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comparar las versiones de IPv4 Y
LA IPv6 JULISSA GUERRA E.
COMPARACIONES
IPV4
 Fragmentación soportada por los
routes
 Protocolos ARP para resolver
direcciones
 Las opciones son campo de la
cabecera
IPV6
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nodos intermedios
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opcionales
Versión TCP/IPv4
 Versión de 32bits que consta de cuatro grupos decimales formado cada
una por 3 dígitos como máximo.
(un ejemplo de TCP/IPv4 sería 192.168.0.1).
En forma binaria serían cuatro agrupaciones de ocho dígitos cada una.
Estos números deben estar comprendidos entre el 0 y el 255
Puede generar aproximadamente 4.000 millones de combinaciones
 NAT (Network Address Translator) permite asignar una solo IP por conexión
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sola dirección IP pública
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ENCAPSULAMIENTO
Versión TCP/IPv6
 Versión de 128bits
- Conexiones en 1000 sixtillones (2^128), muy por encima del protocolo
TCP/IPv4
Potente y mas amplio
- Autoconfiguración y reconfiguración automáticas de la dirección IP sin
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-Soporte nativo y mejorado del direccionamiento multicast , desaparece el
broadcast y creación del direccionamiento anycast.
Simplificación de cabeceras
 Implementación obligatoria de IPsec.
 Enrutador más eficiente. Cabeceras mas sencillas, los routers no hacen
fragmentación y los nodos IPv6 requieren ya sea hacer descubrimiento de
MTU, realizar fragmentación extremo a extremo o enviar paquetes
menores al MTU mínimo de IPv6 de 1280 bytes. No se comprueba
checksum (se hace en la capa de enlace y transporte).
 Implementación de etiquetas para QoS
 Movilidad de Red (NEMO, por Network Mobility) (RFC 3963), que permite
que redes enteras se muevan a nuevos puntos de conexión de routers sin
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Comparar las versiones de i pv4 y la ipv6 (1)

  • 1. comparar las versiones de IPv4 Y LA IPv6 JULISSA GUERRA E.
  • 2. COMPARACIONES IPV4  Fragmentación soportada por los routes  Protocolos ARP para resolver direcciones  Las opciones son campo de la cabecera IPV6  Fragmentación no soportada por los nodos intermedios  Multicast Neighbord Discovery para resolver direcciones  Las opciones se pasan a las cabeceras opcionales
  • 3. Versión TCP/IPv4  Versión de 32bits que consta de cuatro grupos decimales formado cada una por 3 dígitos como máximo. (un ejemplo de TCP/IPv4 sería 192.168.0.1). En forma binaria serían cuatro agrupaciones de ocho dígitos cada una. Estos números deben estar comprendidos entre el 0 y el 255 Puede generar aproximadamente 4.000 millones de combinaciones
  • 4.
  • 5.  NAT (Network Address Translator) permite asignar una solo IP por conexión independientemente de cuantos ordenadores se estén conectando a dicha red permite hacer mediante un router una red interna con direcciones IP privadas que apuntan a una sola dirección IP pública
  • 6. SE ENCUENTRA EN LA CAPA DE RED
  • 8. Versión TCP/IPv6  Versión de 128bits - Conexiones en 1000 sixtillones (2^128), muy por encima del protocolo TCP/IPv4 Potente y mas amplio - Autoconfiguración y reconfiguración automáticas de la dirección IP sin necesidad de servidores (sin estado). -Soporte nativo y mejorado del direccionamiento multicast , desaparece el broadcast y creación del direccionamiento anycast.
  • 10.  Implementación obligatoria de IPsec.  Enrutador más eficiente. Cabeceras mas sencillas, los routers no hacen fragmentación y los nodos IPv6 requieren ya sea hacer descubrimiento de MTU, realizar fragmentación extremo a extremo o enviar paquetes menores al MTU mínimo de IPv6 de 1280 bytes. No se comprueba checksum (se hace en la capa de enlace y transporte).  Implementación de etiquetas para QoS  Movilidad de Red (NEMO, por Network Mobility) (RFC 3963), que permite que redes enteras se muevan a nuevos puntos de conexión de routers sin reasignación de numeración  Jumbogramas (paquetes de gran tamaño de hasta 4Gb, frente a los 64kb de ipv4). Reduce fragmentación y mejora la eficiencia en redes con alto MTU