00e4tte, w\u00e4ren die freien IPv4-Adressen l\u00e4ngst aufgebraucht. Tats\u00e4chlich wurde NAT zum Retter dieses Internetprotokolls. Aus diesem Grund entstand die Notwendigkeit, eine neue Version des Internetprotokolls zu schaffen, die die M\u00e4ngel der vierten Version beseitigt. Sie fragen sich vielleicht, warum man von der vierten Version direkt zur sechsten \u00fcbergegangen ist. Dies liegt daran, dass die Version 5, wie auch die Versionen 1, 2 und 3, experimentell waren. <\/p>\n<p>Also, IPv6-Adressen haben einen 128-Bit-Adressraum. Wie denken Sie, wie viel h\u00f6her ist die Anzahl der m\u00f6glichen IP-Adressen geworden? Wahrscheinlich werden Sie sagen: \u201eViel h\u00f6her!\u201c Aber das ist nicht korrekt, denn 2^34 ist bereits viermal so viel wie 2^32. Daher ist der Wert von 2^128 unglaublich gro\u00df \u2013 er entspricht 340282366920938463463374607431768211456. So viele IP-Adressen stehen \u00fcber das IPv6-Protokoll zur Verf\u00fcgung. Das bedeutet, dass Sie eine IP-Adresse allem zuweisen k\u00f6nnen, was Sie m\u00f6chten: Ihrem Auto, Ihrem Telefon, Ihrer Uhr. Ein moderner Mensch kann ein Laptop, mehrere Smartphones, eine Smartwatch, ein Smart Home \u2014 einen Fernseher, der mit dem Internet verbunden ist, eine Waschmaschine, die mit dem Internet verbunden ist, ein ganzes Haus, das mit dem Internet verbunden ist \u2014 haben. Diese Menge an Adressen erm\u00f6glicht das Konzept des \u201eInternet der Dinge\u201c, das von Cisco unterst\u00fctzt wird. Das bedeutet, dass in Ihrem Leben alles mit dem Internet verbunden ist und alles eine eigene IP-Adresse ben\u00f6tigt. Mit IPv6 ist das m\u00f6glich! Jeder Mensch auf der Erde kann f\u00fcr seine Ger\u00e4te Millionen dieser Adressen verwenden und es werden immer noch zu viele \u00fcbrig bleiben. Wir k\u00f6nnen nicht vorhersagen, wie sich die Technologien entwickeln werden, aber wir k\u00f6nnen hoffen, dass die Menschheit nicht in die Lage kommen wird, in der es auf der Erde nur noch einen Computer gibt. Man k\u00f6nnte annehmen, dass IPv6 noch sehr lange bestehen bleiben wird. Lassen Sie uns betrachten, wie das Format einer IP-Adresse der sechsten Version aussieht. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/21db6ffd5bca17108d364a204ccf422c.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDiese Adressen werden in Form von 8 Gruppen hexadezimaler Zahlen dargestellt. Das bedeutet, dass jedes Zeichen der Adresse eine L\u00e4nge von 4 Bit hat, wodurch jede Gruppe aus 4 solchen Zeichen aus 16 Bit besteht, und die gesamte Adresse eine L\u00e4nge von 128 Bit hat. Jede Gruppe von 4 Zeichen wird durch einen Doppelpunkt von der n\u00e4chsten Gruppe getrennt, im Gegensatz zu IPv4-Adressen, bei denen die Gruppen durch Punkte getrennt wurden, da der Punkt die dezimale Form der Zahlen darstellt. Da es schwierig ist, eine solche Adresse zu merken, gibt es mehrere Regeln, die ihre Verk\u00fcrzung erm\u00f6glichen. Die erste Regel besagt, dass Gruppen bestehend aus nur Nullen durch einen doppelten Doppelpunkt ersetzt werden k\u00f6nnen. Eine solche Operation kann an jeder IP-Adresse nur einmal durchgef\u00fchrt werden. Lassen Sie uns betrachten, was das bedeutet.