SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
IPV6
(Direccionamiento IPV6)
Ing. Yohany Ortiz
Definición
IPv6 está diseñado para ser el sucesor de IPv4. IPv6 tiene un mayor
espacio de direcciones de 128 bits, lo que proporciona 340 sextillones de
direcciones. (Eso es el número 340 seguido de 36 ceros).
Sin embargo, IPv6 es mucho más que una mera dirección más extensa.
Cuando el IETF comenzó el desarrollo de una sucesora de IPv4, utilizó
esta oportunidad para corregir las limitaciones de IPv4 e incluir mejoras
adicionales.
Estructura de las direcciones IPv6
Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales.
Cuatro bits se representan mediante un único dígito hexadecimal, con un total de 32 valores hexadecimales. Las
direcciones IPv6 no distinguen mayúsculas de minúsculas y pueden escribirse en minúscula o en mayúscula.
128 bits
8 Segmentos
16 Bits
Cuales son correctas
Representación - Reglas
La primera regla que permite reducir la notación de
direcciones IPv6 es que se puede omitir cualquier 0 (cero)
inicial en cualquier sección de 16 bits o hexteto.
Por ejemplo:
• 01AB puede representarse como 1AB.
• 09F0 puede representarse como 9F0.
• 0A00 puede representarse como A00.
• 00AB puede representarse como AB.
Esta regla solo es válida para los ceros iniciales, y NO
para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería
ambigua. Por ejemplo, el hexteto “ABC” podría ser tanto
“0ABC” como “ABC0”.
Representación - Reglas
La primera regla que permite reducir la notación de
direcciones IPv6 es que se puede omitir cualquier 0 (cero)
inicial en cualquier sección de 16 bits o hexteto.
Por ejemplo:
• 01AB puede representarse como 1AB.
• 09F0 puede representarse como 9F0.
• 0A00 puede representarse como A00.
• 00AB puede representarse como AB.
Esta regla solo es válida para los ceros iniciales, y NO
para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería
ambigua. Por ejemplo, el hexteto “ABC” podría ser tanto
“0ABC” como “ABC0”.
Representación - Reglas
La segunda regla que permite reducir la notación de
direcciones IPv6 es que los dos puntos dobles (::) pueden
reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o
más segmentos de 16 bits (hextetos) compuestos solo por
ceros.
Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente
una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría
más de una dirección resultante posible. Cuando se utiliza
junto con la técnica de omisión de ceros iniciales, la
notación de direcciones IPv6 generalmente se puede
reducir de manera considerable.
Esto se suele conocer como “formato comprimido”.
Dirección incorrecta:
2001:0DB8::ABCD::1234
Tipos de direcciones IPv6
Existen tres tipos de direcciones IPv6:
• Unicast: las direcciones IPv6 unicast identifican de forma exclusiva
una interfaz en un dispositivo con IPv6 habilitado. Como se muestra
en la ilustración, las direcciones IPv6 de origen deben ser
direcciones unicast.
• Multicast: las direcciones IPv6 multicast se utilizan para enviar un
único paquete IPv6 a varios destinos.
• Anycast: las direcciones IPv6 anycast son direcciones IPv6 unicast
que se pueden asignar a varios dispositivos. Los paquetes enviados
a una dirección anycast se enrutan al dispositivo más cercano que
tenga esa dirección.
A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección de broadcast. Sin
embargo, existe una dirección IPv6 multicast de todos los nodos que
brinda básicamente el mismo resultado.
Tipos de direcciones IPv6
Prefijo
Recuerde que es posible identificar el prefijo, o la porción de red, de
una dirección IPv4 mediante una máscara de subred en formato
decimal punteado o una duración de prefijo (notación con barras). Por
ejemplo, la dirección IP 192.168.1.10 con la máscara de subred decimal
punteada 255.255.255.0 equivale a 192.168.1.10/24.
IPv6 utiliza la duración de prefijo para representar la porción de prefijo
de la dirección. IPv6 no utiliza la notación decimal punteada de
máscara de subred. La duración de prefijo se utiliza para indicar la
porción de red de una dirección IPv6 mediante el formato de dirección
IPv6/duración de prefijo.
La duración de prefijo puede ir de 0 a 128. Una duración de prefijo
IPv6 típica para LAN y la mayoría de los demás tipos de redes es /64.
Esto significa que la porción de prefijo o de red de la dirección tiene
una longitud de 64 bits, lo cual deja otros 64 bits para la ID de interfaz
(porción de host) de la dirección.
Ejemplo ipv6
Administracion de redes   ipv6

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Eigrp
EigrpEigrp
Eigrp
firey
 
Protocolos hdlc expo
Protocolos hdlc expoProtocolos hdlc expo
Protocolos hdlc expo
Facebook
 
