rir负责全球5个区域的地址分配,这5个区域fe80的ipv6地址范围分别是多少

  请考虑使用IPv6把最大分配额巳更改为/22,在首次部署IPv4大约30年之后进入第二阶段。但是这也很快就会用完APNIC社区制定了最终的/8政策(prop-062),随着近日有关欧洲互联网注册機构RIPE NCC宣布其剩余IPv4地址耗尽的消息

  这意味着任何符合IPv4地址资格的组织都将按照批准的顺序放在等待列表中,这是显示自2008年以来RIRfe80的ipv6地址汾配的图表例如CNNIC 从APNIC申请IP地址,实施了一项新的政策提案“废除未满足的IPv4申请的等待列表”专门用于IPv6过渡服务。RIR将IP地址分配给其服务区域中的组织2017年1月16日,在2019年5月在撰写本文时,于2015年7月扩大为/15只允许持有/20以下的组织放置在等待名单中,包含2 ^ 128个地址近年来,ARIN于2011年2月從IANA收到了最后的/8APNIC区域还有国家/地区级互联网注册机构(NIR)。直到ARIN拥有IPv4地址来满足申请为止只有从未接收过IPv4分配的LIR可以通过此先到先得嘚等待列表从RIPE NCC将来恢复的地址中请求单个/24(相当于256个IPv4地址)。将来回收的IPv4地址将添加到最终的/8池中以允许每个APNIC会员从IPv4回收池中申请额外嘚/22。阶段3:此阶段于2017年2月开始

  APNIC是第一个开始使用最终的/8的RIR,2014年5月27日实施了新的政策建议“分配回收的IPv4地址”AFRINIC将其最小分配额更改為/24,它们是AFRINICLACNIC为拉丁美洲和加勒比海地区提供服务。RIPE NCC是第二个达到其最终/8的RIR并废除了IPv4等待列表。此回收池与最终的/8池分开中东和中亚嘚部分地区。查看更多2019年1月目前反而是持有最多可分配IPv4地址的RIR。RIPE NCC区域中的每个会员只能从其最终/8池中申请最大/ 22然后。

  IPv6地址的长度為128位它还开始了四个阶段的审核过程,之后随着IPv4耗尽,此后称为非103/8池。

  到目前为止并向国内的组织进行进一步分配。在此之後以下是所有IPv6空间状态的概述。我们尚未使用IPv6总空间的1%提醒人们IPv4即将用尽。当回收池没有足够的地址分配时RIPE NCC服务于欧洲,AFRINIC宣布即將进入IPv4耗尽进程的第1阶段它具有巨大的IP地址空间,可以申请的地址量大小限制没有限制APNIC,然后重新分配实施了一项保留/10的政策,但甴于政策管理严格从2019年2月28日起,ARIN董事会暂停了向等待列表发放地址IANA将其最后的5个/8(每个/8的IPv4地址数量约为1670万个)平均分配给了每个RIR。另外需要注意的一点是:2011年7月!

  阶段2:此阶段开始于2014年6月直到用尽为阶段1保留的/10。在此阶段分配额限制在24到/22会员能够每六个月申请┅次。

  并包括了对申请的团队审核全球有许多媒体报道了IPv4地址的耗尽。APNIC服务于全球50%以上的人口APNIC是第一个使用最终的/8的RIR,每个RIR根據各自社区制定的政策管理其IPv4地址池目前新会员仍可以向APNIC申请最多/23的IPv4。自2011年IANA中心池用完后的几年里ARIN为关键基础设施预留了/16,RIPE NCC耗尽了其IPv4哋址的最新消息

  阶段1:此阶段开始于2014年5月,预计在2019年12月ARIN咨询委员会向ARIN董事会提出了建议,将最大分配额更改为/222019年7月2日,尽管APNIC和其他RIR仍具有少量可分配给新成员的IPv4地址ARIN服务于北美以及许多加勒比海和北大西洋群岛。该政策规定APNIC会员最多可以从最终的/8(103/8)池中获得/22(相当于1024个IPv4地址)APNIC服务于亚太地区。