<\/p>\n<p>Wie Sie sehen k\u00f6nnen, enth\u00e4lt die angegebene Adresse in diesem Beispiel drei Gruppen von 4 Nullen. Die Gesamtanzahl der Doppelpunkte, die diese Gruppen 0000:0000:0000 trennen, betr\u00e4gt 2. Wenn man also die doppelte Punktation :: verwendet, bedeutet das, dass sich an dieser Stelle der Adresse Gruppen von Nullen befinden. Wie kann man jedoch herausfinden, wie viele Nullgruppen dieses doppelte Zeichen darstellt? Wenn man sich die verk\u00fcrzte Form der Adresse ansieht, kann man 5 Gruppen von 4 Zeichen z\u00e4hlen. Da wir jedoch wissen, dass die vollst\u00e4ndige Adresse aus 8 Gruppen besteht, bedeutet das, dass die doppelte Punktation 3 Gruppen von 4 Nullen bezeichnet. Dies ist die erste Regel f\u00fcr die verk\u00fcrzte Form der Adresse.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/0b82b0a1c62282fc9ad02bf71888c6af.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDie zweite Regel besagt, dass man die f\u00fchrenden Nullen in jeder Zeichen Gruppe weglassen kann. Zum Beispiel sieht die 6. Gruppe der Vollformatadresse wie 04FF aus, w\u00e4hrend ihre verk\u00fcrzte Form 4FF sein wird, weil wir die f\u00fchrende Null weggelassen haben. Somit steht 4FF nichts anderes als f\u00fcr 04FF. <\/p>\n<p>Mit diesen Regeln kann jeder IP-Adresse verk\u00fcrzt werden. Doch selbst nach der Verk\u00fcrzung sieht diese Adresse nicht wirklich kurz aus. Sp\u00e4ter werden wir uns ansehen, was man dagegen tun kann, aber merken Sie sich zun\u00e4chst diese 2 Regeln. <\/p>\n<p>Lassen Sie uns betrachten, was die Header der Adressen der IPv4 und IPv6 Versionen darstellen.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/581c7977df91e78685ffe57fd71063bb.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDieses Bild, das ich aus dem Internet genommen habe, erkl\u00e4rt sehr gut den Unterschied zwischen den beiden Headern. Wie Sie sehen k\u00f6nnen, ist der Header der IPv4-Adresse viel komplexer und enth\u00e4lt mehr Informationen als der Header der IPv6. Wenn der Header komplex ist, ben\u00f6tigt der Router mehr Zeit, um ihn zu verarbeiten, um eine Routingentscheidung zu treffen. Daher arbeiten Router mit einfacheren IP-Adressen der sechsten Version effizienter. Das ist der Grund, warum IPv6 viel besser ist als IPv4. <\/p>\n<p>Die L\u00e4nge des IPv4-Headers betr\u00e4gt von 0 bis 31 Bit und umfasst 32 Bit. Ohne die letzte Zeile Optionen und Padding stellt die IPv4-Adresse eine 20-Byte-Adresse dar, was bedeutet, dass ihre Mindestgr\u00f6\u00dfe 20 Bytes betr\u00e4gt. Die L\u00e4nge der Adresse der sechsten Version hat keine Mindestgr\u00f6\u00dfe und eine solche Adresse hat eine feste L\u00e4nge von 40 Bytes.<\/p>\n<p>Im IPv4-Header gibt es zuerst die Version, gefolgt von der Angabe der Header-L\u00e4nge (IHL). Standardm\u00e4\u00dfig betr\u00e4gt diese 20 Bytes, aber wenn zus\u00e4tzliche Informationen im Header unter Options angegeben werden, kann die L\u00e4nge gr\u00f6\u00dfer sein. Wenn Sie Wireshark verwenden, k\u00f6nnen Sie den Wert der Version lesen, der 4 betr\u00e4gt, und den Wert der IHL, der 5 betr\u00e4gt, was f\u00fcnf vertikale Bl\u00f6cke von je 4 Bytes (32 Bit) bedeutet, ohne den Optionsblock zu ber\u00fccksichtigen. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6cf553e26394bd20311db8c9b24fb3b0.