{"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\/fr\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6","title":{"rendered":"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Aujourd'hui, nous allons \u00e9tudier le protocole IPv6. La version pr\u00e9c\u00e9dente du cours CCNA ne n\u00e9cessitait pas une connaissance approfondie de ce protocole, mais dans la troisi\u00e8me version 200-125, son \u00e9tude d\u00e9taill\u00e9e est obligatoire pour passer l'examen. Le protocole IPv6 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9 il y a assez longtemps, mais il a longtemps \u00e9t\u00e9 peu utilis\u00e9. Il est tr\u00e8s important pour le d\u00e9veloppement futur d'Internet, car il vise \u00e0 corriger les d\u00e9fauts du protocole IPv4, largement r\u00e9pandu. <\/p>\n<p>\u00c9tant donn\u00e9 que le protocole IPv6 est un sujet assez vaste, je l\u2019ai divis\u00e9 en deux le\u00e7ons vid\u00e9o : Jour 24 et Jour 25. Le premier jour, nous consacrerons du temps aux concepts de base, et le second jour, nous examinerons la configuration des adresses IP selon le protocole IPv6 pour les appareils Cisco. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous traiterons trois sujets : la n\u00e9cessit\u00e9 d'IPv6, le format des adresses IPv6 et les types d'adresses IPv6.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6cffb996f09121719b0312b205e9119e.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nJusqu'\u00e0 pr\u00e9sent, dans nos le\u00e7ons, nous avons utilis\u00e9 des adresses IP selon le protocole v4, et vous vous \u00eates habitu\u00e9 \u00e0 ce qu'elles soient assez simples. Lorsque vous voyez une adresse repr\u00e9sent\u00e9e sur cette diapositive, vous comprenez parfaitement de quoi il s'agit. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Cependant, les adresses IP v6 ont un aspect compl\u00e8tement diff\u00e9rent. Si vous n'\u00eates pas familier avec le principe de cr\u00e9ation d'adresses dans cette version du protocole Internet, vous serez d'abord surpris par le fait qu'une adresse de ce type occupe beaucoup d'espace. Dans la quatri\u00e8me version du protocole, nous avions seulement 4 chiffres d\u00e9cimaux, et c'\u00e9tait simple, mais imaginez que vous deviez d\u00e9signer \u00e0 un certain monsieur X sa nouvelle adresse IP de type 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/1b7637dc964a389023a1cc150f982a44.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nMais ne vous inqui\u00e9tez pas \u2013 \u00e0 la fin de cette le\u00e7on vid\u00e9o, nous serons dans une bien meilleure position. Commen\u00e7ons d'abord par examiner pourquoi il est n\u00e9cessaire d'utiliser l'IPv6.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/51c89e8d30ab250573ad26d5e5c54db2.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nAujourd'hui, la plupart des gens utilisent IPv4 et en sont assez satisfaits. Pourquoi donc fallait-il passer \u00e0 une nouvelle version ? Premi\u00e8rement, les adresses IP de la quatri\u00e8me version sont compos\u00e9es de 32 bits. Cela permet de cr\u00e9er environ 4 milliards d'adresses sur Internet, c'est-\u00e0-dire que le nombre exact d'adresses IP est de 2^32. Au moment de la cr\u00e9ation d'IPv4, les d\u00e9veloppeurs pensaient que ce nombre d'adresses \u00e9tait largement suffisant. Si vous vous en souvenez, les adresses de cette version sont divis\u00e9es en 5 classes : les classes A, B, C en service et les classes r\u00e9serv\u00e9es D (multicasting) et E (recherches). Ainsi, bien que le nombre d'adresses IP actives ne repr\u00e9sent\u00e2t que 75 % des 4 milliards, les cr\u00e9ateurs du protocole \u00e9taient convaincus qu'elles suffiraient \u00e0 toute l'humanit\u00e9. Cependant, avec le d\u00e9veloppement rapide d'Internet, le manque d'adresses IP libres s'est fait sentir chaque ann\u00e9e, et