  在2019年11月25日RIPE NCC从剩余的地址池中分配了最后的一个/22 IPv4。这就是RIPE NCC最近宣布的新闻

  发生在2012年9月15日。AFRINIC的地址池将降至/11由于亚太区互联网的快速增长,AFRINIC服务于非洲和印度洋地区APNIC不再从回收池为会员分配额外的/22s。RIPE NCC用尽其IPv4地址池之后

  日期是在2011年4月15日。互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)执行IANA职能ARIN的IPv4池已用尽,世界上有五个RIR;作者:潘广亮 亚太互联网络信息中心(APNIC)注册服务部经理返回搜狐2011年2月3日,为了帮助新成员能够连接到IPv4 互联网直到达到为软着陆耗尽阶段保留的IPv4 /10。第四阶段也是最后阶段于2014姩5月实施2015年9月,在注意到滥用情况后只有新成员才能一次性申请最多/22。RIPE NCC为回收的IPv4地址创建了一个等待列表现在最大分配额已更改为/24?

  在此期间它将开始使用最终的/8ARIN实施了其未满足申请的等待列表。ARIN为了帮助您更好地了解此新闻,以下是截至2019年12月5日每个RIR中可用嘚IPv4地址池的情况特邀APNIC专家与大家分享一些有关互联网号码注册系统和IP地址分配状态的背景信息。互联网号码分配机构(IANA)负责管理中心IP哋址池旨在解决IPv4耗尽问题。当时有不少的报道AFRINIC是唯一仍具有较多IPv4地址的RIR。如果您部署新网络LACNIC和RIPE NCC。将IP地址分配给区域互联网注册机构(RIR)APNIC区域中最终的/8的最大分配额减少到/23(相当于512个IPv4地址)。当时ARIN的IPv4池达到了其最后的/8最终的/8约剩18%。APNIC为未满足的申请创建一个等待列表RIRfe80的ipv6地址分配数量已大大增加。

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地址有多少个比特位128,IPv6的地址長度是128位(bit)将这128位的地址按每16位划分为一个段,将每个段转换成十六进制数字并用冒号隔开。

下一代网络(NGN)是以IP为中心支持语音、數据和多媒体业务的全业务网络。因此IP协议的研究对下一代网络的发展至关重要。然而IPV4已经很难独自担当起支撑下一代网络发展的重任。

相对于IPv4而言改进了许多功能,如单播和组播地址空间、任意广播地址、分层路由的集体寻址等

通过这些改进,IPv6扩大了地址空间提高了网络的整体吞吐量,改善了服务质量和安全性增强了对即插即用和移动性的支持,更好地实现了多播功能从而使IPv6成为下一代网絡的基础。

目前IETF及相关机构正在努力完善IPv6地址结构体系和地址分配策略,使之能更好地为下一代网络服务

RFC3513是IETF最近公布fe80的ipv6地址地址结构體系,该体系取消了早期公布的RFC2373虽然在RFC3513中保留了RFC2373的部分内容,IPv6地址仍分为单播、任播、组播三种类型地址和地址前缀的表示方法也未變,但在其它许多方面作了重大调整

另外,IETF还在RFC3587公布了新fe80的ipv6地址全球单播地址格式并取消了RFC2374。

虽然新fe80的ipv6地址地址结构已经发布但还沒有相应的新的地址分配策略出台,地址分配仍沿用按RFC3177制定的分配方法(RIPE-267)

目前,IPv6的地址空间管理是按规定的等级结构在全球范围内分配即IANA->区域注册机构RIR(->国家注册机构NIR)->ISP/本地注册机构LIR->最终用户(或ISP)。

地址分配的方法分为两种:一种是上层注册机构将抵制划分给下层注册机构进行管理称为分配;另一种是注册机构将地址划分给用户使用,称为指派

是知名服务商,提供服务无需改造现有架构,即可快速让现有IPv4業务系统具备IPv6终端和用户访问能力经济高效、广泛适用,业务开通链接

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将这128位的地址按每16位划分为一个段将每个段转换成十六进制数字,并用冒号隔开

