{"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\/pl\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6","title":{"rendered":"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p>Dzi\u015b b\u0119dziemy bada\u0107 protok\u00f3\u0142 IPv6. Wcze\u015bniejsza wersja kursu CCNA nie wymaga\u0142a szczeg\u00f3\u0142owego zapoznania si\u0119 z tym protoko\u0142em, jednak w trzeciej wersji 200-125 jego dog\u0142\u0119bne poznanie jest obowi\u0105zkowe do zdania egzaminu. Protok\u00f3\u0142 IPv6 zosta\u0142 opracowany ju\u017c do\u015b\u0107 dawno temu, jednak przez d\u0142ugi czas nie znajdowa\u0142 szerokiego zastosowania. Jest on bardzo wa\u017cny dla dalszego rozwoju internetu, poniewa\u017c ma na celu usuni\u0119cie niedoci\u0105gni\u0119\u0107 powszechnie stosowanego protoko\u0142u IPv4. <\/p>\n<p>Poniewa\u017c protok\u00f3\u0142 IPv6 to do\u015b\u0107 rozleg\u0142y temat, podzieli\u0142em go na dwa wideo-lekcje: Dzie\u0144 24 i Dzie\u0144 25. Pierwszy dzie\u0144 po\u015bwi\u0119cimy podstawowym poj\u0119ciom, a w drugim om\u00f3wimy konfiguracj\u0119 adres\u00f3w IP w protokole IPv6 dla urz\u0105dze\u0144 Cisco. Dzi\u015b tradycyjnie om\u00f3wimy trzy tematy: potrzeb\u0119 IPv6, formaty adres\u00f3w IPv6 oraz typy adres\u00f3w IPv6.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6cffb996f09121719b0312b205e9119e.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDo tej pory na naszych lekcjach u\u017cywali\u015bmy adres\u00f3w IP w protokole v4 i przyzwyczaili\u015bcie si\u0119 do tego, \u017ce wygl\u0105daj\u0105 one do\u015b\u0107 prosto. Kiedy zobaczyli\u015bcie adres przedstawiony na tym slajdzie, doskonale rozumieli\u015bcie, o co chodzi. <noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Jednak adresy IP v6 wygl\u0105daj\u0105 zupe\u0142nie inaczej. Je\u015bli nie znacie zasady tworzenia adres\u00f3w w tej wersji protoko\u0142u internetowego, przede wszystkim zdziwi was, \u017ce adres IP tego typu zajmuje bardzo du\u017co miejsca. W czwartej wersji protoko\u0142u mieli\u015bmy tylko 4 dziesi\u0119tne liczby i by\u0142o to proste, ale wyobra\u017acie sobie, \u017ce musicie poda\u0107 pewnemu panu X jego nowy adres IP typu 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/1b7637dc964a389023a1cc150f982a44.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nJednak nie martwcie si\u0119 \u2013 na ko\u0144cu tej wideo-lekcji b\u0119dziemy w znacznie lepszej sytuacji. Zobaczmy najpierw, dlaczego zasz\u0142a potrzeba u\u017cywania IPv6.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/51c89e8d30ab250573ad26d5e5c54db2.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nObecnie wi\u0119kszo\u015b\u0107 ludzi korzysta z IPv4 i jest z tego zadowolona. Dlaczego wi\u0119c nast\u0105pi\u0142a potrzeba przej\u015bcia na now\u0105 wersj\u0119? Przede wszystkim adresy IP czwartej wersji sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 z 32 bit\u00f3w. Pozwala to na stworzenie w internecie oko\u0142o 4 miliard\u00f3w adres\u00f3w, co oznacza, \u017ce dok\u0142adna liczba adres\u00f3w IP wynosi 232. W momencie powstawania IPv4 tw\u00f3rcy uwa\u017cali, \u017ce taka ilo\u015b\u0107 adres\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c wystarczaj\u0105ca. Je\u015bli pami\u0119tacie, adresy tej wersji dziel\u0105 si\u0119 na 5 klas: aktywne klasy A, B, C oraz rezerwowe klasy D (multicast) i E (badania). Dlatego, chocia\u017c liczba dzia\u0142aj\u0105cych adres\u00f3w IP stanowi\u0142a tylko 75% z 4 miliard\u00f3w, tw\u00f3rcy protoko\u0142u byli przekonani, \u017ce wystarczy ich dla ca\u0142ej ludzko\u015bci. Jednak w miar\u0119 szybkiego rozwoju internetu z ka\u017cdym rokiem zaczyna\u0142o brakowa\u0107 wolnych adres\u00f3w IP, a gdyby nie technologia NAT, wolne adresy IPv4 dawno by si\u0119 sko\u0144czy\u0142y. Faktycznie, NAT sta\u0142a si\u0119 zbawicielem tego protoko\u0142u internetowego. Dlatego powsta\u0142a potrzeba stworzenia nowej wersji protoko\u0142u internetowego, pozbawionej wad czwartej wersji. Mo\u017cesz zapyta\u0107, dlaczego przeszli\u015bmy z czwartej wersji od razu do sz\u00f3stej. To zwi\u0105zane jest z tym, \u017ce wersja 5, podobnie jak wersje 1, 2 i 3, by\u0142y wersjami eksperymentalnymi. <\/p>\n<p>Zatem adresy IP v6 maj\u0105 128-bitow\u0105 przestrze\u0144 adresow\u0105. Jak my\u015blisz, ile razy wzros\u0142a liczba mo\u017cliwych adres\u00f3w IP? Prawdopodobnie powiesz: \u201ecztery razy!