SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
COMPARATIVAS DE IPV4 CON IPV6
ÁNGEL MARTÍNEZ 4-767-739
CLAUDIA MONTENEGRO 8-859-
913
IPV4
El Internet Protocol version 4 (IPv4) (en español: Protocolo de
Internet versión 4) es la cuarta versión del protocolo Internet
Protocol (IP), y la primera en ser implementada a gran escala.
Una dirección IPv4 es un número de 32 bits formado por cuatro
octetos (números de 8 bits) es una notación decimal, separados
por puntos.
Un bit puede ser tanto un 1 como un 0 (dos posibilidades), por lo
tanto la notación decimal de un octeto tendría 2 elevado a la
8va. potencia de distintas posibilidades.
Algunos rangos de direcciones IPv4 han sido reservados para la
operación de redes privadas. Cualquier organización puede
usar estas direcciones IP en sus redes privadas sin la necesidad
de solicitarlo.
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
 El protocolo IP provee las funciones necesarias para enviar un paquete desde un origen a un
destino a través de redes. No fue diseñado para rastrear (no confiable)
 No es para administrar el flujo de paquetes de una comunicación, esas tareas se las deja a
capas superiores.
 Tampoco establece conexión previa al envío (sin conexión), simplemente procesa los datos
de direccionamiento y envía cada paquete (los paquetes pueden llegar a destino fuera de
secuencia).
IPV4 ES UN PROTOCOLO NO CONFIABLE
 No significa que funcione inadecuadamente, se refiere a que no es un
protocolo capaz de administrar ni recuperar paquete no entregados o
corruptos. De la confiabilidad se encarga la capa de Transporte, lo que
hace de IP un protocolo más flexible a los distintos tipos de comunicación,
al poder prescindir de esta tarea en la capa de Red.
IP ES INDEPENDIENTE DE LOS MEDIOS FÍSICOS
 Es decir, un paquete IP puede ser enviado eléctricamente por cable, como por
señales ópticas por fibra o señales de radio.
 Además de utilizar las direcciones de origen y destino en el encabezado del
paquete para direccionar la transmisión, la característica principal de los medios
de red es la de controlar el tamaño máximo de la PDU que cada medio físico
puede transportar, lo que se denomina como Unidad Máxima de Transmisión
(MTU). La capa de Enlace de Datos transmite la MTU a la capa de Red,
informándole del tipo de medio para determinar el tamaño máximo de cada
paquete.
IPV6
El IPv6 incrementa el tamaño de la dirección IP de
32 bits a 128 bits para así soportar más niveles en la
jerarquía de direccionamiento y un número mucho
mayor de nodos direccionales.
El diseño de protocolo agrega múltiples beneficios
en seguridad, manejo de calidad de servicios, una
mayor capacidad de transmisión y mejora la
facilidad de administración entre otras cosas…
CARACTERÍSTICAS DEL IPV6
 El esquema de direcciones de 128 bits provee una gran cantidad de direcciones IP, con la
posibilidad de asignar direcciones únicas globales a nuevos dispositivos.
 Los múltiples niveles de jerarquía permiten juntar rutas, promoviendo un enrutamiento eficiente y
escalable al Internet.
 El proceso de autoconfiguración permite que los nodos de la red IPv6 configuren sus propias
direcciones IPv6, facilitando su uso.
 La transición entre proveedores de IPv6 es transparente para los usuarios finales con el mecanismo de
renumerado.
 El encabezado de IPv6 es más eficiente que el de IPv4: tiene menos campos y se elimina la suma de
verificación del encabezado.
 Puede hacerse diferenciación de tráfico utilizando los campos del encabezado.
 Las nuevas extensiones de encabezado reemplazan el campo Opciones de IPv4 y proveen mayor
flexibilidad.
 IPv6 fue esbozado para manejar mecanismos de movilidad y seguridad de manera más eficiente
que el protocolo IPv4.
 Se crearon varios mecanismos junto con el protocolo para tener una transición sin problemas de las
redes IPv4 a las IPv6.
 La difusión ARP es reemplazada por el uso de multicast en el link local.
MULTICASTING
La difusión del Protocolo de Resolución de Dirección (Address
Resolution Protocol, ARP) de IPv4 afecta la eficiencia de la red.
Esta situación no ha sido incluida en IPv6, y en su lugar se utiliza
el Multicasting el cual funciona de la siguiente manera:
 Se crea un grupo Multicast, formado por conjunto de
interfases de red.
 Si se está interesado en que cierta computadora reciba los
paquetes de difusión del grupo se agrega una interfaz de
red, de esa forma se envía un paquete multicast al grupo X.
 Ese paquete sólo llegará a aquellas computadoras que
tengan su interfaz incluida en el grupo multicast X. Con ello se
permite tener niveles de eficiencia de red superiores a los
presentados en IPv4, lo cual se verá traducido en la
disminución de los ciclos de procesamiento de CPU de las
computadoras en la red local al no procesar paquetes de
difusión que no van dirigidos a ellos y de la misma manera se
estará eliminando el problema de las tormentas de paquetes
de difusión de IPv4.
SEGURIDAD IPV6
El protocolo IPSec estandarizado por el Grupo Especial sobre
Ingeniería de Internet provee las funciones de:
 Limitar el acceso a sólo aquellos autorizados.
 Certifica la autenticación de la persona que envía los datos.
 Encripta los datos transmitidos a través de la red.
 Asegura la integridad de los datos.
 Invalida la repetición de sesiones, para evitar que no sean
repetidas por usuarios maliciosos.
MECANISMOS DE TRANSICIÓN
Actualmente no existe una fecha definida para dejar de utilizar
IPv4 o comenzar a utilizar IPv6 completamente, por lo que al
diseñar IPv6 se optó por incluir mecanismos que permitan una
coexistencia de ambos esquemas de direccionamiento y que
en el largo plazo permitan tener una transición sin
complicaciones hacia IPv6. Estos esquemas son los siguientes:
 Nodos de Doble Pila sobre redes IPv4.
 Islas de Nodos de Sólo IPv6 sobre redes IPv4.
 Nodos de IPv4 que puedan comunicarse con redes IPv6.
 Nodos de IPv6 que puedan comunicarse con redes IPv4.
Comparación IPv4 vs IPv6

