Difference between revisions of "MOOC:Quizz Act42"
From Livre IPv6
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− | + | Ce noeud fonctionne : | |
|type="()"} | |type="()"} | ||
- avec IPv4 uniquement. | - avec IPv4 uniquement. | ||
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+ en double pile avec une adresse IPv6 ''Link Local''. | + en double pile avec une adresse IPv6 ''Link Local''. | ||
− | { | + | {Le noeud dont la configuration est ci-dessous : |
+ | <pre> | ||
+ | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:37:40:33 | ||
+ | inet adr:192.168.1.11 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0 | ||
+ | adr inet6: fe80::a00:27ff:fe37:4033/64 Scope:Lien | ||
+ | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
+ | Packets reçus:2612 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0 | ||
+ | TX packets:1751 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
+ | collisions:0 lg file transmission:1000 | ||
+ | Octets reçus:3538053 (3.5 MB) Octets transmis:164616 (164.6 KB) | ||
+ | </pre> | ||
+ | Ce noeud: | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
− | - | + | - est connecté à l'Internet v6. |
− | + | + | - pourra réaliser une communication indirecte en IPv6. |
+ | + pourra réaliser une communication directe en IPv6. | ||
+ | - n'est pas configuré avec une adresse unicast IPv6. | ||
{Un hote et un serveur double pile établissent avec succès une connexion TCP via leurs adresses IPv6. Est-il possible qu'ils rencontrent un problème de MTU au cours de la connexion sachant qu'il n'y en a pas avec IPv4 ? | {Un hote et un serveur double pile établissent avec succès une connexion TCP via leurs adresses IPv6. Est-il possible qu'ils rencontrent un problème de MTU au cours de la connexion sachant qu'il n'y en a pas avec IPv4 ? |
Revision as of 05:22, 21 September 2015
MOOC>Contenu>Séquence 4>Activité 42
Contents
Niveau 1 : Reconnaitre / Identifier
(4 questions)
Explications
- Un noeud en double pile doit être pourvu d'une adresse IPv4, et d'une adresse IPv6. Cette technique ne permet donc pas de régler le problème de pénurie d'adresses IPv4.
- Les principaux protocoles de routage intègrent maintenant IPv6. Néanmoins, ils fonctionnent de façon indépendante en IPv4 et IPv6, et présentent même quelques nuances (OSPFv2 vs OSPFv3 par exemple) si bien qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même protocole pour les deux versions de IP.
- Un enregistrement A pointe un domaine vers une adresse IPv4. L'enregistrement AAAA est semblable à l'enregistrement A, mais au lieu de pointer vers une adresse IPv4, il pointe vers une adresse IPv6.
- L'intégration de IPv6 doit être transparente pour l'utilisateur : un serveur en double pile doit donc être identifié par un nom d'hôte unique, mais le sera par deux adresses IP (v4 et v6). Le serveur de noms renverra ces deux adresses, via les enregistrements A et AAAA.
Niveau 2 : Comprendre / Appliquer
(3 questions)
Explications
- Afin de favoriser l'utilisation de IPv6, c'est bien ce protocole qui est testé en premier. IPv4 n'est utilisé qu'en cas d'échec.
- L'établissement de connexions en série, comme préconisé par le RFC 6724 n'est pas optimal, car le constant de l'échec en IPv6 peut être long. L'établissement de connexions en parallèle présente l'inconvénient de consommer des numéros de ports. C'est pour contourner ces deux problèmes que le RFC 6555 propose de tenter d'établir une connexion IPv6, puis, quelques centaines de millisecondes plus tard, d'essayer en IPv4 en cas d'échec.
- Une adresse IPv6 mappant une adresse IPv4 est obtenue en concaténant le préfixe ::FFFF/96 et l'adresse IPv4. Cette adresse peut être notée de façon classique (hextets séparés par le symbole : ) où l'adresse IPv4 est alors écrite en base 16, ou alors en conservant l'écriture décimale pointée pour l'adresse IPv4, en fin d'adresse IPv6.
Niveau 3 : Analyser / Résoudre
(3 questions)