\u201d. Ale to nieprawda, poniewa\u017c 234 ju\u017c jest cztery razy wi\u0119ksze ni\u017c 232. Tak wi\u0119c warto\u015b\u0107 2128 jest niewiarygodnie du\u017ca \u2013 wynosi 340282366920938463463374607431768211456. Tyle adres\u00f3w IP jest dost\u0119pnych w protokole IPv6. Oznacza to, \u017ce mo\u017cesz przypisa\u0107 adres IP czemu chcesz: swojemu samochodowi, telefonowi, zegarkom. Wsp wsp\u00f3\u0142czesny cz\u0142owiek mo\u017ce mie\u0107 laptopa, kilka smartfon\u00f3w, smart zegarki, inteligentny dom \u2013 telewizor po\u0142\u0105czony z Internetem, pralk\u0119 po\u0142\u0105czon\u0105 z Internetem, ca\u0142y dom pod\u0142\u0105czony do sieci internetowej. Taka liczba adres\u00f3w umo\u017cliwia realizacj\u0119 koncepcji \u201eInternetu Rzeczy\u201d, wspieranej przez Cisco. Oznacza to, \u017ce w twoim \u017cyciu wszystkie rzeczy s\u0105 po\u0142\u0105czone z Internetem, a ka\u017cda z nich potrzebuje swojego adresu IP. Dzi\u0119ki IPv6 jest to mo\u017cliwe! Ka\u017cda osoba na Ziemi mo\u017ce u\u017cywa\u0107 milion\u00f3w adres\u00f3w tej wersji dla swoich urz\u0105dze\u0144, a i tak pozostanie ich zbyt wiele. Nie mo\u017cemy prognozowa\u0107, jak b\u0119d\u0105 rozwija\u0107 si\u0119 technologie, jednak mo\u017cna mie\u0107 nadziej\u0119, \u017ce ludzko\u015b\u0107 nie dojdzie do momentu, w kt\u00f3rym na Ziemi zostanie tylko jeden komputer. Mo\u017cna przypuszcza\u0107, \u017ce IPv6 b\u0119dzie istnia\u0142 jeszcze przez d\u0142ugi, d\u0142ugi czas. Przyjrzyjmy si\u0119, czym jest format adresu IP sz\u00f3stej wersji. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/21db6ffd5bca17108d364a204ccf422c.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTe adresy s\u0105 przedstawiane w postaci 8 grup szesnastkowych liczb. Oznacza to, \u017ce ka\u017cdy znak adresu ma d\u0142ugo\u015b\u0107 4 bit\u00f3w, w ten spos\u00f3b ka\u017cda grupa sk\u0142adaj\u0105ca si\u0119 z 4 takich znak\u00f3w ma d\u0142ugo\u015b\u0107 16 bit\u00f3w, a ca\u0142y adres ma d\u0142ugo\u015b\u0107 128 bit\u00f3w. Ka\u017cda grupa z 4 znak\u00f3w jest oddzielona od nast\u0119pnej grupy dwukropkiem, w przeciwie\u0144stwie do adres\u00f3w IPv4, gdzie grupy by\u0142y oddzielane kropkami, poniewa\u017c kropka jest dziesi\u0119tn\u0105 form\u0105 reprezentacji liczb. Poniewa\u017c zapami\u0119tanie takiego adresu nie jest \u0142atwe, istnieje kilka zasad pozwalaj\u0105cych go skr\u00f3ci\u0107. Pierwsza zasada m\u00f3wi, \u017ce grupy sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 wy\u0142\u0105cznie z zer mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 podw\u00f3jnym dwukropkiem. Tak\u0105 operacj\u0119 mo\u017cna przeprowadzi\u0107 na ka\u017cdym adresie IP tylko raz. Zastan\u00f3wmy si\u0119, co to oznacza.<\/p>\n<p>Jak wida\u0107 w podanym przyk\u0142adzie adresu, s\u0105 trzy grupy po 4 zera. Ca\u0142kowita liczba dwukrotnych dwukrotnik\u00f3w oddzielaj\u0105cych te grupy 0000:0000:0000 wynosi 2. Oznacza to, \u017ce u\u017cycie podw\u00f3jnego dwukrotnika :: oznacza, \u017ce w tym miejscu adresu znajduj\u0105 si\u0119 grupy zer. Jak zatem dowiedzie\u0107 si\u0119, ile grup zer oznacza ten podw\u00f3jny dwuktonik? Je\u015bli spojrzymy na skr\u00f3con\u0105 form\u0119 adresu, mo\u017cemy policzy\u0107 5 grup po 4 znaki. Ale poniewa\u017c wiemy, \u017ce pe\u0142ny adres sk\u0142ada si\u0119 z 8 grup, podw\u00f3jny dwukrotnik oznacza 3 grupy po 4 zera. Oto pierwsza zasada skr\u00f3conej formy adresu.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/0b82b0a1c62282fc9ad02bf71888c6af.