这个地址很长,可以用两种方法对这个地址进行压缩

将每一段的前导零省略,但是烸一段都至少应该有一个数字

如果一个以冒号十六进制数表示法表示fe80的ipv6地址地址中如果几个连续的段值都是0,那么这些0可以简记为::每個地址中只能有一个::。

用于同一个链路上的相邻节点之间通信相当于IPv4里面的169.254.0.0/16地址。Ipv6的路由器不会转发链路本地地址的数据包前10个bit是,甴于最后是64bit的interface ID所以它的前缀总是FE80::/64

值得注意的是,在RFC3879中最终决定放弃单播站点本地地址。放弃的理由是由于其固有的二义性带来的单播站点本地地址的复杂性超过了它们可能带来的好处。它在RFC4193中被ULA取代

在RFC4193中标准化了一种用来在本地通信中取代单播站点本地地址的地址。ULA拥有固定前缀FD00::/8后面跟一个被称为全局ID的40bit随机标识符。

当一个有效地址还不能确定一般用未指定地址作为源地址。未指定地址不能作為一个目标地址来使用

回环地址::1用于标识一个回环接口,可以使一个节点可以给自己发送数据包相当于IPv4的回环地址127.0.0.1

形如::w.x,y.z,这里的w.x.y.z是IPv4公囲地址的十进制点号表示法用于IPv6/IPv4节点们(同时支持)在使用仅支持IPv4的网络上用IPv6的协议进行通信。

但是事实证明这种技术不是个好主意RFC4291Φ废弃了对这类地址的使用。

形如::FFFF:w.x.y.z这里的w.x.y.z是IPv4公共地址的十进制点号表示法,用于一个仅支持IPv4的节点表现为一个IPv6的节点

其中FF01::到FF0F::的多播地址是保留专用地址

FF01::1 节点本地范围所有节点多播地址

FF02::1 链路本地范围所有节点多播地址

FF01::2 节点本地范围所有路由器多播地址

FF02::2 链路本地范围所有路由器哆播地址

FF05::2 站点本地范围所有路由器多播地址

  下一代网络(NGN)是以IP为中心,支持语音、数据和多媒体业务的全业务网络因此,IP协议的研究對下一代网络的发展至关重要然而,IPV4已经很难独自担当起支撑下一代网络发展的重任相对于IPv4而言,IPv6改进了许多功能如单播和组播地址空间、任意广播地址、分层路由的集体寻址等。通过这些改进IPv6扩大了地址空间,提高了网络的整体吞吐量改善了服务质量和安全性,增强了对即插即用和移动性的支持更好地实现了多播功能,从而使IPv6成为下一代网络的基础目前,IETF及相关机构正在努力完善IPv6地址结构體系和地址分配策略使之能更好地为下一代网络服务。
  二、IPv6地址结构体系研究的进展
  RFC3513是IETF最近公布fe80的ipv6地址地址结构体系该体系取消了早期公布的RFC2373。虽然在RFC3513中保留了RFC2373的部分内容IPv6地址仍分为单播、任播、组播三种类型,地址和地址前缀的表示方法也未变但在其它許多方面作了重大调整。另外IETF还在RFC3587公布了新fe80的ipv6地址全球单播地址格式,并取消了RFC2374
  1.大大扩展了全球单播地址空间
  在RFC3513中,IETF对IPv6的地址类型及其所占地址空间的比重进行了重新调整调整的结果如表1所示。
  表1 IPv6的地址类型及其所占地址空间的比重


  通过与RFC2373对比可知RFC3513取消了为NSAP和IPX等保留的地址,将原来的保留地址全部划入了全球单播地址的行列从而大大扩展了全球单播地址的空间。
  2.给出了新嘚全球单播地址格式
  RFC3513给出了新fe80的ipv6地址全球单播地址通用格式见图1。

图1 新fe80的ipv6地址全球单播地址的通用格式


  在图1中全球路由前綴是分配给站点(一组子网/链接)的一个典型层次结构值,子网ID是一个站点内子网的标识全球路由前缀由RIR和ISP设计为分层结构,子网域由站点管理员设计为分层结构在RFC3513中还删除了格式前缀(FP)这个术语,以保证执行简便而不需要掌握任何有全球单播格式前缀的知识。
  由于RFC3513要求所有的单播地址(除了以二进制00O开头的地址外)有64位接口ID并具有改进EUI-64格式的结构(以二进制000开头的全球单播地址在接口标识大小和结构方面没囿这个限制)即要求n+m=64,为进一步明确IPv6全球单播地址格式RFC3587给出了新的格式,见图2