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Protocolo de red
Protocolo de redProtocolo de red
Protocolo de redlupeziitha
 
Protocolos de la capa de red
Protocolos de la capa de redProtocolos de la capa de red
Protocolos de la capa de redEduardo J Onofre
 
Protocolos de red
Protocolos de redProtocolos de red
Protocolos de redlupeziitha
 
Protocolos de capa de red (características,
Protocolos de capa de red (características,Protocolos de capa de red (características,
Protocolos de capa de red (características,Cziitarm
 
2 protocolos de la capa de red
2 protocolos de la capa de red2 protocolos de la capa de red
2 protocolos de la capa de redRonald Gutierrez
 
Protocolos de red
Protocolos de redProtocolos de red
Protocolos de redJose
 
Protocolos capa enlace ricardo sava diaz
Protocolos capa enlace  ricardo sava diazProtocolos capa enlace  ricardo sava diaz
Protocolos capa enlace ricardo sava diazRicardo Sava
 
TIPOS DE PROTOCOLOS DE RED
TIPOS DE PROTOCOLOS DE REDTIPOS DE PROTOCOLOS DE RED
TIPOS DE PROTOCOLOS DE REDLOUSAVI
 
Tcp Ip
Tcp IpTcp Ip
Tcp Ipbetzy
 
Modelo OSI capa de Red
Modelo OSI capa de RedModelo OSI capa de Red
Modelo OSI capa de RedCarlos Estrada
 
Resùmen ccna exploration 1
Resùmen ccna exploration 1 Resùmen ccna exploration 1
Resùmen ccna exploration 1 olvann
 