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDruga zasada m\u00f3wi, \u017ce mo\u017cna pomija\u0107 wiod\u0105ce zera w ka\u017cdej grupie znak\u00f3w. Na przyk\u0142ad, 6. grupa pe\u0142nej formy adresu wygl\u0105da jak 04FF, a jej skr\u00f3cona forma to 4FF, poniewa\u017c pomin\u0119li\u015bmy wiod\u0105ce zero. Zatem zapis 4FF oznacza nic innego jak 04FF. <\/p>\n<p>Korzystaj\u0105c z tych zasad, mo\u017cna skr\u00f3ci\u0107 dowolny adres IP. Jednak nawet po skr\u00f3ceniu ten adres nie wydaje si\u0119 naprawd\u0119 kr\u00f3tki. P\u00f3\u017aniej om\u00f3wimy, co mo\u017cna z tym zrobi\u0107, na razie zapami\u0119tajcie te 2 zasady. <\/p>\n<p>Przyjrzyjmy si\u0119, co oznaczaj\u0105 nag\u0142\u00f3wki adres\u00f3w wersji IPv4 i IPv6.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/581c7977df91e78685ffe57fd71063bb.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTen obrazek, kt\u00f3ry wzi\u0105\u0142em z internetu, bardzo dobrze wyja\u015bnia r\u00f3\u017cnic\u0119 mi\u0119dzy dwoma nag\u0142\u00f3wkami. Jak wida\u0107, nag\u0142\u00f3wek adresu IPv4 jest znacznie bardziej skomplikowany i zawiera wi\u0119cej informacji ni\u017c nag\u0142\u00f3wek IPv6. Je\u015bli nag\u0142\u00f3wek jest skomplikowany, router potrzebuje wi\u0119cej czasu na jego przetwarzanie, aby podj\u0105\u0107 decyzj\u0119 o trasowaniu, dlatego przy u\u017cyciu prostszych adres\u00f3w IP sz\u00f3stej wersji routery dzia\u0142aj\u0105 wydajniej. Oto dlaczego IPv6 jest znacznie lepsze od IPv4. <\/p>\n<p>D\u0142ugo\u015b\u0107 nag\u0142\u00f3wka IPv4 wynosi od 0 do 31 bit\u00f3w i zajmuje 32 bity. Z pomini\u0119ciem ostatniego wiersza Opcje i Wype\u0142nienie adres IP wersji 4 to 20-bajtowy adres, co oznacza, \u017ce jego minimalny rozmiar wynosi 20 bajt\u00f3w. D\u0142ugo\u015b\u0107 adresu wersji sz\u00f3stej nie ma minimalnego rozmiaru i taki adres ma sta\u0142\u0105 d\u0142ugo\u015b\u0107 40 bajt\u00f3w.<\/p>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku IPv4 najpierw podaje si\u0119 wersj\u0119, a nast\u0119pnie d\u0142ugo\u015b\u0107 nag\u0142\u00f3wka IHL. Domy\u015blnie wynosi ona 20 bajt\u00f3w, ale je\u015bli w nag\u0142\u00f3wku podana jest dodatkowa informacja Opcje, mo\u017ce mie\u0107 wi\u0119ksz\u0105 d\u0142ugo\u015b\u0107. U\u017cywaj\u0105c Wiresharka, mo\u017cna odczyta\u0107 warto\u015b\u0107 Wersja r\u00f3wn\u0105 4 oraz warto\u015b\u0107 IHL r\u00f3wn\u0105 5, co oznacza pi\u0119\u0107 pionowych blok\u00f3w po 4 bajty (32 bity) w ka\u017cdym, nie licz\u0105c bloku Opcji. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6cf553e26394bd20311db8c9b24fb3b0.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTyp us\u0142ugi Type of Service wskazuje na charakter pakietu \u2013 na przyk\u0142ad pakiet g\u0142osowy lub pakiet danych, poniewa\u017c ruch g\u0142osowy ma priorytet przed innymi rodzajami ruchu. Kr\u00f3tko m\u00f3wi\u0105c, to pole wskazuje na priorytet ruchu. Ca\u0142kowita d\u0142ugo\u015b\u0107 Total Length stanowi sum\u0119 d\u0142ugo\u015bci nag\u0142\u00f3wka 20 bajt\u00f3w oraz d\u0142ugo\u015bci \u0142adunku, kt\u00f3rym s\u0105 przesy\u0142ane dane. Je\u015bli wynosi ona 50 bajt\u00f3w, ca\u0142kowita d\u0142ugo\u015b\u0107 b\u0119dzie wynosi\u0107 70 bajt\u00f3w. Identyfikacja pakietu Identification s\u0142u\u017cy do weryfikacji integralno\u015bci pakietu, wykorzystuj\u0105c parametr sumy kontrolnej nag\u0142\u00f3wka Header Checksum. Je\u017celi pakiet jest podzielony na 5 cz\u0119\u015bci, ka\u017cda z nich musi mie\u0107 ten sam identyfikator \u2013 przesuni\u0119cie fragmentu Fragment Offset, kt\u00f3re mo\u017ce mie\u0107 warto\u015b\u0107 od 0 do 4, a ka\u017cda cz\u0119\u015b\u0107 pakietu musi mie\u0107 takie samo warto\u015b\u0107 przesuni\u0119cia. Flagi pokazuj\u0105, czy dozwolone jest przesuni\u0119cie fragment\u00f3w. Je\u015bli nie chcesz, aby dane by\u0142y fragmentowane, ustawiasz flag DF \u2013 don\u2019t fragment. Istnieje flaga MF \u2013 more fragment. Oznacza to, \u017ce je\u015bli