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Introducción:
Es un hecho, se han acabado las
direcciones IPv4, ya no queda ningún
rango disponible para ningún ISP ni
ninguna red que las necesite.
 Se llama IPv4 al sistema de direcciones IP que se usa en la actualidad.
 Se creó en 1981 después de unas cuantas pruebas y se decidió que era el
sistema perfecto para la capa de direcciones.
 Este sistema se basa en direcciones de 32 bit del estilo 255.255.255.255, con
lo que con las sucesivas variaciones para 4,294,967,296 direcciones (232
).
Algunos errores cometidos:
 Se dieron rangos enteros (millones de IP) a países enteros.
  Miles de IP fueron asignadas a empresas grandes como XEROX o Apple.
 Se decidió utilizar un rango muy amplio para lasredes privadas (las que
creamos nosotros).  
 IPv6 es un sistema de direcciones mucho más escalable, potente
y amplio.
 Utiliza un sistema de direcciones basado en 128 bits.
 Algo como esto: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7332.
  Podemos tener infinidad de direcciones (2128
 o 340 sextillones para
ser exactos).
Algunas ventajas:
  tenemos una mejora en el direccionamiento que nos
posibilita crear redes mucho más eficientes.
 permite la autoconfiguración de direcciones gracias a
mensajes entre los router e incluso podemos realizar muy
eficientemente el multicast.
 Ya no será necesario el uso de sistemas NAT, ya que hay
direcciones suficientes como para que todas las máquinas se
conecten entre sí directamente.
TAMAÑO Y FORMATO DE LAS DIRECCIONES:
En IPv4, una dirección IP se representa mediante un número binario de 32
bits, lo que permite proporcionar un máximo de 232 direcciones únicas.
Ejemplo: 192.149.252.76
En IPv6 admite 2128 direcciones únicas. Una dirección IP, en esta
versión, está compuesta por ocho segmentos de 2 bytes cada uno,
que suman un total de 128 bytes.
Ejemplo: 3FFE:F200:0234:AB00:0123:4567:8901:ABCD
SIMPLIFICACIÓN DE LOS ENCABEZADOS:
La mejora más importante de IPv6 es la simplificación de los
encabezados de los datagramas.
El encabezado del datagrama en IPv6 es más simple que el utilizado en
IPv4, así los campos que son raramente utilizados han sido movidos a
opciones separadas.
SEGURIDAD:
Todas las implementaciones de IPv6, en un futuro cercano, deben
permitir la opción de utilizar IPsec, A diferencia de IPv4 en donde
su implementación era opcional (aunque bastante usual), esto nos
proporcionará más seguridad para el tráfico de paquetes de datos en
la red.
Ipsec:  (abreviatura de Internet Protocol security) es un conjunto de
protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el
 Protocolo de Internet  (IP) autenticando y/ocifrando cada paquete
IP en un flujo de datos
Conexiones más eficaces :
Debido a que se utiliza una cabecera de paquete diferente en IPv6,
añadiendo a los datos actuales (origen, tamaño, etc.) otros datos tales
como etiquetas de contenido, permite optimizar las transferencias al poder
dar prioridad a tipos determinados de archivos (por ejemplo, dar prioridad
a los archivos del tipo multimedia o de voz), haciendo a la vez posible que
sea el usuario el que decida estas prioridades.
 Multicast:
La habilidad de enviar un paquete único a destinos múltiples es parte de la
especificación base de IPv6. Esto es diferente a IPv4, donde es opcional (aunque
usualmente implementado).
Autoconfiguración:
Los nodos IPv6 pueden configurarse a sí mismos automáticamente cuando
son conectados a una red ruteada en IPv6 usando los mensajes de
descubrimiento de routers de ICMPv6.
La primera vez que son conectados a una red, el nodo envía una solicitud
usando multicast (router solicitation) pidiendo los parámetros de
configuración. Si los routers están configurados para esto, responderán este
requerimiento con un "anuncio de router“ (router advertisement) que
contiene los parámetros de configuración de la capa de red.
 
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Los nodos IPv6 pueden configurarse a sí mismos automáticamente cuando
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usando multicast (router solicitation) pidiendo los parámetros de
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Ipv4 e ipv6

  • 1. Introducción: Es un hecho, se han acabado las direcciones IPv4, ya no queda ningún rango disponible para ningún ISP ni ninguna red que las necesite.