3. protocolos de red
3.  protocolos de red3.  protocolos de red
3. protocolos de redEsteban rivas
 

La actualidad más candente (20)

Protocolo de red
Protocolo de redProtocolo de red
Protocolo de red
 
Informatica
InformaticaInformatica
Informatica
 
Ospf
OspfOspf
Ospf
 
Protocolo De Redes
Protocolo De RedesProtocolo De Redes
Protocolo De Redes
 
Protocolos de la capa de red
Protocolos de la capa de redProtocolos de la capa de red
Protocolos de la capa de red
 
Protocolos de red
Protocolos de redProtocolos de red
Protocolos de red
 
Protocolos de capa de red (características,
Protocolos de capa de red (características,Protocolos de capa de red (características,
Protocolos de capa de red (características,
 
2 protocolos de la capa de red
2 protocolos de la capa de red2 protocolos de la capa de red
2 protocolos de la capa de red
 
Protocolos de red
Protocolos de redProtocolos de red
Protocolos de red
 
Protocolos capa enlace ricardo sava diaz
Protocolos capa enlace  ricardo sava diazProtocolos capa enlace  ricardo sava diaz
Protocolos capa enlace ricardo sava diaz
 
TIPOS DE PROTOCOLOS DE RED
TIPOS DE PROTOCOLOS DE REDTIPOS DE PROTOCOLOS DE RED
TIPOS DE PROTOCOLOS DE RED
 
Protocolos d comunicacion
Protocolos d comunicacionProtocolos d comunicacion
Protocolos d comunicacion
 
Ipv6
Ipv6Ipv6
Ipv6
 
Protocolos de red
Protocolos de redProtocolos de red
Protocolos de red
 
Tcp Ip
Tcp IpTcp Ip
Tcp Ip
 
Glosario
GlosarioGlosario
Glosario
 
Modelo OSI capa de Red
Modelo OSI capa de RedModelo OSI capa de Red
Modelo OSI capa de Red
 
Resùmen ccna exploration 1
Resùmen ccna exploration 1 Resùmen ccna exploration 1
Resùmen ccna exploration 1
 
Dinamico
DinamicoDinamico
Dinamico
 
3. protocolos de red
3.  protocolos de red3.  protocolos de red
3. protocolos de red
 

Similar a Comparación IPv4 vs IPv6 (20)

Fundamentos de IPv6
Fundamentos de IPv6Fundamentos de IPv6
Fundamentos de IPv6
 
Qué son direcciones ip
Qué son direcciones ipQué son direcciones ip
Qué son direcciones ip
 
Qué es el protocolo tcp
Qué es el protocolo tcpQué es el protocolo tcp
Qué es el protocolo tcp
 
Transicion de ipv4 a ipv6
Transicion de ipv4 a ipv6Transicion de ipv4 a ipv6
Transicion de ipv4 a ipv6
 
Ipv6 (protocolo de internet versión 6)
Ipv6 (protocolo de internet versión 6)Ipv6 (protocolo de internet versión 6)
Ipv6 (protocolo de internet versión 6)
 
Implicaciones de seguridad en la implantación de i pv6
Implicaciones de seguridad en la implantación de i pv6 Implicaciones de seguridad en la implantación de i pv6
Implicaciones de seguridad en la implantación de i pv6
 
Ipv6
Ipv6Ipv6
Ipv6
 
PROTOCOLO IPV6.ppt
PROTOCOLO IPV6.pptPROTOCOLO IPV6.ppt
PROTOCOLO IPV6.ppt
 
Tcpip
TcpipTcpip
Tcpip
 
Protocolo Internet VersióN 6
Protocolo Internet VersióN 6Protocolo Internet VersióN 6
Protocolo Internet VersióN 6
 
Protocolo IPv6
Protocolo IPv6Protocolo IPv6
Protocolo IPv6
 
I pv6 (2)
I pv6 (2)I pv6 (2)
I pv6 (2)
 