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDas Feld f\u00fcr den Diensttyp (Type of Service) gibt die Art des Pakets an \u2013 beispielsweise ein Sprachpaket oder ein Datenpaket, da Sprachverkehr Vorrang vor anderen Verkehrsarten hat. Kurz gesagt, dieses Feld zeigt die Priorit\u00e4t des Verkehrs an. Die Gesamtl\u00e4nge (Total Length) ist die Summe der Header-L\u00e4nge von 20 Bytes plus die L\u00e4nge der Nutzlast, die die \u00fcbertragenen Daten darstellt. Wenn diese 50 Bytes betr\u00e4gt, ist die Gesamtl\u00e4nge 70 Bytes. Die Paketkennung (Identification) dient der \u00dcberpr\u00fcfung der Integrit\u00e4t des Pakets unter Verwendung des Header-Pr\u00fcfziffer-Parameters (Header Checksum). Wenn das Paket in 5 Teile fragmentiert ist, muss jeder von ihnen dieselbe Kennung haben \u2013 der Fragmentoffset (Fragment Offset) kann von 0 bis 4 betragen, wobei jeder Packetfragment denselben Offset-Wert haben sollte. Die Flags zeigen an, ob Fragmentverschiebungen erlaubt sind. Wenn Sie keine Fragmentierung der Daten w\u00fcnschen, setzen Sie das DF-Flag \u2013 don\u2019t fragment. Es gibt ein MF-Flag \u2013 more fragment. Das bedeutet, dass wenn das erste Paket in 5 Teile fragmentiert ist, f\u00fcr das zweite Paket 0 gesetzt wird, was bedeutet \u2013 keine weiteren Fragmente! Dabei wird das letzte Fragment des ersten Pakets mit 4 markiert, sodass das empfangende Ger\u00e4t das Paket problemlos deassemblieren, das hei\u00dft, defragmentieren kann. <\/p>\n<p>Achten Sie auf die Farben, die auf dieser Folie verwendet werden. Rote Farbe kennzeichnet die Felder, die aus dem IPv6-Header ausgeschlossen wurden. In Blau sind die Parameter dargestellt, die in ver\u00e4nderter Form von der vierten zur sechsten Version des Protokolls \u00fcbergegangen sind. Die gelben Felder blieben in beiden Versionen unver\u00e4ndert. In Gr\u00fcn ist das Feld dargestellt, das erstmals nur in IPv6 auftauchte.<\/p>\n<p>Die Felder Identification, Flags, Fragment Offset und Header Checksum wurden ausgeschlossen, da unter den modernen Bedingungen der Daten\u00fcbertragung keine Fragmentierung mehr auftritt und eine \u00dcberpr\u00fcfung der Pr\u00fcfziffer nicht erforderlich ist. Vor vielen Jahren war Fragmentierung bei langsamer Daten\u00fcbertragung recht h\u00e4ufig, aber heute wird \u00fcberall Ethernet nach dem IEEE 802.3 Standard mit einer MTU-Gr\u00f6\u00dfe von 1500 Bytes verwendet, und Fragmentierung tritt nicht mehr auf.<\/p>\n<p>TTL, oder die Lebensdauer eines Pakets, ist ein Countdown \u2013 wenn die Lebensdauer 0 erreicht, wird das Paket verworfen. Tats\u00e4chlich handelt es sich um die maximale Anzahl von Hops, die in diesem Netzwerk ausgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen. Das Feld Protocol zeigt an, welches Protokoll, TCP oder UDP, im Netzwerk verwendet wird.<\/p>\n<p>Die Header Checksum ist ein veralteter Parameter und wurde daher aus der neuen Version des Protokolls ausgeschlossen. Danach folgen die Felder der 32-Bit-Quelle und der 32-Bit-Zieladresse. Wenn wir einige Informationen in der Options-Zeile haben, wird die IHL von 5 auf 6 ge\u00e4ndert, um zu zeigen, dass im Header ein zus\u00e4tzliches Feld vorhanden ist. <br \/>\nIm IPv6-Header wird ebenfalls die Version verwendet, w\u00e4hrend die Traffic Class dem Feld Type of Service im IPv4-Header entspricht. Das Flow Label \u00e4hnelt der Traffic Class und dient der Vereinfachung der Routing-Entscheidungen f\u00fcr homogener Pakete. Der Payload Length gibt die L\u00e4nge der Nutzlast oder die Gr\u00f6\u00dfe des Datenfelds an, das sich unterhalb des Headers befindet. Die L\u00e4nge des Headers selbst betr\u00e4gt konstant 40 Bytes und wird daher nirgendwo Erw\u00e4hnung finden. <\/p>\n<p>Das Feld Next Header gibt an, welcher Typ von Header das n\u00e4chste Paket haben wird. Dies ist eine sehr n\u00fctzliche Funktion, die den Typ des n\u00e4chsten Transportprotokolls \u2013 TCP, UDP usw. \u2013 definiert und die in zuk\u00fcnftigen Daten\u00fcbertragungstechnologien sehr gefragt sein wird. Selbst wenn Sie ein eigenes Protokoll verwenden, werden Sie wissen, welches Protokoll als n\u00e4chstes folgt. <\/p>\n<p>Das maximale Hop Limit ist das Pendant zu TTL im IPv4-Header und ist ein Mechanismus zur Verhinderung von Routing-Schleifen. Danach folgen die Felder der 128-Bit-Quelle und der 128-Bit-Zieladresse. Der gesamte Header hat eine Gr\u00f6\u00dfe von 40 Bytes. Wie ich sagte, ist IPv6 viel einfacher als IPv4 und viel effizienter f\u00fcr Router bei der Entscheidungsfindung \u00fcber das Routing.