si l'on n'avait pas utilis\u00e9 la technologie NAT, les adresses IPv4 disponibles seraient \u00e9puis\u00e9es depuis longtemps. En fait, NAT a \u00e9t\u00e9 le sauveur de ce protocole Internet. C'est pourquoi il est devenu n\u00e9cessaire de cr\u00e9er une nouvelle version du protocole Internet, d\u00e9pourvue des d\u00e9fauts de la quatri\u00e8me version. Vous pouvez vous demander pourquoi nous avons saut\u00e9 de la quatri\u00e8me version \u00e0 la sixi\u00e8me. Cela est d\u00fb au fait que la version 5, tout comme les versions 1, 2 et 3, \u00e9taient exp\u00e9rimentales. <\/p>\n<p>Les adresses IP v6 poss\u00e8dent un espace d'adressage de 128 bits. Quelle augmentation du nombre d'adresses IP envisagez-vous ? Vous pourriez dire : \u00ab quatre fois ! \u00bb. Mais ce n'est pas le cas, car 234 est d\u00e9j\u00e0 quatre fois plus que 232. Ainsi, la valeur 2128 est incroyablement grande \u2013 elle \u00e9quivaut \u00e0 340282366920938463463374607431768211456. C'est le nombre d'adresses IP disponibles via le protocole IPv6. Cela signifie que vous pouvez attribuer une adresse IP \u00e0 tout ce que vous voulez : votre voiture, votre t\u00e9l\u00e9phone, votre montre intelligente. L'homme moderne peut poss\u00e9der un ordinateur portable, plusieurs smartphones, une montre intelligente, une maison intelligente \u2014 un t\u00e9l\u00e9viseur connect\u00e9 \u00e0 Internet, une machine \u00e0 laver connect\u00e9e \u00e0 Internet, toute une maison reli\u00e9e au r\u00e9seau Internet. Ce nombre d'adresses permet de r\u00e9aliser le concept d'\u00ab Internet des objets \u00bb, soutenu par Cisco. Cela signifie que dans votre vie, toutes les choses sont connect\u00e9es \u00e0 Internet, et chacune d'elles a besoin de sa propre adresse IP. Avec l'IPv6, c'est possible ! Chaque personne sur Terre peut utiliser des millions d'adresses de cette version pour ses appareils, et il en restera tout de m\u00eame beaucoup de libres. Nous ne pouvons pas pr\u00e9voir comment les technologies \u00e9volueront, mais nous pouvons esp\u00e9rer que l'humanit\u00e9 ne conna\u00eetra pas un temps o\u00f9 il ne reste qu'un ordinateur sur Terre. On peut supposer que l'IPv6 sera l\u00e0 pour longtemps. Examinons \u00e0 quoi ressemble le format d'une adresse IP de la sixi\u00e8me version. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/21db6ffd5bca17108d364a204ccf422c.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nCes adresses sont pr\u00e9sent\u00e9es sous la forme de 8 groupes de chiffres hexad\u00e9cimaux. Cela signifie que chaque caract\u00e8re de l'adresse a une longueur de 4 bits, donc chaque groupe de 4 caract\u00e8res est constitu\u00e9 de 16 bits, et l'adresse enti\u00e8re a une longueur de 128 bits. Chaque groupe de 4 caract\u00e8res est s\u00e9par\u00e9 du groupe suivant par deux-points, contrairement aux adresses IPv4, o\u00f9 les groupes \u00e9taient s\u00e9par\u00e9s par des points, car le point est la forme d\u00e9cimale de la repr\u00e9sentation des nombres. Comme il n'est pas facile de m\u00e9moriser une telle adresse, il existe plusieurs r\u00e8gles permettant de la raccourcir. La premi\u00e8re r\u00e8gle stipule que les groupes compos\u00e9s uniquement de z\u00e9ros peuvent \u00eatre remplac\u00e9s par un double deux-points. Une telle op\u00e9ration ne peut \u00eatre effectu\u00e9e qu'une seule fois sur chaque adresse IP. Voyons ce que cela signifie.<\/p>\n<p>Comme vous pouvez le voir dans l'exemple de l'adresse donn\u00e9, il y a trois groupes de 4 z\u00e9ros. Le nombre total de deux-points s\u00e9parant ces groupes 0000:0000:0000 est de 2. Ainsi, en utilisant deux points (::), cela signifie qu'\u00e0 cet endroit de l'adresse se trouvent des groupes de z\u00e9ros. Comment savoir combien de groupes de z\u00e9ros sont repr\u00e9sent\u00e9s par ce double deux-points ? En regardant la forme abr\u00e9g\u00e9e de l'adresse, on peut compter 5 groupes de 4 caract\u00e8res. Mais puisque nous savons que l'adresse compl\u00e8te se compose de 8 groupes, cela signifie que le double deux-points repr\u00e9sente 3 groupes de 4 z\u00e9ros. Voici donc la premi\u00e8re r\u00e8gle de la forme abr\u00e9g\u00e9e de l'adresse.