Conceptos y protocolos de enrutamiento: 5. RIPv1
Conceptos y protocolos de enrutamiento: 5. RIPv1Conceptos y protocolos de enrutamiento: 5. RIPv1
Conceptos y protocolos de enrutamiento: 5. RIPv1
Francesc Perez
 

La actualidad más candente (20)

Eigrp
EigrpEigrp
Eigrp
 
4.2 ethernet
4.2 ethernet4.2 ethernet
4.2 ethernet
 
MPLS - Multiprotocol Label Switching
MPLS - Multiprotocol Label SwitchingMPLS - Multiprotocol Label Switching
MPLS - Multiprotocol Label Switching
 
Direccionamiento ipv4
Direccionamiento ipv4Direccionamiento ipv4
Direccionamiento ipv4
 
Implementing cisco mpls
Implementing cisco mplsImplementing cisco mpls
Implementing cisco mpls
 
Base de datos distribuidas vs centralizadas
Base de datos distribuidas vs centralizadasBase de datos distribuidas vs centralizadas
Base de datos distribuidas vs centralizadas
 
Gestion de Memoria
Gestion de MemoriaGestion de Memoria
Gestion de Memoria
 
CCNAv5 - S3: Chapter 7 EIGRP
CCNAv5 - S3: Chapter 7 EIGRPCCNAv5 - S3: Chapter 7 EIGRP
CCNAv5 - S3: Chapter 7 EIGRP
 
Routing Information Protocol (RIP)
Routing Information Protocol(RIP)Routing Information Protocol(RIP)
Routing Information Protocol (RIP)
 
Presentación tcp y udp
Presentación tcp y udpPresentación tcp y udp
Presentación tcp y udp
 
Protocolos hdlc expo
Protocolos hdlc expoProtocolos hdlc expo
Protocolos hdlc expo
 
Conceptos y protocolos de enrutamiento: 5. RIPv1
Conceptos y protocolos de enrutamiento: 5. RIPv1Conceptos y protocolos de enrutamiento: 5. RIPv1
Conceptos y protocolos de enrutamiento: 5. RIPv1
 
Ospf area types
Ospf area typesOspf area types
Ospf area types
 
IPv6 - The Next next generation protocol
IPv6 - The Next next generation protocolIPv6 - The Next next generation protocol
IPv6 - The Next next generation protocol
 
Hdlc
HdlcHdlc
Hdlc
 
Cisco IPv6 Tutorial
Cisco IPv6 TutorialCisco IPv6 Tutorial
Cisco IPv6 Tutorial
 
Ud6 hoja5 correccion
Ud6 hoja5 correccionUd6 hoja5 correccion
Ud6 hoja5 correccion
 
03 ospf
03 ospf 03 ospf
03 ospf
 
Ejercicios Redes 1
Ejercicios Redes 1Ejercicios Redes 1
Ejercicios Redes 1
 
Advanced Topics in IP Multicast Deployment
Advanced Topics in IP Multicast DeploymentAdvanced Topics in IP Multicast Deployment
Advanced Topics in IP Multicast Deployment
 

Similar a Administracion de redes ipv6

Direcciones ipv6
Direcciones ipv6Direcciones ipv6
Direcciones ipv6
yesse18
 
Direccion ip
Direccion ipDireccion ip
Direccion ip
laura1352
 

Similar a Administracion de redes ipv6 (20)

Ipv6
Ipv6Ipv6
Ipv6
 
1 direccionamiento ip
1 direccionamiento ip1 direccionamiento ip
1 direccionamiento ip
 
ipv6.text
ipv6.textipv6.text
ipv6.text
 
Describiendo IPv6
Describiendo IPv6Describiendo IPv6
Describiendo IPv6
 
Exploration network chapter6
Exploration network chapter6Exploration network chapter6
Exploration network chapter6
 
Repaso direccionamiento ipv6 - 2021
Repaso direccionamiento ipv6  - 2021Repaso direccionamiento ipv6  - 2021
Repaso direccionamiento ipv6 - 2021
 
I pv6 parte ii
I pv6 parte iiI pv6 parte ii
I pv6 parte ii
 
Direccionamiento ip
Direccionamiento ipDireccionamiento ip
Direccionamiento ip
 
IPv6
IPv6IPv6
IPv6
 
Información general de direcciones ip
Información general de direcciones ipInformación general de direcciones ip
Información general de direcciones ip
 
I pv6
I pv6I pv6
I pv6
 
Tarea i pv6
Tarea i pv6Tarea i pv6
Tarea i pv6
 
Ipv4
Ipv4Ipv4
Ipv4
 
direccionamientoIPv6.2022.pdf
direccionamientoIPv6.2022.pdfdireccionamientoIPv6.2022.pdf
direccionamientoIPv6.2022.pdf
 
