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From Livre IPv6

(Exercice 3)
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# Toutes les adresses commencent par 10. Le IPv4 mask length sera 8.
 
# Toutes les adresses commencent par 10. Le IPv4 mask length sera 8.
 
# 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
 
# 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
# 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. 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 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.
 
# 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.
 
# 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.
  

Revision as of 11:41, 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

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 prefix et 6rd delegated prefix dans la construction de l’adresse 6rd.




Exercice 3

Considérons l’architecture ci-dessous. Le préfixe 6rd utilisé par le FAI est 2001:DB8::/32.

Ex43.png
Figure : Architecture.

CE : Customer Equipement - FAI : Fournisseur Accès Internet - BR : Border Router

Question.jpg
  1. Quelle est la part commune à l’ensemble des adresses IPv4 du FAI ? En déduire le IPv4 mask length.
  2. Indiquez le 6rd delegated prefix du CE1, du CE2 et du BR.
  3. 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 ?
  4. 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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