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/0b82b0a1c62282fc9ad02bf71888c6af.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLa deuxi\u00e8me r\u00e8gle stipule qu'il est possible de supprimer les z\u00e9ros initiaux dans chaque groupe de caract\u00e8res. Par exemple, le 6\u00e8me groupe de la forme compl\u00e8te de l'adresse appara\u00eet comme 04FF, tandis que sa forme abr\u00e9g\u00e9e sera 4FF, car nous avons supprim\u00e9 le z\u00e9ro initial. Ainsi, l'\u00e9criture 4FF ne signifie rien d'autre que 04FF. <\/p>\n<p>En utilisant ces r\u00e8gles, on peut abr\u00e9ger n'importe quelle adresse IP. Cependant, m\u00eame apr\u00e8s abr\u00e9viation, cette adresse ne semble pas vraiment courte. Plus tard, nous verrons ce que l'on peut faire \u00e0 ce sujet, pour l'instant, souvenez-vous simplement de ces 2 r\u00e8gles. <\/p>\n<p>Examinons ce que repr\u00e9sentent les en-t\u00eates des adresses version IPv4 et IPv6.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/581c7977df91e78685ffe57fd71063bb.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nCette image, que j'ai tir\u00e9e d'Internet, explique tr\u00e8s bien la diff\u00e9rence entre les deux en-t\u00eates. Comme vous pouvez le constater, l'en-t\u00eate de l'adresse IPv4 est beaucoup plus complexe et contient plus d'informations que l'en-t\u00eate IPv6. Si l'en-t\u00eate est complexe, le routeur prend plus de temps pour le traiter afin de prendre une d\u00e9cision de routage, c'est pourquoi, en utilisant des adresses IP de sixi\u00e8me version plus simples, les routeurs fonctionnent plus efficacement. C'est pourquoi IPv6 est bien mieux que IPv4. <\/p>\n<p>La longueur de l'en-t\u00eate IPv4, de 0 \u00e0 31 bits, occupe 32 bits. \u00c0 l'exception de la derni\u00e8re ligne Options et Padding, l'adresse IP version 4 est une adresse de 20 octets, donc sa taille minimale est de 20 octets. La longueur de l'adresse de la sixi\u00e8me version n'a pas de taille minimale, et une telle adresse a une longueur fixe de 40 octets.<\/p>\n<p>Dans l'en-t\u00eate IPv4, la version est indiqu\u00e9e en premier, suivie de la longueur de l'en-t\u00eate IHL. Par d\u00e9faut, cette longueur est de 20 octets, mais si des informations suppl\u00e9mentaires sont sp\u00e9cifi\u00e9es dans l'en-t\u00eate, les Options, cela peut \u00eatre plus long. En utilisant Wireshark, vous pouvez lire la valeur de Version, qui est 4, et la valeur de IHL, qui est 5, ce qui signifie cinq blocs verticaux de 4 octets (32 bits) chacun, sans compter le bloc Options. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6cf553e26394bd20311db8c9b24fb3b0.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nLe champ Type of Service indique la nature du paquet \u2013 par exemple, un paquet vocal ou un paquet de donn\u00e9es, car le trafic vocal a la priorit\u00e9 sur les autres types de trafic. En r\u00e9sum\u00e9, ce champ sp\u00e9cifie la priorit\u00e9 du trafic. La longueur totale Total Length repr\u00e9sente la somme de la longueur de l'en-t\u00eate de 20 octets plus la longueur de la charge utile, qui est les donn\u00e9es transmises. Si elle est de 50 octets, la longueur totale sera de 70 octets. L'identification du paquet Identification est utilis\u00e9e pour v\u00e9rifier l'int\u00e9grit\u00e9 du paquet, \u00e0 l'aide du champ de contr\u00f4le de somme d'en-t\u00eate Header Checksum. Si le paquet est fragment\u00e9 en 5 parties, chacune d'elles doit avoir le m\u00eame identifiant \u2013 le d\u00e9calage de fragment