<br \/>\nBetrachten wir die Arten von IPv6-Adressen. Wir wissen, was Unicast ist \u2013 es handelt sich um eine gerichtete \u00dcbertragung, bei der ein Ger\u00e4t direkt mit einem anderen verbunden ist und beide Ger\u00e4te nur miteinander kommunizieren k\u00f6nnen. Multicast ist eine Rundfunk\u00fcbertragung und bedeutet, dass mehrere Ger\u00e4te gleichzeitig mit einem bestimmten Ger\u00e4t in Kontakt treten k\u00f6nnen, das wiederum gleichzeitig mit mehreren Ger\u00e4ten kommunizieren kann. In diesem Sinne \u00e4hnelt Multicast einem Radiosender, dessen Signale \u00fcberall ausgestrahlt werden. Wenn Sie einen bestimmten Kanal h\u00f6ren m\u00f6chten, m\u00fcssen Sie Ihr Radio auf eine bestimmte Frequenz einstellen. Wenn Sie sich an das Video \u00fcber das RIP-Protokoll erinnern, wissen Sie, dass dieses Protokoll zur Verbreitung von Aktualisierungen die Broadcast-Domain 255.255.255.255 verwendet, die mit allen Subnetzen verbunden ist. Aber nur die Ger\u00e4te, die das RIP-Protokoll verwenden, erhalten diese Aktualisierungen. <\/p>\n<p>Eine weitere Art der \u00dcbertragung, die in IPv4 nicht vorkommt, wird als Anycast bezeichnet. Sie wird verwendet, wenn Sie mehrere Ger\u00e4te mit derselben IP-Adresse haben und es erm\u00f6glicht, Pakete an den n\u00e4chstgelegenen Adressaten aus einer Gruppe von Empf\u00e4ngern zu senden. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/38d5a6855532aaaa6de39ed66906b4b4.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIm Fall des Internets, wo wir CDN-Netzwerke haben, kann man den Dienst YouTube als Beispiel anf\u00fchren. Dieser Dienst wird von vielen Menschen in verschiedenen Teilen der Welt genutzt, aber das bedeutet nicht, dass alle direkt mit dem Server des Unternehmens in Kalifornien verbunden sind. Der Dienst YouTube hat viele Server auf der ganzen Welt, beispielsweise befindet sich der Server meines indischen YouTube in Singapur. \u00c4hnlich hat das IPv6-Protokoll einen eingebauten Mechanismus f\u00fcr die \u00dcbertragung \u00fcber die CDN-Technologie mithilfe einer geografisch verteilten Netzwerkstruktur, das hei\u00dft, es verwendet Anycast.<\/p>\n<p>Wie Sie bemerkt haben, fehlt hier eine weitere Art der \u00dcbertragung, Broadcast, weil das IPv6-Protokoll sie nicht verwendet. Aber Multicast funktioniert in diesem Protokoll \u00e4hnlich wie Broadcast in IPv4, nur auf eine effizientere Weise. <\/p>\n<p>Die sechste Version des Protokolls verwendet drei Arten von Adressen: Link-Local, Unique Site Local und Global. Wir erinnern uns, dass in IPv4 ein Interface nur eine IP-Adresse hat. Angenommen, wir haben zwei Router, die miteinander verbunden sind, dann hat jedes der Verbindungsschnittstellen nur eine IP-Adresse. Bei der Verwendung von IPv6 erh\u00e4lt jedes Interface automatisch eine IP-Adresse vom Typ Link-Local. Diese Adressen beginnen mit FE80::\/64. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a0cbbb8d7487a54ae104b53087454540.