Difference between revisions of "MOOC:Activité 43"

From Livre IPv6

(Exercice 3)
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Quelle est la part commune à l’ensemble des adresses IPv4 du FAI ? En déduire le IPv4 mask length, c'est à dire la partie de l'adresse IPv4 non reprise dans le 6rd delegated prefix.
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Quelle est la part commune à l’ensemble des adresses IPv4 du FAI ? En déduire le IPv4 mask length, c'est à dire la longueur de la partie de l'adresse IPv4 non reprise dans le 6rd delegated prefix.
  
 
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Toutes les adresses commencent par 10. Le IPv4 mask length sera 8.
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Toutes les adresses commencent par 10 et ont en commun la valeur du premier octet. Le IPv4 mask length sera 8.
 
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Le 6rd delegated prefix du CE1 sera 2001:DB8:0101:0200::/56 <br> Le 6rd delegated prefix du CE2 sera 2001:DB8:0202:0200::/56 <br> Le 6rd delegated prefix du 6RD_BR sera 2001:DB8:0303:0200::/56
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* Le 6rd delegated prefix du CE1 sera 2001:db8:101:200::/56.
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* Le 6rd delegated prefix du CE2 sera 2001:db8:202:200::/56.
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* Le 6rd delegated prefix du BR sera 2001:db8:303:200::/56.
 
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Considérons un trafic à l’intérieur du domaine 6rd. Depuis son LAN, le CE1 reçoit du trafic à destination du 2001:DB8:0202:0200::1. Comment le CE1 va t-il traiter ce paquet ?
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Considérons un trafic à l’intérieur du domaine 6rd. Depuis son LAN, le CE1 reçoit du trafic à destination de 2001:db8:202:200::1. Comment le CE1 va t-il traiter ce paquet ?
 
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Le routeur CE1 reçoit le trafic IPv6 à destination du 2001: DB8: 0202: 0200 ::  sur son interface LAN. Il sait que cette adresse se situe dans la gamme de son préfixe 6rd (2001: DB8 :: / 32). CE1 détermine alors combien de bits de l'adresse IPv4 sont codés dans cette adresse. Comme le IPv4 mask length  a été préalabement programé sur CE1 (soit manuellement ou par DHCP par exemple), il le soustrait à la longueur d’une adresse Ipv4 de 32 bits. Dans cet exercice le IPv4 mask length est 8; il y a 24 bits de l'adresse IPv4 contenue dans cette adresse IPv6. Cette partie de l’adresse IPv4  correspond donc à "020202" soit "2.2.2" en décimal.<br> CE1 récupère la partie manquante IPv4 à partir de sa propre adresse (10). Ainsi, CE1 calcule la destination du tunnel comme étant 10.2.2.2 qui est l'adresse IPv4 de CE2.
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Le routeur CE1 reçoit le trafic IPv6 à destination de 2001:db8:202:200::1 sur son interface LAN. Il sait que cette adresse se situe dans la gamme de son préfixe 6rd (2001: db8 :: / 32). CE1 détermine alors combien de bits de l'adresse IPv4 sont codés dans l'adresse IPv6 de la destination. Comme le IPv4 mask length  a été préalabement programé sur CE1 (soit manuellement ou par DHCP par exemple), il le soustrait à la longueur d’une adresse IPv4 de 32 bits. Ici le IPv4 mask length est 8; il y a donc 24 bits d'une adresse IPv4 contenue dans une adresse IPv6 de préfixe 2001: db8 :: / 32. Cette partie de l’adresse IPv4  incluse correspond donc à "020202" soit "2.2.2" en décimal.<br> CE1 complète la partie manquante de l'adresse IPv4 à l'aide de IPv4 mask length et de sa propre adresse. CE1 en déduit qu'il manque  la valeur 10 sur le premier octet. Ainsi, CE1 a pu définir la destination du tunnel dynamique comme étant 10.2.2.2 qui est l'adresse IPv4 de CE2.
 
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Considérons un trafic à l’extérieur du domaine 6rd. Depuis son LAN, le CE1 reçoit du trafic à destination du 2001:D0D0:abcd::1, comment le CE1 va t-il traiter ce paquet ?
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Depuis son LAN, le CE1 reçoit du trafic à destination de 2001:d0d0:1e1a::1, comment le CE1 va t-il traiter ce paquet ?
  
 
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Ce trafic IPv6 est destiné à l'Internet IPv6 natif . CE1 détermine que cette destination ne se trouve pas dans son domaine 6rd. Par conséquent, il transmet le trafic au 6RD_BR qui transmet ensuite à la destination appropriée.
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Ce trafic IPv6 est destiné à l'Internet v6 (à l'extérieur du domaine 6rd considéré). CE1 détermine que cette destination ne se trouve pas dans son domaine 6rd car le préfixe de destination est différent de celui du domaine 6rd. Par conséquent, il transmet le trafic au 6RD_BR qui fait suivre vers la route appropriée. L'adresse IPv6 de 6RD_BR est obtenue par CE1 lorsqu'il consulte sa table de routage. 6RD_BR est indiqué comme le prochain saut (Next hop).
 
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Revision as of 12:36, 18 November 2015

> MOOC>Contenu>Séquence 4 > Activité 43


Etablir la connectivité IPv6

Objectifs pédagogiques

Niveau 1:

  • Définir le principe de fonctionnement d'un tunnel

Niveau 2:

  • comprendre les techniques à mettre en oeuvre pour des tunnels manuels et des tunnels manuels

Vidéo

Texte de référence

Chapitre associé à la vidéo

Quizz

Exercices

Exercice 1

Question.jpg

Quel est le point commun entre 6to4 et 6rd au niveau des adresses ?




Question.jpg

Citez deux différences entre 6to4 et 6rd.


Exercice 2

Question.jpg

Considérons le mécanisme 6rd. En vous aidant du RFC 5969, précisez le rôle du 6rd préfix et du 6rd delegated prefix dans la construction de l’adresse IPv6.




Exercice 3

Considérons la topologie d'un réseau 6rd représentée par la figure 1. Le préfixe IPv6 pour 6rd utilisé par l'organisation est 2001:db8::/32.

Figure 1: Topologie d'un réseau en 6rd.

Notation utilisée:

  • CE : Customer Edge router
  • FAI : Fournisseur Accès Internet
  • BR : Border Router
Question.jpg

Quelle est la part commune à l’ensemble des adresses IPv4 du FAI ? En déduire le IPv4 mask length, c'est à dire la longueur de la partie de l'adresse IPv4 non reprise dans le 6rd delegated prefix.




Question.jpg

Indiquez le 6rd delegated prefix du CE1, du CE2 et du BR.




Question.jpg

Considérons un trafic à l’intérieur du domaine 6rd. Depuis son LAN, le CE1 reçoit du trafic à destination de 2001:db8:202:200::1. Comment le CE1 va t-il traiter ce paquet ?



Question.jpg

Depuis son LAN, le CE1 reçoit du trafic à destination de 2001:d0d0:1e1a::1, comment le CE1 va t-il traiter ce paquet ?




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