我来简单回答下这个问题。
目前来说,实现IPv4和IPv6共存的策略和过渡技术有三种。第一种,使用双栈让主机或网络设备可以同时支持IPv4和IPv6双协议栈;第二种,通过隧道技术将IPv6数据包封装在IPv4数据包中;第三种,通过网络地址转换(NAT)技术将IPv6数据包转换为IPv4数据包,反之亦然。
双栈技术一种端到端设备同时支持IPv4/ IPv6较为理想的部署配置,通过IPv4和IPv6双协议栈同时部署,在不取消IPv4的同时新增IPv6业务,是一种直接的解决方案。
隧道技术隧道即通过报文封装,实现对异种协议报文的传递,无需网络全面支持双栈。隧道方案思路有两种,6in4 方式和4in6方式。
翻译技术IPv4/IPv6翻译技术能够成功实现IPv4网络与IPv6网络之间互访问题。翻译技术主要包括网络层翻译技术及应用层翻译技术。
三种IPv6过渡技术都具有各自的优点也存在不同的弊端,需要从周期性、实现成本、技术难度、部署便捷性以及运维难度等多方便综合考虑。
因此需结合实际需求在不同的场景下选择不同的过渡技术:
(1)对于新建业务系统的场景,推荐采用双栈技术,同时支持IPv4和IPv6;
(2)对于多个孤立IPv6网络互通的场景,如多个IPv6数据中心的互联,可以采用隧道技术,将IPv6数据封装到IPv4网络上传输,以减少部署的成本和压力;
(3)对于已经上线的业务系统,可以采用地址协议转换技术,低成本,快捷实现。
以上就是三种IPv6升级技术的介绍,希望能够帮助到你~
一般来说目前从IPv4向IPv6升级的方案有以下三种:1.IPv4/IPv6双协议栈
网络设备和移动终端上的IPv4/IPv6双协议栈是很重要的过渡机制,从网络方面来看,网络设备(如GGSN)实现双协议栈对于实现IPv4和IPv6的接入点并完成IPv6-in-IPv4的隧道都尤为重要。在网络设备节点上同时安装IPv4和IPv6协议栈,这样的节点成为IPv4/IPv6双栈节点,使得主机可以和其它仅支持IPv4或IPv6协议的主机进行通信。
2.隧道技术
必要时将IPv6数据包作为数据封装在IPv4数据包里,使IPv6数据包能在已有的IPv4基础设施(主要是指IPv4路由器)上传输的机制。隧道技术在IPv4向IPv6演进的初期应用非常广泛。但是,隧道技术不能实现IPv4主机和IPv6主机之间的通信。
隧道技术又分为自动和人工配置两种,人工配置的隧道技术是在隧道的终点人工配置到某个特定的IPv4地址;对于自动隧道技术来说,封装是自动在进行封装的路由器/主机上完成的,隧道终点的IPv4地址被包含在目的地址为IPv6地址的数据包中。
3.协议转换技术
网络地址转换器由协议转换技术和动态地址翻译(NAT)技术结合和演进而来,分为静态和动态两种形式。当一台IPv4主机要与IPv6主机通信时,网络地址转换器从IPv4地址池中分配一个IPv4池地址标识IPv6对端。在IPv4与IPv6主机通信的过程中,网络地址转换器负责生成和维护IPv4池地址与IPv6主机之间的映射关系。
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IPV4是无法升级IPV6。
原因:Ipv4和ipv6不需要进行转换,因为为了实现Ipv4-ipv6互操作,Ipv4地址嵌入在ipv6地址中,通常表示为:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
X:X:d.d.d.d。第一个96b用十六进制表示,最后一个32b用spot-decimalIpv4表示。计算:直接截取ipv6的最后32b作为ipv4。
扩展资料:
IPv6和IPv4之间的过渡
IPv6不能立即取代IPv4,因此在的IPv4和IPv6在一段时间内会存在于一个环境中。一个好的转换机制需要提供一个平稳的转换过程,对现有用户的影响最小。
这个主题是IETF ngtrans工作组的主要目标,许多转换机制已经被提出,其中一些已经在6Bone上使用。IETF推荐双栈、隧道和网络地址转换机制:
一、IPv6/IPv4双栈技术
二、隧道技术
三、网络地址转换器(NAT)技术将IPv4和IPv6地址视为内部和全局地址,反之亦然。
例如,当内部IPv4主机希望与外部IPv6主机通信时,NAT服务器将IPv4地址(相当于内部地址)转换为IPv6地址(相当于全局地址),服务器将维护一个IPv4和IPv6地址的映射表。
相反,当内部IPv6主机与外部IPv4主机通信时,IPv6主机映射到内部地址,IPv4主机映射到全局地址。NAT技术可以解决IPv4主机和IPv6主机之间的互联问题。
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