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDiese IP-Adressen werden nur f\u00fcr lokale Verbindungen verwendet. Menschen, die mit Windows arbeiten, kennen sehr \u00e4hnliche Adressen vom Typ 169.254.X.X \u2013 das sind Adressen, die automatisch gem\u00e4\u00df dem IPv4-Protokoll konfiguriert werden.<\/p>\n<p>Wenn ein Computer einen DHCP-Server um eine IP-Adresse bittet, aber aus irgendeinem Grund keine Verbindung herstellen kann, gibt es in Microsoft-Ger\u00e4ten einen Mechanismus, der es dem Computer erm\u00f6glicht, sich selbst eine IP-Adresse zuzuweisen. In diesem Fall wird die Adresse etwa so aussehen: 169.254.1.1. Eine \u00e4hnliche Situation tritt auf, wenn wir einen Computer, einen Switch und einen Router haben. Angenommen, der Router hat keine IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten und hat sich automatisch dieselbe IP-Adresse 169.254.1.1 zugewiesen. Danach sendet er \u00fcber den Switch eine Broadcast-ARP-Anfrage im Netzwerk, in der er fragt, ob ein Netzwerkger\u00e4t diese Adresse hat. Wenn er die Anfrage erh\u00e4lt, antwortet der Computer: \u201eJa, ich habe genau diese IP-Adresse!\u201c, wonach der Router sich eine neue zuf\u00e4llige Adresse zuteilt, zum Beispiel 169.254.10.10, und erneut eine ARP-Anfrage im Netzwerk versendet. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e9a7ae41a7878853ee5a84c029b83802.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWenn niemand mitteilt, dass er dieselbe Adresse hat, beh\u00e4lt er die Adresse 169.254.10.10. Auf diese Weise k\u00f6nnen Ger\u00e4te im lokalen Netzwerk den DHCP-Server ganz vermeiden und den Mechanismus zur automatischen Zuweisung von IP-Adressen an sich selbst verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Das ist es, was die Autokonfiguration von IP-Adressen ausmacht, mit der wir oft konfrontiert wurden, aber nie verwendet haben. <\/p>\n<p>\u00c4hnlich gibt es im IPv6-Protokoll einen Mechanismus zur Zuweisung lokaler IP-Adressen Link Local, die mit FE80:: beginnen. Der Schr\u00e4gstrich 64 bedeutet die Trennung von Netzwerkadressen und Hostadressen. Dabei stehen die ersten 64 f\u00fcr das Netzwerk und die zweiten 64 f\u00fcr den Host. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/87286c81f0121998c97af6bc018d1673.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nFE80:: bedeutet Adressen der Form FE80:0:0:0\/, wobei nach dem Schr\u00e4gstrich der Teil der Hostadressen steht. Diese Adressen unterscheiden sich zwischen unserem Ger\u00e4t und dem damit verbundenen Interface und werden automatisch konfiguriert. Dabei verwendet der Hostteil die MAC-Adresse. Wie bekannt ist, ist die MAC-Adresse eine 48-Bit-IP-Adresse, die aus 6 Bl\u00f6cken mit je 2 hexadezimalen Zahlen besteht. Microsoft nutzt ein solches System, w\u00e4hrend Cisco 3 Bl\u00f6cke mit je 4 hexadezimalen Zahlen verwendet. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6aa44ae4b0fad29a734de89ee887c305.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nIn unserem Beispiel verwenden wir die Microsoft-Sequenz 11:22:33:44:55:66. Wie wird die MAC-Adresse eines Ger\u00e4tes zugewiesen? Diese Zahlenfolge in der Hostadresse, die die MAC-Adresse darstellt, wird in zwei Teile geteilt: Links stehen drei Gruppen 11:22:33, rechts drei Gruppen 44:55:66, und dazwischen wird FF und FE hinzugef\u00fcgt. Auf diese Weise entsteht ein 64-Bit-IP-Block der Hostadresse. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Cisco 200-125 CCNA v3.0. Tag 24. IPv6 Protokoll\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/cb8c4d778057043c1c67e1110c8a8955.