Fragment Offset, qui peut prendre une valeur de 0 \u00e0 4, chaque fragment du paquet devant avoir la m\u00eame valeur de d\u00e9calage. Les indicateurs montrent s'il est permis d'effectuer des d\u00e9calages de fragments. Si vous ne souhaitez pas que les donn\u00e9es soient fragment\u00e9es, vous activez l'indicateur DF \u2013 don't fragment. Il y a \u00e9galement un indicateur MF \u2013 more fragment. Cela signifie que si le premier paquet est fragment\u00e9 en 5 parties, pour le second paquet, l'indicateur sera d\u00e9fini sur 0, signifiant \u2013 pas d'autres fragments ! Dans ce cas, le dernier fragment du premier paquet sera marqu\u00e9 4, permettant au dispositif recevant de facilement d\u00e9sassembler le paquet, c'est-\u00e0-dire d'appliquer la d\u00e9fraction. <\/p>\n<p>Notez les couleurs utilis\u00e9es dans cette diapositive. Les champs en rouge indiquent ceux qui ont \u00e9t\u00e9 exclus de l'en-t\u00eate IPv6. Les champs en bleu repr\u00e9sentent les param\u00e8tres qui ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s de la quatri\u00e8me version \u00e0 la sixi\u00e8me version du protocole sous une forme modifi\u00e9e. Les champs jaunes sont rest\u00e9s inchang\u00e9s dans les deux versions. Le champ en vert indique celui qui n'est apparu que dans IPv6.<\/p>\n<p>Les champs Identification, Flags, Fragment Offset et Header Checksum ont \u00e9t\u00e9 exclus parce qu'en raison des conditions modernes de transmission de donn\u00e9es, la fragmentation ne se produit pas et la v\u00e9rification de la somme de contr\u00f4le n'est pas n\u00e9cessaire. Il y a des ann\u00e9es, avec des transmissions de donn\u00e9es lentes, la fragmentation \u00e9tait assez fr\u00e9quente, mais aujourd'hui, Ethernet conforme \u00e0 la norme IEEE 802.3 avec une taille MTU de 1500 octets est largement utilis\u00e9, et la fragmentation n'est plus rencontr\u00e9e.<\/p>\n<p>TTL, ou temps de vie du paquet, est un compteur qui d\u00e9cr\u00e9mente \u2013 lorsque le temps de vie atteint 0, le paquet est rejet\u00e9. En fait, c'est le nombre maximum de sauts qui peuvent \u00eatre effectu\u00e9s dans ce r\u00e9seau. Le champ Protocol indique quel protocole, TCP ou UDP, est utilis\u00e9 dans le r\u00e9seau.<\/p>\n<p>Le Header Checksum est un param\u00e8tre obsol\u00e8te, donc il a \u00e9t\u00e9 exclu de la nouvelle version du protocole. Ensuite, se trouvent les champs d'adresse source 32 bits et d'adresse de destination 32 bits. Si nous avons des informations dans la ligne Options, la valeur de l'IHL change de 5 \u00e0 6, indiquant qu'il y a un champ suppl\u00e9mentaire dans l'en-t\u00eate. <br \/>\nDans l'en-t\u00eate IPv6, la version Version est \u00e9galement utilis\u00e9e, et la classe de trafic Traffic Class correspond au champ Type of Service dans l'en-t\u00eate IPv4. L'\u00e9tiquette de flux Flow Label ressemble \u00e0 Traffic Class et sert \u00e0 faciliter le routage d'un flux homog\u00e8ne de paquets. Payload Length d\u00e9signe la longueur de la charge utile, ou la taille du champ de donn\u00e9es situ\u00e9 sous l'en-t\u00eate. La longueur de l'en-t\u00eate lui-m\u00eame de 40 octets est fixe et n'est donc pas mentionn\u00e9e ailleurs. <\/p>\n<p>Le champ \u00ab prochain en-t\u00eate \u00bb, Next Header, indique quel type d'en-t\u00eate aura le prochain paquet. C'est une fonctionnalit\u00e9 tr\u00e8s utile qui fixe le type du prochain protocole de transport \u2013 TCP, UDP, etc., et qui sera tr\u00e8s demand\u00e9e dans les technologies de transmission de donn\u00e9es \u00e0 venir. M\u00eame si vous utilisez votre propre protocole, vous pourrez savoir quel protocole sera le suivant. <\/p>\n<p>La limite maximale de sauts, ou Hop Limit, est analogue au TTL dans l'en-t\u00eate IPv4, c'est un m\u00e9canisme pour pr\u00e9venir la boucle de routage. Ensuite, se trouvent les champs d'adresse source 128 bits et d'adresse de destination 128 bits. L'ensemble de l'en-t\u00eate mesure 40 octets. Comme je l'ai dit, IPv6 est beaucoup plus simple qu'IPv4 et beaucoup plus efficace pour prendre des d\u00e9cisions de routage par le routeur.