pierwszy pakiet jest podzielony na 5 cz\u0119\u015bci, to dla drugiego pakietu zostanie ustawIONE 0, co oznacza \u2013 wi\u0119cej \u017cadnych fragment\u00f3w! Przy tym ostatni fragment pierwszego pakietu zostanie oznaczony 4, aby odbieraj\u0105ca jednostka mog\u0142a \u0142atwo zdemontowa\u0107 pakiet, czyli zastosowa\u0107 defragmentacj\u0119. <\/p>\n<p>Zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119 na kolory u\u017cyte na tym slajdzie. Czerwonym kolorem oznaczone s\u0105 pola, kt\u00f3re zosta\u0142y wykluczone z nag\u0142\u00f3wka IPv6. Niebieskim kolorem pokazane s\u0105 parametry, kt\u00f3re przesz\u0142y z czwartej do sz\u00f3stej wersji protoko\u0142u w zmienionej formie. \u017b\u00f3\u0142te pola pozosta\u0142y bez zmian w obu wersjach. Zielonym kolorem oznaczone jest pole, kt\u00f3re po raz pierwszy pojawi\u0142o si\u0119 tylko w IPv6.<\/p>\n<p>Pola Identification, Flags, Fragment Offset i Header Checksum zosta\u0142y wy\u0142\u0105czone, poniewa\u017c w nowoczesnych warunkach przesy\u0142ania danych fragmentacja nie wyst\u0119puje, a kontrola sumy kontrolnej nie jest wymagana. Wiele lat temu, przy wolnym przesy\u0142aniu danych, fragmentacja by\u0142a do\u015b\u0107 powszechna, ale dzisiaj powszechnie stosuje si\u0119 Ethernet w standardzie IEEE 802.3 z rozmiarem MTU wynosz\u0105cym 1500 bajt\u00f3w, i fragmentacja ju\u017c si\u0119 nie zdarza.<\/p>\n<p>TTL, czyli czas \u017cycia pakietu, to licznik odliczaj\u0105cy \u2013 gdy czas \u017cycia osi\u0105ga 0, pakiet jest porzucany. W rzeczywisto\u015bci jest to maksymalna liczba przeskok\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna wykona\u0107 w danej sieci. Pole Protocol pokazuje, jaki protok\u00f3\u0142, TCP lub UDP, jest u\u017cywany w sieci.<\/p>\n<p>Header Checksum jest przestarza\u0142ym parametrem, dlatego zosta\u0142 wykluczony z nowej wersji protoko\u0142u. Nast\u0119pnie znajduj\u0105 si\u0119 pola 32-bitowego adresu \u017ar\u00f3d\u0142owego i 32-bitowego adresu docelowego. Je\u015bli mamy jakiekolwiek informacje w wierszu Options, warto\u015b\u0107 IHL zmienia si\u0119 z 5 na 6, co wskazuje, \u017ce w nag\u0142\u00f3wku znajduje si\u0119 dodatkowe pole. <br \/>\nW nag\u0142\u00f3wku IPv6 r\u00f3wnie\u017c u\u017cywana jest wersja Version, a klasa ruchu Traffic Class odpowiada polu Type of Service w nag\u0142\u00f3wku IPv4. Etykieta strumienia Flow Label przypomina Traffic Class i s\u0142u\u017cy do uproszczenia routingu jednorodnego strumienia pakiet\u00f3w. Payload Length oznacza d\u0142ugo\u015b\u0107 \u0142adunku u\u017cytecznego lub rozmiar pola danych, kt\u00f3re znajduje si\u0119 poni\u017cej nag\u0142\u00f3wka. D\u0142ugo\u015b\u0107 samego nag\u0142\u00f3wka wynosi 40 bajt\u00f3w i dlatego nie jest nigdzie wspomniana. <\/p>\n<p>Pole Next Header wskazuje, jaki typ nag\u0142\u00f3wka b\u0119dzie mia\u0142 nast\u0119pny pakiet. To bardzo przydatna funkcja, kt\u00f3ra okre\u015bla typ nast\u0119pnego protoko\u0142u transportowego \u2013 TCP, UDP itp., a kt\u00f3ra b\u0119dzie bardzo poszukiwana w nast\u0119pnych technologiach przesy\u0142ania danych. Nawet je\u015bli u\u017cywasz w\u0142asnego protoko\u0142u, b\u0119dziesz m\u00f3g\u0142 dowiedzie\u0107 si\u0119, jaki protok\u00f3\u0142 b\u0119dzie nast\u0119pny. <\/p>\n<p>Limit przeskok\u00f3w, czyli Hop Limit, jest odpowiednikiem TTL w nag\u0142\u00f3wku IPv4, to mechanizm zapobiegaj\u0105cy cyklom routingu. Nast\u0119pnie znajduj\u0105 si\u0119 pola 128-bitowego adresu \u017ar\u00f3d\u0142owego i 128-bitowego adresu docelowego. Ca\u0142y nag\u0142\u00f3wek ma rozmiar 40 bajt\u00f3w. Jak ju\u017c wspomnia\u0142em, IPv6 jest znacznie prostszy od IPv4 i znacznie bardziej efektywny w podejmowaniu decyzji routuj\u0105cych przez router.