MODELO TCP/IP
MODELO TCP/IPMODELO TCP/IP
MODELO TCP/IP
 
TCP-IP CONCEPTOS DE REDES E INTERENT.pptx
TCP-IP CONCEPTOS DE REDES E INTERENT.pptxTCP-IP CONCEPTOS DE REDES E INTERENT.pptx
TCP-IP CONCEPTOS DE REDES E INTERENT.pptx
 
Protocolo i pv6
Protocolo i pv6Protocolo i pv6
Protocolo i pv6
 
Operación e integración de protocolos de enrutamiento IGP para redes corpor...
Operación e integración de protocolos de enrutamiento IGP para redes corpor...Operación e integración de protocolos de enrutamiento IGP para redes corpor...
Operación e integración de protocolos de enrutamiento IGP para redes corpor...
 
Direccionamiento I Pv6
Direccionamiento I Pv6Direccionamiento I Pv6
Direccionamiento I Pv6
 
Protocolo IPV6
Protocolo IPV6Protocolo IPV6
Protocolo IPV6
 
Ipv6 mariana ramirez_9620097
Ipv6 mariana ramirez_9620097Ipv6 mariana ramirez_9620097
Ipv6 mariana ramirez_9620097
 
IPV6 - IPV4
IPV6 - IPV4 IPV6 - IPV4
IPV6 - IPV4
 

Último

Guia para el registro en el sitio slideshare.pdf
Guia para el registro en el sitio slideshare.pdfGuia para el registro en el sitio slideshare.pdf
Guia para el registro en el sitio slideshare.pdflauradbernals
 
02. Mr. Spencer (T.L. Sawn).pdf.libro de un señor
02. Mr. Spencer (T.L. Sawn).pdf.libro de un señor02. Mr. Spencer (T.L. Sawn).pdf.libro de un señor
02. Mr. Spencer (T.L. Sawn).pdf.libro de un señorkkte210207
 
Buscadores, SEM SEO: el desafío de ser visto en la web
Buscadores, SEM SEO: el desafío de ser visto en la webBuscadores, SEM SEO: el desafío de ser visto en la web
Buscadores, SEM SEO: el desafío de ser visto en la webDecaunlz
 
Las redes sociales en el mercado digital
Las redes sociales en el mercado digitalLas redes sociales en el mercado digital
Las redes sociales en el mercado digitalNayaniJulietaRamosRa
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE MAGDALENA
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE MAGDALENAINSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE MAGDALENA
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE MAGDALENAdanielaerazok
 
institucion educativa la esperanza sede magdalena
institucion educativa la esperanza sede magdalenainstitucion educativa la esperanza sede magdalena
institucion educativa la esperanza sede magdalenajuniorcuellargomez
 
Institucion educativa la esperanza sede la magdalena
Institucion educativa la esperanza sede la magdalenaInstitucion educativa la esperanza sede la magdalena
Institucion educativa la esperanza sede la magdalenadanielaerazok
 
NUVO PROGRAMAS DE ESCUELAS NUEVO-ACUERDO-CTE.pdf
NUVO PROGRAMAS DE ESCUELAS NUEVO-ACUERDO-CTE.pdfNUVO PROGRAMAS DE ESCUELAS NUEVO-ACUERDO-CTE.pdf
NUVO PROGRAMAS DE ESCUELAS NUEVO-ACUERDO-CTE.pdfisrael garcia
 
12 Clasificacion de las Computadoras.pdf
12 Clasificacion de las Computadoras.pdf12 Clasificacion de las Computadoras.pdf
12 Clasificacion de las Computadoras.pdfedwinmelgarschlink2
 

Último (9)

Guia para el registro en el sitio slideshare.pdf
Guia para el registro en el sitio slideshare.pdfGuia para el registro en el sitio slideshare.pdf
Guia para el registro en el sitio slideshare.pdf
 