<br \/>\nExaminons les types d'adresses IPv6. Nous savons qu'unicast est une transmission unidirectionnelle, o\u00f9 un appareil est directement li\u00e9 \u00e0 un autre, et les deux appareils peuvent uniquement communiquer entre eux. Le multicast repr\u00e9sente une diffusion et signifie que plusieurs appareils peuvent simultan\u00e9ment se connecter \u00e0 un seul appareil, qui peut \u00e0 son tour maintenir une communication avec plusieurs dispositifs. Dans ce sens, le multicast ressemble \u00e0 une station de radio, dont les signaux se r\u00e9pandent partout. Si vous souhaitez \u00e9couter une cha\u00eene sp\u00e9cifique, vous devez r\u00e9gler votre radio sur une fr\u00e9quence particuli\u00e8re. Si vous vous souvenez du tutoriel vid\u00e9o sur le protocole RIP, vous savez que ce protocole utilise le domaine de diffusion 255.255.255.255 pour envoyer des mises \u00e0 jour, auquel toutes les sous-r\u00e9seaux sont connect\u00e9s. Mais seules les appareils utilisant le protocole RIP recevront ces mises \u00e0 jour. <\/p>\n<p>Un autre type de diffusion, qui n'\u00e9tait pas pr\u00e9sent dans IPv4, est appel\u00e9 Anycast. Il est utilis\u00e9 lorsque vous avez de nombreux appareils partageant la m\u00eame adresse IP, permettant d'envoyer des paquets au destinataire le plus proche dans un groupe de destinataires. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/38d5a6855532aaaa6de39ed66906b4b4.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn ce qui concerne Internet, o\u00f9 nous avons des r\u00e9seaux CDN, on peut citer le service YouTube comme exemple. Ce service est utilis\u00e9 par de nombreuses personnes dans diff\u00e9rentes parties du monde, mais cela ne signifie pas que tous se connectent directement au serveur de la soci\u00e9t\u00e9 en Californie. Le service YouTube dispose de nombreux serveurs \u00e0 travers le monde, par exemple, le serveur de mon YouTube indien est situ\u00e9 \u00e0 Singapour. De m\u00eame, le protocole IPv6 a un m\u00e9canisme int\u00e9gr\u00e9 pour faciliter la transmission via la technologie CDN gr\u00e2ce \u00e0 une architecture r\u00e9seau g\u00e9ographiquement distribu\u00e9e, c'est-\u00e0-dire qu'il utilise Anycast.<\/p>\n<p>Comme vous l'avez remarqu\u00e9, il manque encore un autre type de diffusion, le Broadcast, car le protocole IPv6 ne l'utilise pas. Cependant, le Multicast dans ce protocole agit de mani\u00e8re analogue au Broadcast dans IPv4, mais de mani\u00e8re plus efficace. <\/p>\n<p>La sixi\u00e8me version du protocole utilise trois types d'adresses : Link Local, Unique Site Local et Global. Nous rappelons qu'avec IPv4, une interface a seulement une adresse IP. Supposons que nous ayons deux routeurs connect\u00e9s entre eux, chaque interface de connexion n'aura qu'une seule adresse IP. En utilisant IPv6, chaque interface re\u00e7oit automatiquement une adresse IP de type Link Local. Ces adresses commencent par FE80::\/64. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a0cbbb8d7487a54ae104b53087454540.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nCes adresses IP ne sont utilis\u00e9es que pour des connexions locales. Les personnes travaillant avec Windows connaissent des adresses tr\u00e8s similaires comme 169.254.X.X \u2013 ce sont des adresses configur\u00e9es automatiquement par le protocole IPv4.