<br \/>\nPrzyjrzyjmy si\u0119 typom adres\u00f3w IPv6. Wiemy, \u017ce unicast to przesy\u0142anie skierowane, gdy jedno urz\u0105dzenie jest bezpo\u015brednio po\u0142\u0105czone z innym i oba urz\u0105dzenia mog\u0105 komunikowa\u0107 si\u0119 tylko ze sob\u0105. Multicast jest przesy\u0142aniem rozg\u0142oszeniowym, co oznacza, \u017ce kilka urz\u0105dze\u0144 mo\u017ce jednocze\u015bnie po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z jednym urz\u0105dzeniem, kt\u00f3re z kolei mo\u017ce jednocze\u015bnie utrzymywa\u0107 komunikacj\u0119 z wieloma urz\u0105dzeniami. W tym sensie multicast przypomina stacj\u0119 radiow\u0105, kt\u00f3rej sygna\u0142y rozprzestrzeniaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie. Je\u015bli chcesz us\u0142ysze\u0107 konkretny kana\u0142, musisz ustawi\u0107 swoje radio na odpowiedni\u0105 cz\u0119stotliwo\u015b\u0107. Je\u015bli pami\u0119tasz wideo o protokole RIP, to wiesz, \u017ce ten protok\u00f3\u0142 u\u017cywa rozg\u0142oszeniowego domeny 255.255.255.255 do wysy\u0142ania aktualizacji, do kt\u00f3rej pod\u0142\u0105czone s\u0105 wszystkie podsieci. Jednak te aktualizacje otrzymaj\u0105 tylko te urz\u0105dzenia, kt\u00f3re korzystaj\u0105 z protoko\u0142u RIP. <\/p>\n<p>Kolejny typ transmisji, kt\u00f3ry nie wyst\u0119powa\u0142 w IPv4, nazywa si\u0119 Anycast. Wykorzystuje si\u0119 go, gdy masz wiele urz\u0105dze\u0144 z tym samym adresem IP i pozwala na przesy\u0142anie pakiet\u00f3w do najbli\u017cszego odbiorcy z grupy odbiorc\u00f3w. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/38d5a6855532aaaa6de39ed66906b4b4.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nW przypadku Internetu, gdzie mamy sieci CDN, mo\u017cna poda\u0107 przyk\u0142ad us\u0142ugi YouTube. Z tej us\u0142ugi korzysta wiele os\u00f3b w r\u00f3\u017cnych cz\u0119\u015bciach \u015bwiata, ale nie oznacza to, \u017ce wszyscy \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 bezpo\u015brednio z serwerem firmy w Kalifornii. Us\u0142uga YouTube ma wiele serwer\u00f3w na ca\u0142ym \u015bwiecie, na przyk\u0142ad serwer moich indyjskich materia\u0142\u00f3w wideo jest zlokalizowany w Singapurze. Podobnie protok\u00f3\u0142 IPv6 ma wbudowany mechanizm do przesy\u0142ania danych w technologii CDN za pomoc\u0105 geograficznie rozproszonych struktur sieciowych, korzystaj\u0105c z Anycast.<\/p>\n<p>Jak zauwa\u017cy\u0142e\u015b, brakuje tutaj jeszcze jednego typu transmisji, Broadcast, poniewa\u017c protok\u00f3\u0142 IPv6 go nie u\u017cywa. Jednak Multicast w tym protokole dzia\u0142a w spos\u00f3b analogiczny do Broadcast w IPv4, ale w spos\u00f3b znacznie bardziej efektywny. <\/p>\n<p>Sz\u00f3sta wersja protoko\u0142u wykorzystuje trzy typy adres\u00f3w: Link Local, Unique Site Local i Global. Pami\u0119tamy, \u017ce w IPv4 ka\u017cdy interfejs ma tylko jeden adres IP. Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce mamy dwa routery po\u0142\u0105czone ze sob\u0105, wi\u0119c ka\u017cdy z interfejs\u00f3w po\u0142\u0105czeniowych b\u0119dzie mia\u0142 tylko 1 adres IP. Przy u\u017cyciu IPv6 ka\u017cdy interfejs automatycznie otrzymuje adres IP typu Link Local. Te adresy zaczynaj\u0105 si\u0119 od FE80::\/64. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/a0cbbb8d7487a54ae104b53087454540.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nTe adresy IP s\u0105 u\u017cywane tylko do lokalnych po\u0142\u0105cze\u0144. Osoby pracuj\u0105ce z systemem Windows znaj\u0105 bardzo podobne adresy typu 169.254.X.X \u2013 s\u0105 to adresy, kt\u00f3re s\u0105 automatycznie konfigurowane za po\u015brednictwem protoko\u0142u IPv4.<\/p>\n<p>Je\u015bli komputer zwraca si\u0119 do serwera DHCP o uzyskanie adresu IP, ale z jakiego\u015b powodu nie mo\u017ce nawi\u0105za\u0107 z nim kontaktu, urz\u0105dzenia Microsoftu posiadaj\u0105 mechanizm, kt\u00f3ry pozwala komputerowi przyzna\u0107 sobie adres IP samodzielnie. W tym przypadku adres b\u0119dzie mniej wi\u0119cej taki: 169.254.1.1. Podobna sytuacja wyst\u0105pi, je\u015bli mamy komputer, switch i router. Za\u0142\u00f3\u017cmy, \u017ce router nie otrzyma\u0142 adresu IP od serwera DHCP i automatycznie przypisa\u0142 sobie taki sam adres IP 169.254.1.1. Nast\u0119pnie, poprzez switch, rozsy\u0142a w sieci rozg\u0142oszeniowe zapytanie ARP, w kt\u00f3rym pyta, czy jakie\u015b urz\u0105dzenie sieciowe ma ten adres. Otrzymuj\u0105c zapytanie, komputer odpowiada: \u201eTak, mam dok\u0142adnie taki sam adres IP!