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nWie bekannt ist, stellt die Sequenz 11:22:33:44:55:66 die MAC-Adresse dar, die f\u00fcr jedes Ger\u00e4t einzigartig ist. Indem wir zwischen den beiden Gruppen der MAC-Adressen-Zahlen FF:FE hinzuf\u00fcgen, erhalten wir eine einzigartige IP-Adresse f\u00fcr dieses Ger\u00e4t. So wird eine IP-Adresse vom Typ Local Link erstellt, die nur f\u00fcr die Kommunikation zwischen Nachbarn ohne spezielle Konfiguration und spezielle Server verwendet wird. Eine solche IP-Adresse kann nur innerhalb eines Netzsegments verwendet werden und kann nicht f\u00fcr die externe Kommunikation au\u00dferhalb dieses Segments verwendet werden. <\/p>\n<p>Der n\u00e4chste Typ von Adresse ist der Unique Site Local Scope, der den internen (private) IP-Adressen des IPv4-Protokolls entspricht, wie 10.0.0.0\/8, 172.16.0.0\/12 und 192.168.0.0\/16. Der Grund, warum interne private und externe \u00f6ffentliche IP-Adressen verwendet werden, liegt in der NAT-Technologie, \u00fcber die wir in den vorherigen Lektionen gesprochen haben. Der Unique Site Local Scope ist eine Technologie, die interne IP-Adressen erstellt. Sie k\u00f6nnten sagen: \u201eImran, du hast gesagt, dass jedes Ger\u00e4t seine eigene IP-Adresse haben kann, deshalb sind wir auf IPv6 umgestiegen\u201c, und Sie h\u00e4tten vollkommen recht. Aber einige Menschen ziehen es vor, das Konzept von internen IP-Adressen aus Sicherheitsgr\u00fcnden zu nutzen. Dabei wird NAT als Firewall genutzt, sodass externe Ger\u00e4te nicht willk\u00fcrlich mit Ger\u00e4ten kommunizieren k\u00f6nnen, die sich innerhalb des Netzwerks befinden, da diese lokale IP-Adressen haben, die aus dem \u00f6ffentlichen Internet nicht zug\u00e4nglich sind. Allerdings verursacht NAT viele Probleme im Zusammenhang mit VPNs, zum Beispiel beim ESP-Protokoll. Um Sicherheit zu gew\u00e4hrleisten, verwendete das IPv4-Protokoll IPSec, aber im IPv6-Protokoll gibt es einen integrierten Sicherheitsmechanismus, sodass die Verbindung zwischen internen und externen IP-Adressen sehr einfach hergestellt wird. <\/p>\n<p>Daf\u00fcr hat IPv6 zwei verschiedene Typen von Adressen: wenn die Unique Local-Adressen internen IP-Adressen des IPv4 entsprechen, dann entsprechen die Global-Adressen externen IPv4-Adressen. Viele Menschen ziehen es vor, \u00fcberhaupt keine Unique Local-Adressen zu verwenden, andere hingegen kommen nicht ohne sie aus, sodass dies ein st\u00e4ndiges Streitobjekt ist. Ich glaube, dass Sie viel mehr Vorteile daraus ziehen, wenn Sie ausschlie\u00dflich externe IP-Adressen nutzen, insbesondere bez\u00fcglich der Mobilit\u00e4t. Zum Beispiel wird mein Ger\u00e4t unabh\u00e4ngig davon, wo ich mich befinde \u2013 in Bangalore oder New York \u2013 immer die gleiche IP-Adresse haben, sodass ich problemlos eines meiner Ger\u00e4te an jedem Ort der Welt nutzen kann. <\/p>\n<p>Wie bereits erw\u00e4hnt, hat IPv6 einen integrierten Sicherheitsmechanismus, der die Erstellung eines sicheren VPN-Tunnels zwischen dem Ort, an dem sich Ihr B\u00fcro befindet, und Ihren Ger\u00e4ten erm\u00f6glicht. Fr\u00fcher ben\u00f6tigten wir einen externen Mechanismus, um einen solchen VPN-Tunnel zu erstellen, aber in IPv6 ist dies ein integrierter Standardmechanismus. <\/p>\n<p>Da wir heute genug Themen besprochen haben, beende ich unsere Lektion, um die Diskussion \u00fcber die sechste Version des Internetprotokolls IP im n\u00e4chsten Video fortzusetzen. Als