Администратор хочет настроить узлы для автоматического назначения ipv6 адресов

Автоматическая настройка IPv6

Помимо автоматической IP-адресации IPv4, необходимо понимать принцип динамического назначения IPv6-адресов.

Автоматическая настройка IPv6-адресов

Автонастройка — это метод автоматического назначения IPv6-адреса интерфейсу. Автонастройка может быть с отслеживанием состояния или без отслеживания состояния. Служба DHCPv6 обеспечивает автонастройку с отслеживанием состояния, а объявления RA (Router Advertisement) — настройку без отслеживания состояния.

Термин «адрес с отслеживанием состояния» означает, что адрес назначается службой на сервере или другом устройстве, которая регистрирует назначенный адрес. Служба, назначившая адрес клиенту, управляет этим адресом с отслеживанием состояния. Адреса без отслеживания состояния настраиваются клиентом и не поддерживаются службой. Регистрация назначения адресов не поддерживается.

На первом шаге автонастройки создается локальный канальный адрес, с помощью которого узел взаимодействует с другими узлами локальной сети; это взаимодействие необходимо для выполнения последующих задач автонастройки. Затем узел выполняет следующие действия для настройки IPv6:

1. Когда узел создает локальный канальный адрес, он также выполняет проверку на дублирование адреса, чтобы убедиться в уникальности адреса.

2. Узел IPv6 отправляет до трех запросов маршрута на каждом интерфейсе, чтобы получить сведения о конфигурации IPv6. Процесс настройки, используемый протоколом IPv6, зависит от принимаемого ответа на запросы маршрута:

· Если протокол IPv6 не принимает RA, он использует DHCPv6 для настройки интерфейса.

· Если IPv6 принимает RA с установленным флагом автономности, клиент использует автонастройку без отслеживания состояния и получает префикс маршрутизации от маршрутизатора.

· Если протокол IPv6 принимает RA с установленным флагом управляемой настройки адреса, он использует DHCPv6 для получения IPv6-адреса.

· Если IPv6 принимает RA с неустановленным флагом управляемой настройки адреса и установленным флагом настройки с отслеживанием состояния, он получает дополнительные параметры конфигурации IPv6 от службы DHCPv6. Однако он получает IPv6-адрес, используя настройку без отслеживания состояния.

DHCPv6

DHCPv6 — это служба, обеспечивающая автонастройку узлов IPv6 с отслеживанием состояния. Она может автоматически предоставлять узлам IPv6 IPv6-адрес и другие сведения о конфигурации, например сведения о DNS-серверах. Эта служба эквивалентна службе DHCPv4 для сетей IPv4.

Когда узел получает IPv6-адрес от DHCPv6-сервера, происходят следующие события.

1. Клиент отправляет сообщение ходатайства, чтобы найти DHCPv6-серверы.

2. Сервер отправляет сообщение объявления, указывающее, что он предлагает адреса и параметры конфигурации IPv6.

3. Клиент отправляет сообщение запроса конкретному DHCPv6-серверу, чтобы запросить сведения о конфигурации.

4. Выбранный сервер отправляет ответное сообщение клиенту, содержащее адрес и параметры конфигурации.

5. Когда клиент запрашивает только сведения о конфигурации, происходят следующие события.

· Клиент отправляет сообщение запроса сведений.

· DHCPv6-сервер отправляет ответное сообщение клиенту с запрошенными параметрами конфигурации.

Примечание. В больших сетях вместо размещения DHCP-сервера в каждой подсети можно использовать агенты DHCPv6-ретрансляции.

Разрешение имен — DNS

Компьютеры могут взаимодействовать по сети, используя имя вместо IP-адреса. Для поиска IP-адреса, соответствующего имени (например, имени узла), используется разрешение имен.

Настройка имени компьютера

Разрешение имен — это процесс преобразования имен компьютеров в IP-адреса. Разрешение имен — неотъемлемый компонент компьютерной сети, поскольку пользователям легче запоминать имена, чем такие абстрактные числа, как IPv4-адрес. Имя приложения определяется разработчиком приложения. В операционных системах Windows приложения могут запрашивать сетевые службы с помощью Windows Sockets, ядра Winsock или NetBIOS. Если приложение запрашивает сетевые службы с помощью Windows Sockets или ядра Winsock, оно использует имена узлов. Если приложение запрашивает службы с помощью NetBIOS, оно использует NetBIOS-имена.

Читайте также:  Фиат пунто не работает прикуриватель

Примечание. NetBIOS — это протокол управления сеансами, используемый в ранних версиях сетевых операционных систем Майкрософт. В Windows 7 и Windows Server 2008 R2 обеспечивается поддержка NetBIOS.