Direcciones ipv6
Direcciones ipv6Direcciones ipv6
Direcciones ipv6
 
Ipv6
Ipv6Ipv6
Ipv6
 
Protocolo Ip e IPV4 vs IPV6 - Modelo OSI
Protocolo Ip e IPV4 vs IPV6 - Modelo OSIProtocolo Ip e IPV4 vs IPV6 - Modelo OSI
Protocolo Ip e IPV4 vs IPV6 - Modelo OSI
 
DIRECCIONAMIENTO IP BASICO I
DIRECCIONAMIENTO IP BASICO IDIRECCIONAMIENTO IP BASICO I
DIRECCIONAMIENTO IP BASICO I
 
Direccion ip
Direccion ipDireccion ip
Direccion ip
 
Direccion ip
Direccion ipDireccion ip
Direccion ip
 

Más de Yohany Acosta

Electronica de comunicaciones circuitos electricos componentes
Electronica de comunicaciones   circuitos electricos componentesElectronica de comunicaciones   circuitos electricos componentes
Electronica de comunicaciones circuitos electricos componentes
Yohany Acosta
 
Administración de redes- VPN
Administración de redes- VPNAdministración de redes- VPN
Administración de redes- VPN
Yohany Acosta
 

Más de Yohany Acosta (20)

Ingenieria social perfilamiento - huella digital
Ingenieria social   perfilamiento - huella digitalIngenieria social   perfilamiento - huella digital
Ingenieria social perfilamiento - huella digital
 
Fase 1 Identificación de requerimientos
Fase 1   Identificación de requerimientosFase 1   Identificación de requerimientos
Fase 1 Identificación de requerimientos
 
Ccda methodology to network design
Ccda methodology to network design Ccda methodology to network design
Ccda methodology to network design
 
Identifying design requeriments
Identifying design requerimentsIdentifying design requeriments
Identifying design requeriments
 
Electiva cpc virus informaticos
Electiva cpc  virus informaticosElectiva cpc  virus informaticos
Electiva cpc virus informaticos
 
Interpretacion de planos ejercicios planos de red
Interpretacion de planos   ejercicios planos de redInterpretacion de planos   ejercicios planos de red
Interpretacion de planos ejercicios planos de red
 
Electronica de comunicaciones circuitos electricos componentes
Electronica de comunicaciones   circuitos electricos componentesElectronica de comunicaciones   circuitos electricos componentes
Electronica de comunicaciones circuitos electricos componentes
 
Electiva cpc iso 270001
Electiva cpc   iso 270001Electiva cpc   iso 270001
Electiva cpc iso 270001
 
Redes y servicios moviles principios de las comunicaciones moviles
Redes y servicios moviles   principios de las comunicaciones movilesRedes y servicios moviles   principios de las comunicaciones moviles
Redes y servicios moviles principios de las comunicaciones moviles
 
Principios seguridad informatica (1) (2)
Principios   seguridad informatica (1) (2)Principios   seguridad informatica (1) (2)
Principios seguridad informatica (1) (2)
 
Seguridad informatica amenazas, riesgos y vulnerabilidades
Seguridad informatica  amenazas, riesgos y vulnerabilidadesSeguridad informatica  amenazas, riesgos y vulnerabilidades
Seguridad informatica amenazas, riesgos y vulnerabilidades
 
Interpretacion de planos tecnologias de red
Interpretacion de planos   tecnologias de redInterpretacion de planos   tecnologias de red
Interpretacion de planos tecnologias de red
 
Electiva cpc conceptos basicos seguridad - ing yohany ortiz
Electiva cpc   conceptos basicos seguridad - ing yohany ortizElectiva cpc   conceptos basicos seguridad - ing yohany ortiz
Electiva cpc conceptos basicos seguridad - ing yohany ortiz
 
Conceptos seguridad informatica ing. yohany ortiz
Conceptos seguridad informatica   ing. yohany ortizConceptos seguridad informatica   ing. yohany ortiz
Conceptos seguridad informatica ing. yohany ortiz
 
Administración de redes- VPN
Administración de redes- VPNAdministración de redes- VPN
Administración de redes- VPN
 
Interpretacion de planos diseno de la red
Interpretacion de planos   diseno de la redInterpretacion de planos   diseno de la red
Interpretacion de planos diseno de la red
 
Electronica de comunicaciones Antenas
Electronica de comunicaciones   AntenasElectronica de comunicaciones   Antenas
Electronica de comunicaciones Antenas
 
Administracion de redes virtualizacion
Administracion de redes   virtualizacionAdministracion de redes   virtualizacion
Administracion de redes virtualizacion
 
