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Ipv6 The Next Generation Internet Protocol

ce niveau. Pour utiliser cet espace d'adressage limité de manière plus efficace, de nombreuses technologies telles que Classless Inter-Domain Routing (CIDR), Point-to-Point Protocol (PPP) et Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ont été développés. Toutefois, selon Kozierok (2004), ils seulement aidé de reporter l'épuisement de l'espace d'adresses. Finalement, traducteur d'adresses réseau (NAT) la technologie a été inclus dans la structure de l'Internet comme un patch pour la limite d'adresse.

NAT est le système qui permet privé adressé aux hôtes de se connecter à Internet sur une même adresse IP publique. Une brûlure à l'IPv6 L'espace d'adresse courante est pas capable de satisfaire la croissance exponentielle de l'Internet. Bien que, NAT et d'autres technologies ont prolongé la durée de vie de l'IPv4, ces techniques ne peuvent pas être une solution complète pour l'avenir de l'Internet. En outre, certains problèmes tels que l'espace d'adressage limitée sont des problèmes structurels qui ne peuvent être résolus.

Cela signifie une nouvelle version flexible des IP est la seule solution doit être envisagée. Par conséquent, dans les années 1990, Internet Engineering Task Force (IETF) a commencé à travailler sur un nouveau protocole puissant appelé protocole IP Next Generation (IPng), plus tard appelé IP version 6 (IPv6). En raison de numéro de version '6' on peut se demander «Qu'est-il arrivé à la version IP 5? '. Le numéro de version 5 a été donné à l'Internet Protocole flux (ST), qui "a été créé pour la transmission expérimentale de la voix, la vidéo et simulation distribuée.

Deux décennies plus tard, ce protocole a été révisé pour devenir ST2 et a commencé à se mis en œuvre dans des projets commerciaux par des groupes comme IBM, NeXT, Apple et Sun. "(Krikorian, R., 2003). Evolution de la propriété intellectuelle Selon Kozierok (2004), le principal facteur de motivation dans la création d'IPv6 est nécessité d'un grand espace d'adressage. En outre, avec des problèmes de fixation de l'IPv4, la prise d'un nouveau protocole "fait sens d'utiliser la possibilité de faire autant que les améliorations que possible".

Ces améliorations importantes sont énumérées au tableau 1, qui est une comparaison de l'IPv6 avec IPv4. IPv4 IPv6 adresses source et de destination sont de 32 bits (4 octets) de longueur. Adresses source et de destination sont de 128 bits (16 octets) de longueur. Le support IPSec est facultatif. Le support IPSec est nécessaire. Tête IPv4 ne permet

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