\u201d, po czym router przypisuje sobie nowy losowy adres, na przyk\u0142ad 169.254.10.10, i ponownie rozsy\u0142a w sieci zapytanie ARP. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/e9a7ae41a7878853ee5a84c029b83802.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nJe\u015bli nikt nie poinformuje, \u017ce ma taki sam adres, to pozostawi adres 169.254.10.10 dla siebie. W ten spos\u00f3b urz\u0105dzenia w lokalnej sieci mog\u0105 w og\u00f3le nie korzysta\u0107 z serwera DHCP, u\u017cywaj\u0105c mechanizmu automatycznego przydzielania adres\u00f3w IP samodzielnie, aby nawi\u0105za\u0107 ze sob\u0105 po\u0142\u0105czenie. Oto na czym polega autokonfiguracja adres\u00f3w IP, z kt\u00f3r\u0105 spotykali\u015bmy si\u0119 wielokrotnie, ale nigdy nie korzystali\u015bmy. <\/p>\n<p>Podobnie w protokole IPv6 istnieje mechanizm przydzielania lokalnych adres\u00f3w IP Link Local, zaczynaj\u0105cych si\u0119 od FE80::. Slash 64 oznacza podzia\u0142 adres\u00f3w sieciowych i adres\u00f3w host\u00f3w. Przy tym pierwsze 64 oznaczaj\u0105 sie\u0107, a drugie 64 \u2013 host. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/87286c81f0121998c97af6bc018d1673.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nFE80:: oznacza adresy w formacie FE80.0.0.0\/, gdzie za uko\u015bnikiem znajduje si\u0119 cz\u0119\u015b\u0107 adresu hosta. Adresy te s\u0105 r\u00f3\u017cne dla naszego urz\u0105dzenia i pod\u0142\u0105czonego do niego interfejsu oraz konfigurowane automatycznie. W tym przypadku cz\u0119\u015b\u0107 hosta wykorzystuje adres MAC. Jak wiadomo, adres MAC to 48-bitowy adres IP, sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z 6 blok\u00f3w po 2 liczby szesnastkowe. Taki system stosuje Microsoft, a do Cisco u\u017cywa si\u0119 3 blok\u00f3w po 4 liczby szesnastkowe. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/6aa44ae4b0fad29a734de89ee887c305.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nW naszym przyk\u0142adzie b\u0119dziemy u\u017cywa\u0107 sekwencji Microsoft w formacie 11:22:33:44:55:66. Jak przypisuje si\u0119 adres MAC urz\u0105dzenia? Ta sekwencja liczb w adresie hosta, reprezentuj\u0105ca adres MAC, dzieli si\u0119 na dwie cz\u0119\u015bci: po lewej znajduj\u0105 si\u0119 trzy grupy 11:22:33, po prawej trzy grupy 44:55:66, a pomi\u0119dzy nimi dodawane s\u0105 FF oraz FE. W ten spos\u00f3b tworzy si\u0119 64-bitowy blok adresu IP hosta. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/cb8c4d778057043c1c67e1110c8a8955.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nJak wiadomo, sekwencja w formacie 11:22:33:44:55:66 stanowi adres MAC, unikalny dla ka\u017cdego urz\u0105dzenia. Umieszczaj\u0105c mi\u0119dzy dwiema grupami liczb adresu MAC FF:FE, uzyskujemy unikalny adres IP tego urz\u0105dzenia. W ten spos\u00f3b powstaje adres IP typu Local Link, kt\u00f3ry s\u0142u\u017cy jedynie do nawi\u0105zywania po\u0142\u0105czenia mi\u0119dzy s\u0105siadami bez specjalnej konfiguracji i dedykowanych serwer\u00f3w. Taki adres IP mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany tylko wewn\u0105trz jednego segmentu sieci i nie mo\u017ce by\u0107 stosowany do komunikacji zewn\u0119trznej poza tym segmentem. <\/p>\n<p>Nast\u0119pnym typem adresu jest Unique Site Local Scope, kt\u00f3ry odpowiada wewn\u0119trznym (prywatnym) adresom IP protoko\u0142u IPv4 typu 10.0.0.0\/8, 172.16.0.0\/12 i 192.168.0.0\/16. Pow\u00f3d, dla kt\u00f3rego u\u017cywaj\u0105 si\u0119 wewn\u0119trzne prywatne i zewn\u0119trzne publiczne adresy IP, jest zwi\u0105zany z technologi\u0105 NAT, o kt\u00f3rej m\u00f3wili\u015bmy na poprzednich lekcjach. Unique Site Local Scope to technologia tworz\u0105ca wewn\u0119trzne adresy IP. Mo\u017cesz powiedzie\u0107: \u201eImran, m\u00f3wi\u0142e\u015b, \u017ce