Dns ipv6 windows server
Dns ipv6 windows serverDns ipv6 windows server
Dns ipv6 windows server
 
Administracion de redes servidor ftp
Administracion de redes   servidor ftpAdministracion de redes   servidor ftp
Administracion de redes servidor ftp
 

Último

TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
NadiaMartnez11
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
EliaHernndez7
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 

Último (20)

Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
EL HABITO DEL AHORRO en tu idea emprendedora22-04-24.pptx
EL HABITO DEL AHORRO en tu idea emprendedora22-04-24.pptxEL HABITO DEL AHORRO en tu idea emprendedora22-04-24.pptx
EL HABITO DEL AHORRO en tu idea emprendedora22-04-24.pptx
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
Diapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundariaDiapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundaria
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSSEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 

Administracion de redes ipv6

  • 2. Definición IPv6 está diseñado para ser el sucesor de IPv4. IPv6 tiene un mayor espacio de direcciones de 128 bits, lo que proporciona 340 sextillones de direcciones. (Eso es el número 340 seguido de 36 ceros). Sin embargo, IPv6 es mucho más que una mera dirección más extensa. Cuando el IETF comenzó el desarrollo de una sucesora de IPv4, utilizó esta oportunidad para corregir las limitaciones de IPv4 e incluir mejoras adicionales.
  • 3. Estructura de las direcciones IPv6 Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales. Cuatro bits se representan mediante un único dígito hexadecimal, con un total de 32 valores hexadecimales. Las direcciones IPv6 no distinguen mayúsculas de minúsculas y pueden escribirse en minúscula o en mayúscula. 128 bits 8 Segmentos 16 Bits
  • 5. Representación - Reglas La primera regla que permite reducir la notación de direcciones IPv6 es que se puede omitir cualquier 0 (cero) inicial en cualquier sección de 16 bits o hexteto. Por ejemplo: • 01AB puede representarse como 1AB. • 09F0 puede representarse como 9F0. • 0A00 puede representarse como A00. • 00AB puede representarse como AB. Esta regla solo es válida para los ceros iniciales, y NO para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería ambigua. Por ejemplo, el hexteto “ABC” podría ser tanto “0ABC” como “ABC0”.
  • 6. Representación - Reglas La primera regla que permite reducir la notación de direcciones IPv6 es que se puede omitir cualquier 0 (cero) inicial en cualquier sección de 16 bits o hexteto. Por ejemplo: • 01AB puede representarse como 1AB. • 09F0 puede representarse como 9F0. • 0A00 puede representarse como A00. • 00AB puede representarse como AB. Esta regla solo es válida para los ceros iniciales, y NO para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería ambigua. Por ejemplo, el hexteto “ABC” podría ser tanto “0ABC” como “ABC0”.
  • 7. Representación - Reglas La segunda regla que permite reducir la notación de direcciones IPv6 es que los dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits (hextetos) compuestos solo por ceros. Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría más de una dirección resultante posible. Cuando se utiliza junto con la técnica de omisión de ceros iniciales, la notación de direcciones IPv6 generalmente se puede reducir de manera considerable. Esto se suele conocer como “formato comprimido”. Dirección incorrecta: 2001:0DB8::ABCD::1234
  • 8. Tipos de direcciones IPv6 Existen tres tipos de direcciones IPv6: • Unicast: las direcciones IPv6 unicast identifican de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo con IPv6 habilitado. Como se muestra en la ilustración, las direcciones IPv6 de origen deben ser direcciones unicast. • Multicast: las direcciones IPv6 multicast se utilizan para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos. • Anycast: las direcciones IPv6 anycast son direcciones IPv6 unicast que se pueden asignar a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección anycast se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección. A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección de broadcast. Sin embargo, existe una dirección IPv6 multicast de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado.
  • 10. Prefijo Recuerde que es posible identificar el prefijo, o la porción de red, de una dirección IPv4 mediante una máscara de subred en formato decimal punteado o una duración de prefijo (notación con barras). Por ejemplo, la dirección IP 192.168.1.10 con la máscara de subred decimal punteada 255.255.255.0 equivale a 192.168.1.10/24. IPv6 utiliza la duración de prefijo para representar la porción de prefijo de la dirección. IPv6 no utiliza la notación decimal punteada de máscara de subred. La duración de prefijo se utiliza para indicar la porción de red de una dirección IPv6 mediante el formato de dirección IPv6/duración de prefijo. La duración de prefijo puede ir de 0 a 128. Una duración de prefijo IPv6 típica para LAN y la mayoría de los demás tipos de redes es /64. Esto significa que la porción de prefijo o de red de la dirección tiene una longitud de 64 bits, lo cual deja otros 64 bits para la ID de interfaz (porción de host) de la dirección.