Hausaufgabe bitte ich Sie, sich gut mit dem zu besch\u00e4ftigen, was das hexadezimale Zahlensystem ist, da es f\u00fcr das Verst\u00e4ndnis von IPv6 sehr wichtig ist, die Umwandlung zwischen dem bin\u00e4ren und dem hexadezimalen Zahlensystem zu verstehen. Zum Beispiel sollten Sie wissen, dass 1111=F ist, und so weiter, suchen Sie einfach bei Google danach. Im n\u00e4chsten Videounterricht werde ich versuchen, mit Ihnen in dieser Umwandlung zu \u00fcben. Ich empfehle Ihnen, die heutige Videolektion mehrmals anzuschauen, damit Sie keine Fragen zu den behandelten Themen haben. <\/p>\n<p><center><div class=\"youtube-placeholder\" data-id=\"DtjbdL6yDPw\" onclick=\"loadVideo(this)\">\r\n        <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.youtube.com\/vi\/DtjbdL6yDPw\/hqdefault.jpg\" alt=\"Video abspielen\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><br \/>\nDanke, dass Sie bei uns sind. Gefallen Ihnen unsere Artikel? M\u00f6chten Sie mehr interessante Inhalte sehen? Unterst\u00fctzen Sie uns, indem Sie einen Auftrag erteilen oder uns Ihren Freunden empfehlen. <b>30% Rabatt f\u00fcr Habr-Nutzer auf ein einzigartiges Entry-Level Server-\u00c4quivalent, das wir f\u00fcr Sie entwickelt haben:<\/b> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/347386\/\">Die ganze Wahrheit \u00fcber VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 Kerne) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps ab $20 oder wie man einen Server richtig aufteilt?<\/a><\/noindex> (es sind Optionen mit RAID1 und RAID10 bis zu 24 Kernen und bis zu 40GB DDR4 verf\u00fcgbar).<\/p>\n<p><b>Dell R730xd zum halben Preis?<\/b> Nur bei uns <b><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ua-hosting.company\/serversnl\">2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TB ab $199<\/a><\/noindex> in den Niederlanden! <b>Dell R420 \u2014 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB \u2014 ab $99!<\/b><\/b> Lesen Sie, wie <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/329618\/\">man eine Unternehmensinfrastruktur der Klasse C mit Dell R730xd E5-2650 v4-Servern f\u00fcr 9000 Euro im Preis-Leistungs-Verh\u00e4ltnis aufbaut?<\/a><\/noindex><br \/>\n<br \/>Quelle: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ua-hosting\/blog\/463585\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b IPv6. \u041f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430 CCNA \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u043e\u043c, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 200-125 \u0435\u0433\u043e \u0443\u0433\u043b\u0443\u0431\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0434\u043b\u044f \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u044d\u043a\u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b IPv6 \u0431\u044b\u043b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u043d \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u0430\u0436\u0435\u043d \u0434\u043b\u044f \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d \u0434\u043b\u044f \u0443\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043a\u043e\u0432 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"author":1,"featured_media":28150,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[688],"tags":[],"class_list":["post-37512","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-administrirovanie"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.1.1 - 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