<\/p>\n<p>Si un ordinateur se connecte \u00e0 un serveur DHCP pour obtenir une adresse IP, mais ne peut pas \u00e9tablir de connexion pour une raison quelconque, les appareils Microsoft disposent d'un m\u00e9canisme permettant \u00e0 l'ordinateur de s'auto-attribuer une adresse IP. L'adresse sera alors quelque chose comme : 169.254.1.1. Une situation similaire se produira si nous avons un ordinateur, un switch et un routeur. Supposons que le routeur n'ait pas re\u00e7u d'adresse IP du serveur DHCP et se soit auto-attribu\u00e9 la m\u00eame adresse IP 169.254.1.1. Ensuite, il enverra un ARP broadcast via le switch, demandant si un appareil r\u00e9seau d\u00e9tient cette adresse. En r\u00e9ponse, l'ordinateur dira : \u00ab Oui, j'ai exactement la m\u00eame adresse IP ! \u00bb, apr\u00e8s quoi le routeur s'auto-attribuera une nouvelle adresse al\u00e9atoire, par exemple, 169.254.10.10, et renverra \u00e0 nouveau un ARP broadcast. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e9a7ae41a7878853ee5a84c029b83802.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSi personne ne signale qu'il a la m\u00eame adresse, il gardera l'adresse 169.254.10.10 pour lui. Ainsi, les appareils sur le r\u00e9seau local peuvent ne pas utiliser de serveur DHCP, se servant du m\u00e9canisme d'attribution automatique d'adresses IP \u00e0 eux-m\u00eames pour communiquer entre eux. Voil\u00e0 ce qu'est la configuration automatique des adresses IP, que nous avons souvent rencontr\u00e9e, mais jamais utilis\u00e9e. <\/p>\n<p>De la m\u00eame mani\u00e8re, dans le protocole IPv6, il existe un m\u00e9canisme d'attribution d'adresses IP locales Link Local, commen\u00e7ant par FE80::. Le slash 64 signifie la s\u00e9paration entre les adresses r\u00e9seau et les adresses h\u00f4tes. Les premiers 64 repr\u00e9sentent le r\u00e9seau, et les seconds 64 le h\u00f4te. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/87286c81f0121998c97af6bc018d1673.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nFE80:: signifie des adresses de type FE80.0.0.0\/, o\u00f9 apr\u00e8s la barre oblique se trouve la partie des adresses h\u00f4tes. Ces adresses ne sont pas identiques pour notre appareil et l'interface qui lui est connect\u00e9e, et sont configur\u00e9es automatiquement. La partie h\u00f4te utilise l'adresse MAC. Comme vous le savez, une adresse MAC est une adresse IP de 48 bits, compos\u00e9e de 6 blocs de 2 chiffres hexad\u00e9cimaux. Ce syst\u00e8me est utilis\u00e9 par Microsoft, tandis que Cisco utilise 3 blocs de 4 chiffres hexad\u00e9cimaux. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6aa44ae4b0fad29a734de89ee887c305.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDans notre exemple, nous allons utiliser la s\u00e9quence Microsoft de type 11:22:33:44:55:66. Comment est attribu\u00e9e l'adresse MAC d'un appareil ? Cette s\u00e9quence de chiffres dans l'adresse h\u00f4te, repr\u00e9sentant l'adresse MAC, est divis\u00e9e en deux parties : \u00e0 gauche se trouvent trois groupes 11:22:33, \u00e0 droite trois groupes 44:55:66, et entre les deux est ajout\u00e9 FF et FE. Ainsi, un bloc IP h\u00f4te de 64 bits est cr\u00e9\u00e9. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Formation Cisco 200-125 CCNA v3.0. Jour 24. Protocole IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/cb8c4d778057043c1c67e1110c8a8955.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nComme vous le savez, la s\u00e9quence de type 11:22:33:44:55:66 repr\u00e9sente une adresse MAC, qui est unique pour chaque appareil. En ajoutant FF:FE entre les deux groupes de chiffres de l'adresse MAC, nous obtenons une adresse IP unique pour cet appareil. C'est ainsi qu'est cr\u00e9\u00e9e une adresse IP de type Local Link, utilis\u00e9e uniquement pour \u00e9tablir une communication entre voisins sans configuration sp\u00e9ciale et sans serveurs sp\u00e9cifiques. Cette adresse IP ne peut \u00eatre utilis\u00e9e que dans un seul segment de r\u00e9seau et ne peut pas \u00eatre utilis\u00e9e pour des communications externes au-del\u00e0 de ce segment. <\/p>\n<p>Le type d'adresse