Многие применяемые в настоящее время приложения, включая интернет-приложения, для доступа к сетевым службам используют стандарт Windows Sockets. Новые приложения, предназначенные для Windows 7 и Windows Server 2008 R2, используют ядро Winsock. Старые приложения используют NetBIOS.

Имя узла

Имя узла — это понятное имя, которое связывается с IP-адресом узла и определяет его в качестве узла TCP/IP. Имя узла может иметь длину не более 255 знаков и содержать буквы, цифры, точки и дефисы.

· В качестве имени узла используется псевдоним или полное доменное имя.

· Псевдоним — это одиночное имя, связанное с IP-адресом.

· В имени узла псевдоним объединяется с именем домена для создания полного доменного имени.

· В элементах имени в качестве разделителей используются точки. Приложения используют структурированное полное доменное имя, применяемое в Интернете.

· Пример полного доменного имени — in1111.lkm.su.

NetBIOS-имя

Для идентификации ресурса NetBIOS в сети приложения используют 16-значное NetBIOS-имя. NetBIOS-имя представляет отдельный компьютер или группу компьютеров. Первые 15 знаков NetBIOS-имени определяют имя конкретного компьютера, а последний 16-й знак служит для идентификации ресурса или службы на этом компьютере. Пример NetBIOS-имени — NYC-SVR2[20h].

Domain Name System — DNS

DNS — это служба, которая управляет разрешением имен узлов в IP-адреса. Протокол TCP/IP определяет исходный и конечный компьютеры по их адресам IPv4 или IPv6. Однако, поскольку пользователям легче запоминать имена, чем числа, IP-адресам компьютеров ставятся в соответствие понятные имена. Наиболее распространенный тип имени — имя узла.

Помимо разрешения имен узлов в IP-адреса, служба DNS может использоваться для выполнения следующих функций.

· Поиск контроллеров домена и серверов глобального каталога. Используется при входе в доменные службы Active Directory® (AD DS).

· Разрешение IP-адресов в имена узлов. Полезно, когда файл журнала содержит только IP-адрес узла.

· Поиск почтового сервера для доставки электронной почты. Используется для доставки всей электронной почты Интернета.

Зоны и записи DNS

Зона DNS — это особая часть пространства имен DNS, которая может содержать записи DNS. Зона DNS находится на DNS-сервере, ответственном за передачу ответов на запросы записей в конкретном домене. Например, DNS-сервер, который отвечает за разрешение имени www.contoso.com в IP-адрес, будет содержать зону contoso.com.

Зоны прямого просмотра

Зоны прямого просмотра могут содержать записи различных типов. Наиболее распространенный тип записи в зонах прямого просмотра — A-запись, называемая также записью узла. Эта запись используется при разрешении имени узла в IP-адрес.

Читайте также:  Год не работал мозг

Другие типы записей в зонах прямого просмотра:

· SRV; Записи службы используются для поиска контроллеров домена и серверов глобального каталога.

· MX. Записи обмена электронной почтой используются для поиска почтовых серверов, отвечающих за домен.

· CNAME. Записи канонических имен разрешаются в другое имя узла.

Зоны обратного просмотра

Зоны обратного просмотра содержат PTR-записи. PTR-записи служат для разрешения IP-адресов в имена узлов. Организация обычно может управлять зонами обратного просмотра для своей внутренней сети. Однако некоторые PTR-записи для внешних IP-адресов, полученных от поставщика интернет-услуг, могут находиться под управлением этого поставщика.

Источник

ИТ База знаний

Курс по Asterisk

Полезно

— Узнать IP — адрес компьютера в интернете

— Онлайн генератор устойчивых паролей

— Онлайн калькулятор подсетей

— Калькулятор инсталляции IP — АТС Asterisk

— Руководство администратора FreePBX на русском языке

— Руководство администратора Cisco UCM/CME на русском языке

— Руководство администратора по Linux/Unix

Серверные решения

Телефония

FreePBX и Asterisk

Настройка программных телефонов

Корпоративные сети

Протоколы и стандарты

Пример настройки IPv6 на Cisco

Теперь вы знаете, как работают глобальные префиксы и подсети, а как насчет ID интерфейса? Мы еще не говорили о назначении IPv6-адресов нашим хостам. Назначение адресов хостам почти то же самое, что и для IPv4:

Онлайн курс по Кибербезопасности

Изучи хакерский майндсет и научись защищать свою инфраструктуру! Самые важные и актуальные знания, которые помогут не только войти в ИБ, но и понять реальное положение дел в индустрии

  • Адреса должны быть уникальными для каждого хост;
  • Вы не можете использовать префиксный адрес в качестве адреса хоста.

