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L I C E N C I AT U R A E N I N FO R M ÁT I C A CO N É N FA S I S E N
R E D ES Y T E L ECO M U N I C AC I O N ES
T R A B A J O G R U PA L D E M O D E LO D E CO M U N I C AC I Ó N O S I
T E M A
C UA D RO CO M PA R AT I VO D E I P V 4 E I P V 6
P R ES E N TA D O A L A CO N S I D E R AC I Ó N D E L P RO F ES O R
H EC TO R A B R EG O
P O R
I R I S G O N Z A L EZ 4 - 7 5 0 - 1 2 1
E L I A A RC H I B O L D 4 - 7 0 - 1 1 0 4
V I I C UAT R I M EST R E
8 D E J U N I O D E 2 , 0 1 4
Conceptos de IPv4 e IPv6
IPv4
 Es un protocolo que se usa
en paquetes conmutados
de redes Link Layer.
 IPv4 provee una capacidad
de otorgar direcciones de
aproximadamente 4300
millones de direcciones.
IPv6
 Es más avanzado y tiene
mejores funciones en
comparación con el IPv4.
 Tiene la capacidad de
proveer un número infinito
de direcciones.
IPv4 IPv6
 Se representa mediante un número
binario de 32 bits. Se dividen los 32
bits de la dirección en 4 octetos
xxx.xxx.xxx.xxx.
 El valor decimal de cada octeto
puede ser entre 0 y 255.
 Y se separa por un carácter “.”
 Los ceros iniciales se pueden obviar.
 Es la otra versión de IP que esta en
crecimiento y obviamente la
alternativa del futuro al
crecimiento de conexión.
 Están basadas en 128 bits.
 Está compuesto por ocho
secciones de 16 bits, separadas
por dos puntos (:).
Diferencias entre IPv4 e IPv6
Diferencias entre IPv4 e IPv6
IPv4 IPv6
Nro. de bits en la
dirección IP
32 128
Formato decimal hexadecimal
Capacidad de
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4300 millones número infinito
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ping XXX.XXX.XXX
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Ventajas de IPv6 sobre IPv4
 IPv6 simplifica la tarea del router en comparación con IPv4.
 IPv6 tiene mayor compatibilidad con redes móviles que IPv4.
 IPv6 permite mayor carga útil que la permitida en IPv4.
 IPv6 es utilizada por menos de un 1% de las redes, mientras que
IPv4 sigue estando en uso por el otro 99%.
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DNS
IPv4
Utiliza registros de recurso (A) de
dirección de host en el Sistema de
nombres de dominio (DNS) para
correlacionar nombres de host con
direcciones IPv4.
IPv6
Utiliza registros de recurso (AAA) de
dirección de host en el Sistema de nombres
de dominio (DNS) para correlacionar
nombres de host con direcciones IPv6.
Identificación del Número de Paquetes
IPv4
No existe ninguna identificación de
flujo de paquetes para que los
enrutadores controlen la QoS en el
encabezado IPv4.
IPv6
Se incluye la identificación del flujo de
paquetes para que los enrutadores
controlen la QoS en el encabezado
IPv6, utilizando el campo Flow Label
(etiqueta de flujo).
Diferencias entre Protocolos
IPv4
 Encabezado de 20 bytes.
 Fragmentación de paquetes se
realiza en Hosts y Routers.
 Realiza Checksum de encabezado.
 No escalable
IPv6
 Encabezado de 40 bytes.
 Fragmentación de paquetes se
realiza sólo en Hosts.
 Checksum de encabezado se realiza en
otras capas.
 Escalable
IPv4 IPv6
 232 direcciones IP ~ 4.2x109
 Tipo de Servicio (ToS)
 Seguridad es algo opcional
 Configuración Manual
o dinámica (DHCP)
 2128 direcciones IP ~ 3.4x1034
 Etiqueta de Flujo y Clase de Tráfico
(QoS) .