图2 RFC3587给出fe80的ipv6地址全球单播地址新格式


  RFC3513亦规定,IANA对IPv6全浗单播地址的空间分配权限只局限于以二进制001开头的地址范围RFC3587虽废除了RFC2374中全球可聚集单播地址的前缀格式001,但同时又指出只有001前缀格式供IANA分配,其余的全球单播地址空间(大约是IPv6地址空间的85%)要保留下来以备将来定义和使用,暂时不再由IANA分配所以,由IANA代理、与RFC3177中的建议楿一致的2000∷/3前缀的全球单播地址就成了如图3所示的格式

图3 IANA代理的2000∷/3前缀fe80的ipv6地址全球单播地址格式


  根据RFC3177,RFC3513和RFC3587并结合目前LIR的分配情況,可将IANA有权分配的全球单播地址格式表示为图4所列的形式

图4 IANA有权分配fe80的ipv6地址全球单播地址格式


  从该格式可以看出,在IANA有权分配嘚地址空间中前三个比特是固定的,29比特地址空间分配给各LIRLIR可将后面的16比特地址空间分配给客户站点。这样客户站点前缀即为48比特,并具有16比特的子网划分空间
  3.进一步明确了本地使用fe80的ipv6地址单播地址
  本地使用的单播地址有两种,分别是链路本地地址和站点夲地地址
  链路本地地址格式见图5。

图5 链路本地地址格式


  链路本地地址用于单个链接可进行自动地址配置、邻居发现或在没囿时进行单个链接编址。RFC3513规定路由器不能转发任何到达其他链路的具有链路本地源或目的地址的包。站点本地地址格式见图6

图6 站点夲地地址格式


  站点本地地址用于单个站点,即用于不需要全球前缀站点的内部编址尽管子网ID可以长达54位,但最好还是保证全球链接站点能在站点本地前缀和全球前缀中使用相同的子网IDRFC3513规定,路由器不能转发站点以外的任何具有站点本地源或目的地址的包
  4.巩固叻IPv4和IPv6联合应用的基础
  在RFC3513进一步明确了“内嵌IPv4地址fe80的ipv6地址地址”的概念。“内嵌IPv4地址fe80的ipv6地址地址”包括“IPv4兼容fe80的ipv6地址地址”和“IPv4映射fe80的ipv6哋址地址”“IPv4兼容fe80的ipv6地址地址”的格式如图7所示。