suivant est le Unique Site Local Scope, qui correspond aux adresses IP priv\u00e9es du protocole IPv4 de type 10.0.0.0\/8, 172.16.0.0\/12 et 192.168.0.0\/16. La raison pour laquelle on utilise des adresses IP priv\u00e9es internes et des adresses IP publiques externes est la technologie NAT, dont nous avons parl\u00e9 dans les le\u00e7ons pr\u00e9c\u00e9dentes. Le Unique Site Local Scope est une technologie qui cr\u00e9e des adresses IP internes. Vous pourriez dire : \u00ab Imran, tu as dit que chaque appareil peut avoir sa propre adresse IP, c'est pourquoi nous sommes pass\u00e9s \u00e0 l'IPv6 \u00bb, et vous auriez tout \u00e0 fait raison. Mais certaines personnes pr\u00e9f\u00e8rent utiliser le concept d'adresses IP internes pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9. Dans ce cas, le NAT est utilis\u00e9 comme un pare-feu, et les appareils externes ne peuvent pas se connecter librement aux appareils situ\u00e9s \u00e0 l'int\u00e9rieur du r\u00e9seau, car ils ont des adresses IP locales qui ne sont pas accessibles depuis l'ext\u00e9rieur du r\u00e9seau Internet. Cependant, le NAT cr\u00e9e de nombreux probl\u00e8mes li\u00e9s aux VPN, notamment pour le protocole ESP. Pour garantir la s\u00e9curit\u00e9, le protocole IPv4 utilisait l'IPSec, mais le protocole IPv6 dispose d'un m\u00e9canisme de s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9, facilitant ainsi la communication entre les adresses IP internes et externes. <\/p>\n<p>Pour cela, l'IPv6 dispose de deux types d'adresses diff\u00e9rents : si les adresses Unique Local correspondent aux adresses IP internes de l'IPv4, les adresses Global correspondent aux adresses externes de l'IPv4. Beaucoup de gens pr\u00e9f\u00e8rent ne pas utiliser du tout les adresses de type Unique Local, certains ne peuvent pas s'en passer, ce qui en fait un sujet de d\u00e9bat constant. Je pense que vous obtiendrez beaucoup plus d'avantages en utilisant uniquement des adresses IP externes, cela concerne principalement la mobilit\u00e9. Par exemple, mon appareil aura la m\u00eame adresse IP, peu importe o\u00f9 je me trouve \u2013 \u00e0 Bangalore ou \u00e0 New York, je pourrai donc utiliser n'importe lequel de mes appareils \u00e0 n'importe quel point du monde. <\/p>\n<p>Comme je l'ai d\u00e9j\u00e0 dit, l'IPv6 dispose d'un m\u00e9canisme de s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9gr\u00e9 qui permet de cr\u00e9er un tunnel VPN s\u00e9curis\u00e9 entre l'endroit o\u00f9 se trouve votre bureau et vos appareils. Auparavant, nous avions besoin d'un m\u00e9canisme externe pour cr\u00e9er un tel tunnel VPN, mais dans l'IPv6, il s'agit d'un m\u00e9canisme standard int\u00e9gr\u00e9. <\/p>\n<p>Puisque nous avons discut\u00e9 de nombreux sujets aujourd'hui, je vais interrompre notre le\u00e7on pour poursuivre la discussion sur la sixi\u00e8me version du protocole Internet IP dans la prochaine vid\u00e9o. Comme devoir, je vous demande d'\u00e9tudier attentivement ce qu'est le syst\u00e8me de num\u00e9ration hexad\u00e9cimale, car pour comprendre l'IPv6, il est essentiel de comprendre la conversion entre le syst\u00e8me binaire et le syst\u00e8me hexad\u00e9cimal, et vice versa. Par exemple, vous devez savoir que 1111=F, et ainsi de suite, consultez simplement Google pour clarifier cela. Dans la prochaine le\u00e7on vid\u00e9o, je vais essayer de pratiquer cette conversion avec vous. Je vous recommande de revoir la vid\u00e9o d'aujourd'hui plusieurs fois pour ne pas avoir de questions sur les sujets abord\u00e9s. <\/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=\"Lire la vid\u00e9o\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><br \/>\nMerci de rester avec nous. Aimez-vous nos articles ? Voulez-vous voir plus de contenus int\u00e9ressants ? 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