02. Mr. Spencer (T.L. Sawn).pdf.libro de un señor
02. Mr. Spencer (T.L. Sawn).pdf.libro de un señor02. Mr. Spencer (T.L. Sawn).pdf.libro de un señor
02. Mr. Spencer (T.L. Sawn).pdf.libro de un señor
 
Buscadores, SEM SEO: el desafío de ser visto en la web
Buscadores, SEM SEO: el desafío de ser visto en la webBuscadores, SEM SEO: el desafío de ser visto en la web
Buscadores, SEM SEO: el desafío de ser visto en la web
 
Las redes sociales en el mercado digital
Las redes sociales en el mercado digitalLas redes sociales en el mercado digital
Las redes sociales en el mercado digital
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE MAGDALENA
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE MAGDALENAINSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE MAGDALENA
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA SEDE MAGDALENA
 
institucion educativa la esperanza sede magdalena
institucion educativa la esperanza sede magdalenainstitucion educativa la esperanza sede magdalena
institucion educativa la esperanza sede magdalena
 
Institucion educativa la esperanza sede la magdalena
Institucion educativa la esperanza sede la magdalenaInstitucion educativa la esperanza sede la magdalena
Institucion educativa la esperanza sede la magdalena
 
NUVO PROGRAMAS DE ESCUELAS NUEVO-ACUERDO-CTE.pdf
NUVO PROGRAMAS DE ESCUELAS NUEVO-ACUERDO-CTE.pdfNUVO PROGRAMAS DE ESCUELAS NUEVO-ACUERDO-CTE.pdf
NUVO PROGRAMAS DE ESCUELAS NUEVO-ACUERDO-CTE.pdf
 
12 Clasificacion de las Computadoras.pdf
12 Clasificacion de las Computadoras.pdf12 Clasificacion de las Computadoras.pdf
12 Clasificacion de las Computadoras.pdf
 