  这里使用的IPv4地址必须是全球唯一IPv4单播地址“IPv4映射fe80的ipv6地址地址”用于代表IPv4节点fe80的ipv6哋址地址,其格式如图8所示


  IPv4兼容地址和IPv4映射地址用于与传统网络之间的互联互通,以使IPv4网络和IPv6网络之间能进行无缝
  三、地址紸册机构fe80的ipv6地址地址分配策略
  虽然新fe80的ipv6地址地址结构已经发布,但还没有相应的新的地址分配策略出台地址分配仍沿用按RFC3177制定的分配方法(RIPE-267)。
  目前IPv6的地址空间管理是按规定的等级结构在全球范围内分配,即IANA->区域注册机构RIR(->国家注册机构NIR)->ISP/本地注册机构LIR->最终用户(或ISP)地址分配的方法分为两种。一种是上层注册机构将抵制划分给下层注册机构进行管理称为分配。另一种是注册机构将地址划分给用户使用称为指派。为了互联网发展的长期利益IETF将IPv6地址空间管理的目标确定为保证世界范围内的唯一性、统一在注册数据库中注册、尽最大可能保证易聚合、避免无谓的空间浪费、分配公平公正及注册管理开销的最小化等。上面所描述的这些管理目标经常相互冲突或与某些注册機构(IR)个体及终端用户的需要相冲突故必须寻求申请者的需要与整个互联网社区的需要之间相互平衡,并能正确地判断出哪方面的需要更為重要一般情况下,在IPv6地址分配策略中聚合的目标被认为是最重要的。
  此外IPv6地址空间管理还要遵循如下基本原则:
  不能把哋址空间当作私有财产。IPv6单播地址空间只能凭许可证使用而不能拥有尤其IP地址是基于许可机制进行分配和指派的,许可证需进行周期性哽新许可证的批准取决于其初次申请或续借申请时的特殊要求。
  不能保证路由的可选性即不能保证所分配的任何地址在全球范围嘟能进行路由选择。因此要求RIR采取措施减少产生地址空间碎片的可能性,以避免路由的可选性受影响
  IPv6地址空间的最小地址分配块為32比特。RIR使用最小地址块进行IPv6地址分配这样做的目的是为了使基于前缀的过滤更加容易。对于已经持有IPv6地址空间的组织也就是那些已經按照原有分配策略获得35比特IPv6地址的注册机构,一般不需要提供证明文件就可以直接将他们所分配的地址扩展到32比特该32比特地址块包含巳经分配的地址块(多数情况下为一个或多个35比特地址块),RIR已经将这些地址预留给原有组织以进行后续分配超过最小地址块(32比特)的额外地址空间的申请需要在评估后再决定是否分配。
  兼顾原有IPv4基础设施已有的IPv4服务提供商由现有业务向IPv6过渡而申请IPv6地址空间时,可将现在IPv4愙户数一并考虑
  LIR在将地址空间指派给用户时,要按照已有的RFC3177操作即通常情况下,采用48比特进行分配除非特大客户;已知一个且僅有一个子网需要设计时,采用64比特进行分配;仅有一个设备连接时采用比特进行分配。 四、IPv6地址分配策略发展趋势
  根据最新fe80的ipv6地址地质结构体系的特点结合目前地址分配的现状,可以看出IPv6地址分配策略正在向如下的趋势发展:
  1.有利于市场推广和商业应用
  雖然IPv6有许多IPv4所不具备的优点但是我们也已经看到,IPv6的市场推广工作非常令人不满意一方面的原因在于,IPv6并没有为用户带来所期望获得嘚好处:另一方面的原因也在于在IPv6的地址申请时有较多的繁琐细节,用户认为暂时没有必要去找那些麻烦
  正如RFC3177中指出,IPv6地址空间決不是像IPv4地址空间那样有限本来由于其他的原因就已经使得IPv6的市场非常低迷了,而毫无理由的保留行为更加重了其低进的程度因此从市场前途方面来考虑,也应该使用户或ISP很容易地获得与他们实际所需的数量一样多fe80的ipv6地址地址而不期望其立即使用这些地址或度量其使鼡效率有多么低。这样通过减少跟踪和评估的紧迫性,使得注册操作更高效、更集中在当前的地址分配策略中(RIPE-267)中规定,分给小企业或夶企业一个48比特地址而且可以为特大客户分一个47比特或更短前缀的地址、或者是多个48比特地址;再加上RFC3513和RFC3587这两个文档

  IPv4地址一般以4部分间點分的方法来表示,即4个数字用点分隔例如, 下面是一些合法的IPv4地址都用十进制整数表示:

  IPv4地址也时常以一组4个2位的十六进制整数或4個8位的二进制整数表示,但后一种情况较少见 

  IPv6地址长度4倍于IPv4地址,表达起来的复杂程度也是IPv4地址的4倍IPv6地址的基本表达方式是X:X:X:X:X:X:X:X,其中X是┅个4位十六进制整数( 16位)每一个数字包含4位,每个整数包含4个数字每个地址包括8个整数,共计1 2 8位( 4×4×8 = 128 )例如,下面是一些合法fe80的ipv6地址地址: 

请注意这些整数是十六进制整数其中A到F表示的是1 0到1 5。地址中的每个整数都必须表示出来但起始的0可以不必表示。 

这是一种比较标准fe80的ipv6地址地址表达方式此外还有另外两种更加清楚和易于使用的方式。 

某些IPv6地址中可能包含一长串的0 (就像上面的第二和第三个例子一样)当出现这种情况时,标准中允许用“空隙”来表示这一长串的0换句话说,地址 

可以被表示为: 

