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IPv6. Direcciones multicast

     En IPV6 el tráfico multicast opera de la misma forma que lo hace en IPV4. Una  dirección multicast en  IPv6 puede definirse como un identificador para un grupo  de nodos. Un nodo  puede pertenecer a uno  o varios grupos multicast. Los nodos pueden escuchar en múltiples direcciones multicast al mismo tiempo. Pueden unirse o dejar el grupo multicast en cualquier momento.

     Las direcciones tienen el FP 1111 1111 (por lo tanto una dirección multicast siempre empieza por FF). Las direcciones multicast no pueden ser utilizadas como direcciones origen ni como destinos intermedios en una cabecera de routing.

IPV6. Direcciones unicast

Los siguientes tipos de direcciones son direcciones unicast en IPV6:
  • Globales (Global unicast)
  • Locales. Se han definido dos tipos de direcciones de uso local: local de enlace(link-local unicast) y local de sitio(site-local unicast).
  • Direcciones especiales
  • Direcciones de compatibilidad
  • Direcciones NSAP

IPv6

     IPv6, también conocido como IPng (IP next generation) es la versión más reciente de protocolo de Internet (IP). IPv6 está descrito inicialmente en la RFC 2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification (IETF). Posteriores RFCs describen la arquitectura y servicios soportados por IPv6.

El protocolo FTP (Activo y Pasivo)

      FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo estándar basado en arquitectura cliente-servidor, descrito en la RFC 959 y actualizado en las RFCs 2228 (FTP Security Extensions), 2428 (FTP Extensions for IPv6 and NATs), and 4217 (Securing FTP with TLS).

      Utiliza TCP como protocolo de transporte para proporcionar conexiones extremo a extremo fiables y utiliza dos tipos de conexiones o sesiones:
  • Sesión de control o comandos
  • Sesión de datos


Tipos de mensaje ICMP (Internet Control Message Protocol)

     En esta entrada, continuación de la anterior sobre ICMP, describimos uno por uno los tipos de mensaje ICMP:

     Mensajes ICMP Echo (8) y Echo Reply (0)
     Los mensajes de echo son utilizados para detectar si otro equipo está activo en la red. Es utilizado por el comando Ping. El host que envía el mensaje de petición (request) inicializa los campos identifier, sequence number a valores escogidos por él, así como el contenido de los datos (data). El host receptor de la petición

ICMP. Internet Control Message Protocol


     El protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP; Internet Control Message Protocol) es un protocolo de nivel de red que utiliza la facilidad de envío de datagramas  IP  para enviar sus mensajes. ICMP envía mensajes que realizan funciones de información, control y reporte de errores. Este protocolo está descrito en la RFC 792 con actualizaciones en la RFC 950.

Subredes IP. IP subnetting

     La asignación de subredes se lleva a cabo localmente. La red completa aún aparecerá como una única red IP al exterior. El subnetting nos permite definir las múltiples redes lógicas que existen dentro de las clases A, B y C. Para ello la parte de dirección de host de la dirección IP es dividida en una segunda dirección de red y dirección de host. Esta segunda red se denomina subred. La red principal consiste ahora de un cierto número de subredes. La dirección IP ahora podría representarse como:

DHCP. Asignación de direcciones

     Como continuación al artículo anterior donde explicábamos el protocolo DHCP, vamos a ver ahora el proceso o pasos de DHCP cuando el cliente no conoce su dirección y después el proceso de renovación de la dirección IP.

DHCP. Protocolo de configuración dinámica de host

     El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo cliente/servidor que permite a los clientes de una red TCP/IP obtener información para su configuración.

     Se encuentra descrito en la RFC 2131.

El datagrama IP (IPv4). IP Datagram

     El datagrama IP es la unidad básica de transferencia en una red IP. El datagrama consiste de una cabecera IP y de un campo de datos y esta encapsulado en la trama de nivel de enlace con una longitud máxima (MTU) de 1500 bytes para ethernet.


Direcciones IP reservadas. Reserved IP address

En este apartado  podemos señalar tres direcciones IP reservadas:


     Todos los bits a 0. Una dirección con todos los bits a cero en la parte de red es interpretada como esta red. Una dirección con todos los bits a cero en la parte de host es interpretada como este host. Es decir, señala la identificación local. Sólo se utilizan al inicio del sistema.


Direcciones IP de clase. Class-based IP addresses

     Los primeros bits de la dirección IP especifican como deben ser separadas el resto de las direcciones en su parte de red y su parte de host. Los términos dirección de red (network address) e identificador de red (netID) son utilizados en vez de número de red (network number), pero el término formal, utilizado en la RFC 1166, es número de red. De la misma manera, los términos dirección de host (host address) e identificador de host (HostID) son utilizados en vez de número de host.

Concepto de máscara de red o subred.

     La máscara de red o subred  es un número de 32 bits que contiene 1s en todos los bits que identifican a la red o subred.

     La máscara nos permite conocer que parte de la dirección identifica a la red y que parte identifica al host. Las clases A, B y C tienen máscaras por defecto que son conocidas como máscaras naturales. Esta distinción de la parte local de la dirección nos sirve para la creación de subredes.

Direccionamiento IP. IP addressing

     Los estándares de direccionamiento IP son descritos por la RFC 1166. Para identificar a un host en Internet, cada host tiene asignada una dirección, la dirección IP. Cuando un host está conectado a más de una red, se le denomina multihomed y tiene una dirección IP para cada interfaz de red.

Reenvío de BOOTP. BOOTP Forwarding

           Dado que el cliente de BOOTP utiliza la dirección de broadcast para sus solicitudes, se requiere que el servidor esté en su misma subred. BOOTP forwarding es un mecanismo para que los routers retransmitan peticiones BOOTP entre clientes y servidores que se encuentran en diferentes subredes.

Bootstrap Protocol (BOOTP)

           Las especificaciones de BOOTP se describen en la RFC 951 (Protocolo Bootstrap) y en la RFC 1497 (Extensiones de información del fabricante BOOTP).  La RFC 951 ha sido actualizada por las RFC 1542 y 2132. También hay actualizaciones de BOOTP referidas a la interoperabilidad con DHCP descritas en la RFC 1542.


RARP. Reverse Address Resolution Protocol

El protocolo RARP es un protocolo estándar específico de red. Está descrito en la RFC903.

Proxy ARP o Subnetting transparente

 Descrito en la RFC 1027, es otro método para construir subredes locales, sin necesidad de modificar el algoritmo de enrutamiento IP, pero modificando los routers, que interconectan las subredes.

El protocolo ARP. Protocolo de resolución de dirección.

El protocolo de resolución de direcciones (ARP; Address Resolution Protocol) es un protocolo de nivel de red que permite que las direcciones IP, sólo entendidas por los niveles superiores, sean entendidas por los interfaces de red, que trabajan con direcciones físicas. Al hacerlo, elimina la necesidad de que las aplicaciones conozcan direcciones físicas. Está descrito en la RFC 826.