Comparación IPv4 vs IPv6

  • 1. COMPARATIVAS DE IPV4 CON IPV6 ÁNGEL MARTÍNEZ 4-767-739 CLAUDIA MONTENEGRO 8-859- 913
  • 2. IPV4 El Internet Protocol version 4 (IPv4) (en español: Protocolo de Internet versión 4) es la cuarta versión del protocolo Internet Protocol (IP), y la primera en ser implementada a gran escala. Una dirección IPv4 es un número de 32 bits formado por cuatro octetos (números de 8 bits) es una notación decimal, separados por puntos. Un bit puede ser tanto un 1 como un 0 (dos posibilidades), por lo tanto la notación decimal de un octeto tendría 2 elevado a la 8va. potencia de distintas posibilidades. Algunos rangos de direcciones IPv4 han sido reservados para la operación de redes privadas. Cualquier organización puede usar estas direcciones IP en sus redes privadas sin la necesidad de solicitarlo.
  • 3. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES  El protocolo IP provee las funciones necesarias para enviar un paquete desde un origen a un destino a través de redes. No fue diseñado para rastrear (no confiable)  No es para administrar el flujo de paquetes de una comunicación, esas tareas se las deja a capas superiores.  Tampoco establece conexión previa al envío (sin conexión), simplemente procesa los datos de direccionamiento y envía cada paquete (los paquetes pueden llegar a destino fuera de secuencia).
  • 4. IPV4 ES UN PROTOCOLO NO CONFIABLE  No significa que funcione inadecuadamente, se refiere a que no es un protocolo capaz de administrar ni recuperar paquete no entregados o corruptos. De la confiabilidad se encarga la capa de Transporte, lo que hace de IP un protocolo más flexible a los distintos tipos de comunicación, al poder prescindir de esta tarea en la capa de Red.
  • 5. IP ES INDEPENDIENTE DE LOS MEDIOS FÍSICOS  Es decir, un paquete IP puede ser enviado eléctricamente por cable, como por señales ópticas por fibra o señales de radio.  Además de utilizar las direcciones de origen y destino en el encabezado del paquete para direccionar la transmisión, la característica principal de los medios de red es la de controlar el tamaño máximo de la PDU que cada medio físico puede transportar, lo que se denomina como Unidad Máxima de Transmisión (MTU). La capa de Enlace de Datos transmite la MTU a la capa de Red, informándole del tipo de medio para determinar el tamaño máximo de cada paquete.
  • 6. IPV6 El IPv6 incrementa el tamaño de la dirección IP de 32 bits a 128 bits para así soportar más niveles en la jerarquía de direccionamiento y un número mucho mayor de nodos direccionales. El diseño de protocolo agrega múltiples beneficios en seguridad, manejo de calidad de servicios, una mayor capacidad de transmisión y mejora la facilidad de administración entre otras cosas…
  • 7. CARACTERÍSTICAS DEL IPV6  El esquema de direcciones de 128 bits provee una gran cantidad de direcciones IP, con la posibilidad de asignar direcciones únicas globales a nuevos dispositivos.  Los múltiples niveles de jerarquía permiten juntar rutas, promoviendo un enrutamiento eficiente y escalable al Internet.  El proceso de autoconfiguración permite que los nodos de la red IPv6 configuren sus propias direcciones IPv6, facilitando su uso.  La transición entre proveedores de IPv6 es transparente para los usuarios finales con el mecanismo de renumerado.  El encabezado de IPv6 es más eficiente que el de IPv4: tiene menos campos y se elimina la suma de verificación del encabezado.  Puede hacerse diferenciación de tráfico utilizando los campos del encabezado.  Las nuevas extensiones de encabezado reemplazan el campo Opciones de IPv4 y proveen mayor flexibilidad.  IPv6 fue esbozado para manejar mecanismos de movilidad y seguridad de manera más eficiente que el protocolo IPv4.  Se crearon varios mecanismos junto con el protocolo para tener una transición sin problemas de las redes IPv4 a las IPv6.  La difusión ARP es reemplazada por el uso de multicast en el link local.
  • 8. MULTICASTING La difusión del Protocolo de Resolución de Dirección (Address Resolution Protocol, ARP) de IPv4 afecta la eficiencia de la red. Esta situación no ha sido incluida en IPv6, y en su lugar se utiliza el Multicasting el cual funciona de la siguiente manera:  Se crea un grupo Multicast, formado por conjunto de interfases de red.  Si se está interesado en que cierta computadora reciba los paquetes de difusión del grupo se agrega una interfaz de red, de esa forma se envía un paquete multicast al grupo X.  Ese paquete sólo llegará a aquellas computadoras que tengan su interfaz incluida en el grupo multicast X. Con ello se permite tener niveles de eficiencia de red superiores a los presentados en IPv4, lo cual se verá traducido en la disminución de los ciclos de procesamiento de CPU de las computadoras en la red local al no procesar paquetes de difusión que no van dirigidos a ellos y de la misma manera se estará eliminando el problema de las tormentas de paquetes de difusión de IPv4.
  • 9. SEGURIDAD IPV6 El protocolo IPSec estandarizado por el Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet provee las funciones de:  Limitar el acceso a sólo aquellos autorizados.  Certifica la autenticación de la persona que envía los datos.  Encripta los datos transmitidos a través de la red.  Asegura la integridad de los datos.  Invalida la repetición de sesiones, para evitar que no sean repetidas por usuarios maliciosos.
  • 10. MECANISMOS DE TRANSICIÓN Actualmente no existe una fecha definida para dejar de utilizar IPv4 o comenzar a utilizar IPv6 completamente, por lo que al diseñar IPv6 se optó por incluir mecanismos que permitan una coexistencia de ambos esquemas de direccionamiento y que en el largo plazo permitan tener una transición sin complicaciones hacia IPv6. Estos esquemas son los siguientes:  Nodos de Doble Pila sobre redes IPv4.  Islas de Nodos de Sólo IPv6 sobre redes IPv4.  Nodos de IPv4 que puedan comunicarse con redes IPv6.  Nodos de IPv6 que puedan comunicarse con redes IPv4.