ka\u017cde urz\u0105dzenie mo\u017ce mie\u0107 sw\u00f3j adres IP, dlatego przeszli\u015bmy na IPv6\u201d, i b\u0119dziesz mia\u0142 ca\u0142kowit\u0105 racj\u0119. Jednak niekt\u00f3rzy ludzie wol\u0105 korzysta\u0107 z koncepcji wewn\u0119trznych adres\u00f3w IP z powod\u00f3w bezpiecze\u0144stwa. Przy tym NAT jest u\u017cywany jako zapora, a urz\u0105dzenia zewn\u0119trzne nie mog\u0105 swobodnie \u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z urz\u0105dzeniami znajduj\u0105cymi si\u0119 w sieci, poniewa\u017c maj\u0105 lokalne adresy IP niedost\u0119pne z zewn\u0119trznego Internetu. Jednak NAT stwarza wiele problem\u00f3w zwi\u0105zanych z VPN, na przyk\u0142ad dla protoko\u0142u ESP. Aby zapewni\u0107 bezpiecze\u0144stwo, protok\u00f3\u0142 IPv4 u\u017cywa\u0142 IPSec, ale w protokole IPv6 istnieje wbudowany mechanizm bezpiecze\u0144stwa, dzi\u0119ki czemu po\u0142\u0105czenie mi\u0119dzy wewn\u0119trznymi a zewn\u0119trznymi adresami IP jest bardzo proste. <\/p>\n<p>W tym celu IPv6 ma dwa r\u00f3\u017cne typy adres\u00f3w: podczas gdy adresy Unique Local odpowiadaj\u0105 wewn\u0119trznym adresom IP IPv4, adresy Global odpowiadaj\u0105 zewn\u0119trznym adresom IPv4. Wiele os\u00f3b woli w og\u00f3le nie korzysta\u0107 z adres\u00f3w typu Unique Local, podczas gdy inni nie mog\u0105 si\u0119 bez nich obej\u015b\u0107, co jest przedmiotem ci\u0105g\u0142ych spor\u00f3w. Uwa\u017cam, \u017ce zyskasz znacznie wi\u0119cej korzy\u015bci, je\u015bli b\u0119dziesz korzysta\u0107 wy\u0142\u0105cznie z zewn\u0119trznych adres\u00f3w IP, w pierwszej kolejno\u015bci ze wzgl\u0119du na mobilno\u015b\u0107. Na przyk\u0142ad moje urz\u0105dzenie b\u0119dzie mia\u0142o ten sam adres IP niezale\u017cnie od tego, gdzie si\u0119 znajduj\u0119 \u2013 w Bangalorze czy Nowym Jorku, co pozwoli mi bez problemu u\u017cywa\u0107 dowolnego z moich urz\u0105dze\u0144 w ka\u017cdym zak\u0105tku \u015bwiata. <\/p>\n<p>Jak ju\u017c powiedzia\u0142em, IPv6 ma wbudowany mechanizm bezpiecze\u0144stwa, kt\u00f3ry pozwala na utworzenie bezpiecznego tunelu VPN mi\u0119dzy miejscem, w kt\u00f3rym znajduje si\u0119 twoje biuro, a twoimi urz\u0105dzeniami. Kiedy\u015b potrzebowali\u015bmy zewn\u0119trznego mechanizmu do tworzenia takiego tunelu VPN, ale w IPv6 to wbudowany standardowy mechanizm. <\/p>\n<p>Poniewa\u017c dzisiaj om\u00f3wili\u015bmy wystarczaj\u0105co du\u017co zagadnie\u0144, przerywam nasze lekcje, aby kontynuowa\u0107 dyskusj\u0119 na temat sz\u00f3stej wersji internetowego protoko\u0142u IP w nast\u0119pnym wideo. Jako zadanie domowe prosz\u0119, aby\u015bcie dobrze poznali, czym jest system szesnastkowy, poniewa\u017c zrozumienie IPv6 wymaga zrozumienia konwersji systemu binarnego na szesnastkowy i odwrotnie. Na przyk\u0142ad, musicie wiedzie\u0107, \u017ce 1111=F, i tak dalej, po prostu zajrzyjcie do Google, aby si\u0119 w tym po\u0142apa\u0107. Na nast\u0119pnej lekcji wideo postaram si\u0119 \u0107wiczy\u0107 z wami tak\u0105 konwersj\u0119. Zalecam, aby\u015bcie kilka razy obejrzeli dzisiejsz\u0105 lekcj\u0119 wideo, aby nie by\u0142o \u017cadnych pyta\u0144 dotycz\u0105cych poruszonych temat\u00f3w. <\/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=\"Odtwarzaj wideo\" loading=\"lazy\" width=\"480\" height=\"360\" style=\"width:100%;height:auto;\">\r\n        <div class=\"play-button\"><\/div>\r\n    <\/div><\/center><br \/>\nDzi\u0119kujemy, \u017ce z nami jeste\u015b. Czy podobaj\u0105 Ci si\u0119 nasze artyku\u0142y? Chcesz widzie\u0107 wi\u0119cej interesuj\u0105cych materia\u0142\u00f3w? Wspieraj nas sk\u0142adaj\u0105c zam\u00f3wienie lub polecaj\u0105c znajomym, <b>30% zni\u017cki dla u\u017cytkownik\u00f3w Habr na unikalny odpowiednik serwer\u00f3w entry-level, kt\u00f3ry zosta\u0142 stworzony przez nas dla Ciebie:<\/b> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/347386\/\">Ca\u0142a prawda o VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 rdzeni) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps od 20 dolar\u00f3w, czyli jak prawid\u0142owo podzieli\u0107 serwer?