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1)更大的地址空间。IPv4中规定IP地址长度为32,即有2^32-1个地址;而IPv6中IP地址的长度为128,即有2^128-1个地址。
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2)更小的路由表。IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则,这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网,大大减小了路由器中路由表的长度,提高了路由器转发数据包的速度。
3)增强的组播(Multicast)支持以及对流的支持(Flow-control)。这使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会,为服务质量(QoS)控制提供了良好的网络平台.
4)加入了对自动配置(Auto-configuration)的支持.这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷.
5)更高的安全性.在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验,这极大的增强了网络安全.
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与IPv4相较,IPv6除拥有海量IP地址(号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址)以外,还具有以下几点优势:
1) IPv6地址分配遵循“聚类”原则,减小了路由器中路由表的长度,路由器转发数据包速度也得到提升,从而提高了网络的整体吞吐量。
2) IPv6协议独立于传输介质,默许集成IPSec安全功能,且终端之间无需进行地址转换,在网络安全性方面更胜一筹。
3) IPv6引入自动配置及重配置技术,可自动增删更新配置IP地址等信息,实现了即插即用。
4) IPv6增加了增强的组播支持及对流控制,赋予网络上多媒体应用长足发展的机会,为服务质量(QoS, Quality of Service)控制提供了良好的网络平台。
IPv6协议是取代IPv4的下一代网络协议,它具有许多新的特性与功能。域名系统(DNS)是Internet的基础架构,IPv6的新特性也需要DNS的支持。因此,DNS必须升级以满足IPv6的需求。本文将从IPv6 DNS的体系结构、IPv6的地址解析、IPv6地址自动配置和即插即用、IPv4到IPv6的过渡等几方面对IPv6时代的DNS进行分析和研究。
一、IPv6优势简介
域名系统(Domain Name System,简称DNS)的主要功能是通过域名和IP地址之间的相互对应关系来精确定位网络资源,即根据域名查询IP地址,反之亦然。DNS是当今Internet的基础架构,众多的网络服务都是建立在DNS体系基础之上的。业界权威人士说:“只有理解了DNS,才真正懂得了Internet。” IPv6协议是用来取代IPv4的互联网协议。相比IPv4,IPv6具有很多优点。首先,它提供了巨大的地址空间;其次,IPv6的地址结构和地址分配采用严格的层次结构,以便于进行地址聚合,从而使路由器中路由表的规模大幅度“瘦身”;再次,IPv6协议支持网络节点地址的自动配置,可以实现即插即用功能。此外,IPv6协议对主机移动性有较好的支持,适合于越来越多的互联网移动应用;IPv6协议在安全性、对多媒体流的支持性等方面都具有超过IPv4的优势。
IPv6网络中的DNS非常重要,一些IPv6的新特性和DNS的支持密不可分。本文从IPv6 DNS的体系结构、IPv6的地址解析、IPv6地址自动配置和即插即用、IPv4到IPv6的过渡等几方面对IPv6时代的DNS进行了分析和研究。
二、IPv6域名系统的体系结构
IPv6网络中的DNS与IPv4的DNS在体系结构上是一致的,都采用树型结构的域名空间。IPv4协议与IPv6协议的不同并不意味着需要单独应用IPv4 DNS体系和IPv6 DNS体系,相反,它们的DNS体系和域名空间必须保持一致,即IPv4和IPv6共同拥有统一的域名空间。在IPv4到IPv6的过渡阶段,域名可以同时对应于多个IPv4和IPv6的地址。随着IPv6网络的普及,IPv6地址将逐渐取代IPv4地址。
的最上方是DNS树形结构中惟一的根(Root),用点号“.”表示。根的下一级称为域(Top Level Domain, 简称TLD),也称一级域。域的下级就是二级域(Second Level Domain, 简称SLD),二级域的下级就是三级域,依此类推。每个域都是其上级域的子域(Sub Domain),比如 “点虐 点吸烟 ”是“点吸烟 ”的子域,而“cnnic点虐 点吸烟 ”既是“net点吸烟 ”的子域,也是“点吸烟 ”的子域。
DNS树上的每一个节点都有一个标识(Label),根节点的标识是“空”(即长度为0),其他节点的标识长度在1~63字节之间。一个节点的域名是由从这个节点到根节点的路径上的所有标识从左到右顺序排列组成的,标识之间用“.”分隔。
整个DNS域名空间划分成若干个区(Zone),见上图中的椭圆标记。每个区都有域名服务器(包括主服务器和辅服务器),以资源记录(Resource Record)的形式来存储域名信息。资源记录包括了主机名(域名)和IP地址的对应以及子域服务器的授权等多种类型。 用户在使用DNS服务时,不必细致地了解DNS域名空间的树型结构体系,只须在设置网络时指定一个DNS服务器或使用动态主机配置(DHCP)等相关技术。用户的应用程序可以通过操作系统内嵌的解析器(Resolver)访问DNS系统,查询域名相关的网络资源信息。
三. IPv6地址及其表示方法
IPv6地址长度为128比特,地址按照其传输类型分为3种:
(1)单播地址(Unicast Address):用来标识单一网络接口。目标地址是单播地址的数据包将发送给以这个地址为标识的网络接口。
(2)任播地址(Anycast Address):用来标识一组网络接口(通常属于不同的节点)。目标地址是任播地址的数据包发送给其中路由意义上最近的一个网络接口的地址。
(3)多播地址(Multicast Address):用来标识一组网络接口(通常属于不同的节点)。发送到多播地址的数据包将发送给本组中所有的网络接口。在IPv6中没有广播地址(Broadcast Address),用多播地址取代。 其中,单播地址按照地址的传输范围分为可聚合全局单播地址(Aggregatable Global Unicast Addresses)、NSAP地址、IPX层次地址、站点本地地址(Site-Local Address)和链路本地地址(link-Local Address)等。所有的网络接口至少要有一个链路本地地址,同时还可以拥有多个地址(包括单播地址,任播地址和多播地址)。
IPv6的地址在表示和书写时,用冒号将128比特分割成8个16比特的部分,每个部分包括4位的16进制数字。例如:
1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:123A
在每个4位一组的十六进制数中,如其高位为0,则可省略。例如将0800写成800,0008写成8,0000写成0。于是1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:123A可缩写成1080:0:0:0:8:800:200C:123A。为了进一步简化,规范中导入了重叠冒号的规则,即用重叠冒号置换地址中的连续16比特的0。例如,将上例中的连续3个0置换后,可以表示成如下的缩写形式: 1080::8:800:200C:123A。重叠冒号的规则在一个地址中只能使用一次,例如:地址0:0:0:BA98:7654:0:0:0可缩写成::BA98:7654:0:0:0或0:0:0:BA98:7654::,但不能记成::BA98:7654::。
另外,可以用“IPv6地址/前缀长度”来表示地址前缀。这个表示方法类似于CIDR中IPv4的地址前缀表示法。这里IPv6地址是上述任一种表示法所表示的IPv6地址,前缀长度是一个十进制值,指定该地址中最左边的用于组成前缀的比特数。例如,对32比特的前缀10800000(十六进制),可以如下表示:
1080::8:800:200C:123A/32
1080::/32
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