Вы можете настроить IPv6-адрес вручную вместе со шлюзом по умолчанию, DNS-сервером и т. д. или ваши хосты могут автоматически получить IPv6-адрес либо через DHCP, либо через что-то новое, называемое SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration).

Вот пример IPv6 адресов, которые вы могли бы выбрать для топологии, которая показана выше:

Для интерфейсов роутера предлагаю использовать наименьшие числа, так как они легко запоминаются. В этом примере показан уникальный global unicast IPv6-адрес для каждого устройства.

Это все, что касается global unicast адресов, так же мы должны рассмотреть уникальные локальные одноадресные адреса.

Уникальные локальные адреса работают так же, как и частные адреса IPv4. Вы можете использовать эти адреса в своей собственной сети, если не собираетесь подключаться к Интернету или планируете использовать IPv6 NAT. Преимущество уникальных локальных адресов заключается в том, что вам не нужно регистрироваться в специализированном органе, чтобы получить дополнительные адреса.

Вы можете распознать эти адреса, потому что все они начинаются с FD в шестнадцатеричном формате. Есть еще несколько правил, которым вы должны следовать, если хотите использовать уникальные локальные адреса:

  • Убедитесь, что FD — это первые два шестнадцатеричных символ;
  • Вам нужно составить 40-битный глобальный ID, вы можете выбрать все, что вам нравится;
  • Добавьте 40-битный глобальный ID после «FD», чтобы создать 48-битный префикс;
  • Следующие 16 бит должны использоваться для подсетей
Читайте также:  Холодильник енисей как настроить температуру

Это оставляет вам последние 64 бита для использования идентификатора интерфейса. Вот как выглядит уникальный локальный адрес:

Это дает нам уникальный локальный адрес, который мы можем использовать в наших собственных сетях. Подсети global unicast адресов или уникальных локальных адресов точно такие же, за исключением того, что на этот раз мы сами создаем префикс вместо того, чтобы провайдер назначил нам глобальный префикс. Глобальный ID может быть любым, что вам нравится, с 40 битами у вас будет 10 шестнадцатеричных символов для использования. Вы можете выбрать что-то вроде 00 0000 0001, поэтому, когда вы поставите перед ним «FD«, у вас будет префикс FD00:0000:0001::/48. Вы можете удалить некоторые нули и сделать этот префикс короче, он будет выглядеть так: FD00:0:1:: / 48

Теперь вы можете добавить различные значения за префиксом, чтобы сделать уникальные подсети:

Когда вы выполняете лабораторные работы, можно использовать простой глобальный ID. В конечном итоге вы получите короткий и простой в запоминании префикс. Для производственных сетей лучше использовать глобальный ID, чтобы он был действительно уникальным. Возможно, однажды вы захотите подключить свою сеть к другой сети, или, возможно, вам придется объединить сети. Когда обе сети имеют один и тот же глобальный идентификатор, вам придется изменить IPv6-адрес для объединённой сети. В случае, если глобальные идентификаторы отличаются, Вы можете просто объединить их без каких-либо проблем.

Настройка на маршрутизаторе

В оставшейся части этой статьи мы рассмотрим, как можно настроить IPv6 на наших роутерах. Если вы хотите настроить IPv6 адрес на роутере у вас есть два варианта:

  • Вручную настроить 128-битный IPv6-адрес;
  • Использовать EUI-64;

Сначала я покажу вам, как вручную настроить IPv6-адрес, а затем объясню, что такое EUI-64. Вот что необходимо выполнить:

Вам нужно использовать команду ipv6 address, а затем вы можете ввести адрес IPv6. Префикс, который я использую, — это 2001:1234:5678:abcd, и этот роутер будет иметь в качестве своего адреса «хоста» «1». Если хотите Вы также можете ввести полный IPv6-адрес:

Эта команда будет иметь точно такой же результат, что и команда, введенная ранее. Мы можем проверить подсеть и IPv6-адрес следующим образом:

Данный вывод информации отображает global unicast адрес и нашу подсеть. Есть еще одна важная вещь, когда мы настраиваем IPv6 на роутере. По умолчанию роутер не будет пересылать никакие пакеты IPv6 и не будет создавать таблицу маршрутизации. Чтобы включить «обработку» пакетов IPv6, нам нужно включить его:

Большинство команд «ip» будут работать, просто попробуйте «ipv6» вместо этого и посмотрите, что он делает:

Теперь вы знаете, как настроить IPv6-адрес вручную и как его проверить. После, почитайте о том, как настроить IPv6 с EUI-64 на Cisco.

Онлайн курс по Кибербезопасности

Изучи хакерский майндсет и научись защищать свою инфраструктуру! Самые важные и актуальные знания, которые помогут не только войти в ИБ, но и понять реальное положение дел в индустрии

Источник

Оцените статью