 Seguridad extremo-a-extremo en
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 Configuración “Plug & Play”
Diferencias entre Protocolos
IPv 4 IPv 6
 Los marcos de solicitud ARP se
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 El Protocolo de resolución de
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IPv4 IPv6
 Debe admitir un tamaño de 576
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  • 1. L I C E N C I AT U R A E N I N FO R M ÁT I C A CO N É N FA S I S E N R E D ES Y T E L ECO M U N I C AC I O N ES T R A B A J O G R U PA L D E M O D E LO D E CO M U N I C AC I Ó N O S I T E M A C UA D RO CO M PA R AT I VO D E I P V 4 E I P V 6 P R ES E N TA D O A L A CO N S I D E R AC I Ó N D E L P RO F ES O R H EC TO R A B R EG O P O R I R I S G O N Z A L EZ 4 - 7 5 0 - 1 2 1 E L I A A RC H I B O L D 4 - 7 0 - 1 1 0 4 V I I C UAT R I M EST R E 8 D E J U N I O D E 2 , 0 1 4
  • 2. Conceptos de IPv4 e IPv6 IPv4  Es un protocolo que se usa en paquetes conmutados de redes Link Layer.  IPv4 provee una capacidad de otorgar direcciones de aproximadamente 4300 millones de direcciones. IPv6  Es más avanzado y tiene mejores funciones en comparación con el IPv4.  Tiene la capacidad de proveer un número infinito de direcciones.
  • 3. IPv4 IPv6  Se representa mediante un número binario de 32 bits. Se dividen los 32 bits de la dirección en 4 octetos xxx.xxx.xxx.xxx.  El valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255.  Y se separa por un carácter “.”  Los ceros iniciales se pueden obviar.  Es la otra versión de IP que esta en crecimiento y obviamente la alternativa del futuro al crecimiento de conexión.  Están basadas en 128 bits.  Está compuesto por ocho secciones de 16 bits, separadas por dos puntos (:). Diferencias entre IPv4 e IPv6
  • 4. Diferencias entre IPv4 e IPv6 IPv4 IPv6 Nro. de bits en la dirección IP 32 128 Formato decimal hexadecimal Capacidad de direcciones 4300 millones número infinito Cómo pinguear ping XXX.XXX.XXX ping6 :
  • 5. Ventajas de IPv6 sobre IPv4  IPv6 simplifica la tarea del router en comparación con IPv4.  IPv6 tiene mayor compatibilidad con redes móviles que IPv4.  IPv6 permite mayor carga útil que la permitida en IPv4.  IPv6 es utilizada por menos de un 1% de las redes, mientras que IPv4 sigue estando en uso por el otro 99%.
  • 7. DNS IPv4 Utiliza registros de recurso (A) de dirección de host en el Sistema de nombres de dominio (DNS) para correlacionar nombres de host con direcciones IPv4. IPv6 Utiliza registros de recurso (AAA) de dirección de host en el Sistema de nombres de dominio (DNS) para correlacionar nombres de host con direcciones IPv6.
  • 8. Identificación del Número de Paquetes IPv4 No existe ninguna identificación de flujo de paquetes para que los enrutadores controlen la QoS en el encabezado IPv4. IPv6 Se incluye la identificación del flujo de paquetes para que los enrutadores controlen la QoS en el encabezado IPv6, utilizando el campo Flow Label (etiqueta de flujo).
  • 9. Diferencias entre Protocolos IPv4  Encabezado de 20 bytes.  Fragmentación de paquetes se realiza en Hosts y Routers.  Realiza Checksum de encabezado.  No escalable IPv6  Encabezado de 40 bytes.  Fragmentación de paquetes se realiza sólo en Hosts.  Checksum de encabezado se realiza en otras capas.  Escalable
  • 10. IPv4 IPv6  232 direcciones IP ~ 4.2x109  Tipo de Servicio (ToS)  Seguridad es algo opcional  Configuración Manual o dinámica (DHCP)  2128 direcciones IP ~ 3.4x1034  Etiqueta de Flujo y Clase de Tráfico (QoS) .  Seguridad extremo-a-extremo en forma nativa (IPSec).  Configuración “Plug & Play” Diferencias entre Protocolos
  • 11. IPv 4 IPv 6  Los marcos de solicitud ARP se sustituyen por mensajes de solicitud de vecinos de multidifusión. Marcos de Solicitud ARP  El Protocolo de resolución de direcciones (ARP) utiliza los marcos de solicitud ARP de difusión para resolver una dirección IPv4 como una dirección de capa de vínculo.
  • 12. IPv4 IPv6  Debe admitir un tamaño de 576 bytes (posiblemente fragmentado).  Debe configurarse manualmente o a través de DHCP.  Debe admitir un tamaño de 1280 bytes (sin fragmentación).  No requiere configuración manual o a través de DHCP. Tamaño de Paquetes y Configuración