<\/a><\/noindex> (dost\u0119pne opcje z RAID1 i RAID10, do 24 rdzeni i do 40GB DDR4).<\/p>\n<p><b>Dell R730xd dwa razy ta\u0144szy?<\/b> Tylko u nas <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 100TB od 199 dolar\u00f3w<\/a><\/noindex> w Holandii! <b>Dell R420 \u2014 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB \u2014 od 99 dolar\u00f3w!<\/b><\/b> Czytaj o tym <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/329618\/\">Jak zbudowa\u0107 infrastruktur\u0119 klasy korporacyjnej z zastosowaniem serwer\u00f3w Dell R730xd E5-2650 v4 kosztuj\u0105cych 9000 euro za grosze?<\/a><\/noindex><br \/>\n<br \/>\u0179r\u00f3d\u0142o: <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 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"\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.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Yuri Gagarin\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6\" \/>\n\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.1.1\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"\ud83e\udd47\u0422\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433 Cisco 200-125 CCNA v3.0. \u0414\u0435\u043d\u044c 24. \u041f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b IPv6 | ProHoster\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"\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.\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:secure_url\" content=\"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"350\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"350\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-10-31T19:18:05+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-10-31T19:18:05+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster\" \/>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"\ud83e\udd47Szkolenie Cisco 200-125 CCNA v3.0. Dzie\u0144 24. Protok\u00f3\u0142 IPv6 | ProHoster","description":"Dzisiaj b\u0119dziemy bada\u0107 protok\u00f3\u0142 IPv6.","canonical_url":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":null,"og:locale":"pl_PL","og:site_name":"ProHoster | \u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u043e\u0442 DDoS, VPS VDS \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b","og:type":"article","og:title":"\ud83e\udd47\u0422\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433 Cisco 200-125 CCNA v3.0. \u0414\u0435\u043d\u044c 24. \u041f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b IPv6 | ProHoster","og:description":"\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.","og:url":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/blog\/administrirovanie\/trening-cisco-200-125-ccna-v3-0-den-24-protokol-ipv6","og:image":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:secure_url":"https:\/\/prohoster.info\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/logo-350.jpg","og:image:width":350,"og:image:height":350,"article:published_time":"2019-10-31T19:18:05+00:00","article:modified_time":"2019-10-31T19:18:05+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster","article:author":"https:\/\/www.facebook.com\/prohoster"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"37512","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":null,"schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"seo_analyzer_scan_date":"2026-01-23 18:09:20","breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"reviewed_by":null,"ai":null,"created":"2021-03-01 01:25:27","updated":"2026-01-23 18:09:20","focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"gt_translate_keys":[{"key":"link","format":"url"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37512"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37512\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/28150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/prohoster.info\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}