  • 2.  Se llama IPv4 al sistema de direcciones IP que se usa en la actualidad.  Se creó en 1981 después de unas cuantas pruebas y se decidió que era el sistema perfecto para la capa de direcciones.  Este sistema se basa en direcciones de 32 bit del estilo 255.255.255.255, con lo que con las sucesivas variaciones para 4,294,967,296 direcciones (232 ). Algunos errores cometidos:  Se dieron rangos enteros (millones de IP) a países enteros.   Miles de IP fueron asignadas a empresas grandes como XEROX o Apple.  Se decidió utilizar un rango muy amplio para lasredes privadas (las que creamos nosotros).  
  • 3.  IPv6 es un sistema de direcciones mucho más escalable, potente y amplio.  Utiliza un sistema de direcciones basado en 128 bits.  Algo como esto: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7332.   Podemos tener infinidad de direcciones (2128  o 340 sextillones para ser exactos). Algunas ventajas:   tenemos una mejora en el direccionamiento que nos posibilita crear redes mucho más eficientes.  permite la autoconfiguración de direcciones gracias a mensajes entre los router e incluso podemos realizar muy eficientemente el multicast.  Ya no será necesario el uso de sistemas NAT, ya que hay direcciones suficientes como para que todas las máquinas se conecten entre sí directamente.
  • 4. TAMAÑO Y FORMATO DE LAS DIRECCIONES: En IPv4, una dirección IP se representa mediante un número binario de 32 bits, lo que permite proporcionar un máximo de 232 direcciones únicas. Ejemplo: 192.149.252.76 En IPv6 admite 2128 direcciones únicas. Una dirección IP, en esta versión, está compuesta por ocho segmentos de 2 bytes cada uno, que suman un total de 128 bytes. Ejemplo: 3FFE:F200:0234:AB00:0123:4567:8901:ABCD
  • 5. SIMPLIFICACIÓN DE LOS ENCABEZADOS: La mejora más importante de IPv6 es la simplificación de los encabezados de los datagramas. El encabezado del datagrama en IPv6 es más simple que el utilizado en IPv4, así los campos que son raramente utilizados han sido movidos a opciones separadas.
  • 6. SEGURIDAD: Todas las implementaciones de IPv6, en un futuro cercano, deben permitir la opción de utilizar IPsec, A diferencia de IPv4 en donde su implementación era opcional (aunque bastante usual), esto nos proporcionará más seguridad para el tráfico de paquetes de datos en la red. Ipsec:  (abreviatura de Internet Protocol security) es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las comunicaciones sobre el  Protocolo de Internet  (IP) autenticando y/ocifrando cada paquete IP en un flujo de datos
  • 7. Conexiones más eficaces : Debido a que se utiliza una cabecera de paquete diferente en IPv6, añadiendo a los datos actuales (origen, tamaño, etc.) otros datos tales como etiquetas de contenido, permite optimizar las transferencias al poder dar prioridad a tipos determinados de archivos (por ejemplo, dar prioridad a los archivos del tipo multimedia o de voz), haciendo a la vez posible que sea el usuario el que decida estas prioridades.  Multicast: La habilidad de enviar un paquete único a destinos múltiples es parte de la especificación base de IPv6. Esto es diferente a IPv4, donde es opcional (aunque usualmente implementado).
  • 8. Autoconfiguración: Los nodos IPv6 pueden configurarse a sí mismos automáticamente cuando son conectados a una red ruteada en IPv6 usando los mensajes de descubrimiento de routers de ICMPv6. La primera vez que son conectados a una red, el nodo envía una solicitud usando multicast (router solicitation) pidiendo los parámetros de configuración. Si los routers están configurados para esto, responderán este requerimiento con un "anuncio de router“ (router advertisement) que contiene los parámetros de configuración de la capa de red.  
  • 9. Autoconfiguración: Los nodos IPv6 pueden configurarse a sí mismos automáticamente cuando son conectados a una red ruteada en IPv6 usando los mensajes de descubrimiento de routers de ICMPv6. La primera vez que son conectados a una red, el nodo envía una solicitud usando multicast (router solicitation) pidiendo los parámetros de configuración. Si los routers están configurados para esto, responderán este requerimiento con un "anuncio de router“ (router advertisement) que contiene los parámetros de configuración de la capa de red.  
  • 10. Autoconfiguración: Los nodos IPv6 pueden configurarse a sí mismos automáticamente cuando son conectados a una red ruteada en IPv6 usando los mensajes de descubrimiento de routers de ICMPv6. La primera vez que son conectados a una red, el nodo envía una solicitud usando multicast (router solicitation) pidiendo los parámetros de configuración. Si los routers están configurados para esto, responderán este requerimiento con un "anuncio de router“ (router advertisement) que contiene los parámetros de configuración de la capa de red.