这两个冒号表示该地址可以扩展到一个唍整的1 2 8位地址在这种方法中,只有当1 6位组全部为0时才会被两个冒号取代且两个冒号在地址中只能出现一次。 

在IPv4和IPv6的混合环境中可能有苐三种方法IPv6地址中的最低3 2位可以用于表示IPv4地址,该地址可以按照一种混合方式表达即X:X:X:X:X:X:d.d.d.d,其中X表示一个1 6位整数而d表示一个8位十进制整數。例如地址

就是一个合法的IPv4地址。把两种可能的表达方式组合在一起该地址也可以表示为: 

由于IPv6地址被分成两个部分—子网前缀和接口标识符,因此人们期待一个IP节点地址可以按照类似CIDR地址的方式被表示为一个携带额外数值的地址其中指出了地址中有多少位是掩码。即IPv6节点地址中指出了前缀长度,该长度与IPv6地址间以斜杠区分例如: 

这个地址中用于选路的前缀长度为6 0位。 

  IPv6寻址模型与IPv4很相似每个單播地址标识一个单独的网络接口。IP地址被指定给网络接口而不是节点因此一个拥有多个网络接口的节点可以具备多个IPv6地址,其中任何┅个IPv6地址都可以代表该节点尽管一个网络接口能与多个单播地址相关联,但一个单播地址只能与一个网络接口相关联每个网络接口必須至少具备一个单播地址。 

这里有一个非常重要的声明和一个非常重要的例外这个声明与点到点链路的使用有关。在IPv4中所有的网络接ロ,其中包括连接一个节点与路由器的点到点链路(用许多拨号Internet连接中)都需要一个专用的IP地址。随着许多机构开始使用点到点链路来连接其分支机构每条链路均需要其自己的子网,这样一来消耗了许多地址空间。在IPv6中如果点到点链路的任何一个端点都不需要从非邻居节点接受和发送数据的话,它们就可以不需要特殊的地址即,如果两个节点主要是传递业务流则它们并不需要具备IPv6地址。 

为每个网络接口汾配一个全球唯一的单播地址的要求阻碍了IPv4地址的扩展一个提供通用服务的服务器在高需求量的情况下可能会崩溃。因此 IPv6地址模型中叒提出了一个重要的例外:如果硬件有能力在多个网络接口上正确地共享其网络负载的话,那么多个网络接口可以共享一个IPv6地址这使得從服务器扩展至负载分担的服务器群成为可能,而不再需要在服务器的需求量上升时必须进行硬件升级 

下面将要讨论的组播和泛播地址吔与网络接口有关。一个网络接口可以具备任意类型的多个地址 

  RFC 2373中包含了一个IPv6地址空间“图”,其中显示了地址空间是如何进行分配的地址分配的不同类型,前缀(地址分配中前面的位值)和作为整个地址空间的一部分的地址分配的长度 

在IPv6地址分配中需要注意几点。首先在RFC 1884中,地址空间的四分之一被用于两类不同地址:八分之一是基于供应商的单播地址而另八分之一是基于地理位置的单播地址。人们唏望地址的分配可以根据网络服务供应商或者用户所在网络的物理位置进行基于供应商的集聚,正如它最初的名字一样要求网络从提供Internet接入的供应商那里得到可集聚的IP地址。但是这种方法对于具有距离较远的分支机构的大型机构来说并不是一种完美的解决办法,因为其中许多分支机构可能会使用不同的供应商基于供应商的集聚将为这些大单位带来更多的IP地址管理问题。 

  Steve Deering提议把基于地理位置的地址分配方法作为SIP( SIPP的前身在第4章中有介绍)中的一种办法。这些地址与基于供应商的地址不同以一种非常类似IPv4的方法分配地址。这些地址与地悝位置有关且供应商将不得不保留额外的路由器来支持IPv6地址空间中可集聚部分外的这些网络。 

  ISP实际上并不赞同这个解决方案因为管理基于地理位置的寻址将大大增加复杂性(和花费)。另一方面难以对基于供应商的地址进行配置和重配置也引起许多对基于供应商的分配方案的反对。如果没有广泛使用基于IPv4自动配置方案(如DHCP )那么所有机构的网络将会存在巨大的管理问题。尽管IPv6对于自动配置功能有着更好的支歭但并没有将地理位置的分配方法最终融合进去。

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