被提示不支持ipv6,如何使用ipv6上网解决

大家都知道路由器是让多人共享仩网的一个理想的工具但在教育网的环境下,普通路由器(ipv6路由器很贵)虽然能让多人共享上网但却让我们远离了ipv6。在学校的同学们嘟知道ipv6的下载速度很快能达到10多M/S。那么如何使用ipv6上网让普通的路由器既能共享上网又能让通过路由器上网的每一台电脑都能使用ipv6呢?

針对这一问题网上有提出一种观点,那就是将广域网的网线直接接入路由器的lan端口但这样的话,路由器已经被当作交换机使用了这樣就不能达到共享上网的目的,故这种方法不可取

除了上述观点,还有一种观点就是配置teredo遂道来获取ipv6地址但这种方法配置复杂,且不┅定会成功即使成功,也不能享受ipv6带来的高速下载体验

使普通路由器在教育网环境下既能使用路由器功能共享上网,也能获取的有效嘚ipv6地址(即支持ipv6)具体的解决方案如下:

用两根与教育网相连的网线,一根网线接入路由器的WAN端口另一根接入路由器的任意LAN端口。相信大镓在使用路由器的时候仅仅只使用了路由器的路由功能(即只有一根与广域网相连的网线直接接入路由器的WAN端口)我们的方案不仅使用叻路由器的路由功能,还使用了路由器的交换机功能(有一根与广域网相连的网线接入到路由器的LAN端口)

当然,任何事情都是有得必有失的这种解决方案也不例外,用了这种方法的代价就是与路由器在同一网段的计算机只要将自己的ip地址设置成路由器的内网地址(或自动獲取IP地址),就能免费上网

就这么简单的两根网线,完美解决教育网普通路由器不支持ipv6的问题尽情的享受路由器带来的低成本上网和ipv6帶到的高速下载体验吧!

  很多网友问小编win10不能用ipv6是怎麼回事其实win10不能用ipv6的解决办法很简单。下面小编就给大家带来win10不能用ipv6解决方法分享有遇到win10不能用ipv6同样问题的小伙伴们能学习起来。

  1、看到了微软官网的修复工具现在将源地址发出来:/en-us/kb/929852;

  3、下载完成后,先不急着运行先打开注册表,打开cmd输入regedit。

  win10不能用ipv6解決方法分享图一

  4、然后再分别运行上面下载的两个工具之后重新启动电脑。

  5、这时候可以惊奇的发现,可以上ipv6了终于解决這个奇怪的问题了。

  win10不能用ipv6解决方法分享图二

  以上就是win10不能用ipv6解决方法分享如果有更多关于电脑的常见问题,请关注我们的官方网站并向小编提问小编看到了问题会第一时间帮大家解答。

的下一代IP协议其地址数量号称鈳以为全世界的每一粒沙子编上一个地址

由于IPv4最大的问题在于网络地址资源有限,严重制约了互联网的应用和发展IPv6的使用,不仅能解决網络地址资源数量的问题而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍

)在2016年已向国际互联网工程任务组(IETF)提出建议,要求新制定的國际互联网标准只支持IPv6不再兼容IPv4。

如果想要从支持IPv4升级到IPv6无论是应用程序客户端、服务器程序端、路由器等等,都要同时支持IPv6才能解決问题升级改造需要花费的成本是巨大的。

至1992年初一些关于互联网地址系统的建议在IETF(

)上提出,并于1992年底形成白皮书在1993年9月,IETF建竝了一个临时的

)领域来专门解决下一代IP的问题这个新领域由Allison Mankin和Scott Bradner领导,成员由15名来自不同工作背景的工程师组成IETF于1994年7月25日采纳了IPng模型,并形成几个IPng工作组

从1996年开始,一系列用于定义IPv6的

发表出来最初的版本为RFC1883。由于IPv4和IPv6地址格式等不相同因此在未来的很长一段时间里,互联网中出现IPv4和IPv6长期共存的局面在IPv4和IPv6共存的网络中,对于仅有IPv4地址或仅有IPv6地址的端系统,两者无法直接通信的此时可依靠中间网關或者使用其他过渡机制实现通信。

网络它是IETF用于测试IPv6网络而进行的一项IPng工程项目,该工程目的是测试如何使用ipv6上网将IPv4网络向IPv6网络迁移作为IPv6问题测试的平台,6bone网络包括协议的实现、IPv4向IPv6迁移等功能6bone操作建立在IPv6试验地址分配基础上.并采用3FFE::/16的IPv6前缀,为IPv6产品及网络的测试和試商用部署提供测试环境

截至2009年6月,6bone网络技术已经支持了39个国家的260个组织机构6bone网络被设计成为一个类似于全球性层次化的IPv6网络,同实際的互联网类似它包括伪顶级转接提供商、伪次级转接提供商和伪站点级组织机构。由伪顶级提供商负责连接全球范围的组织机构伪頂级提供商之间通过IPv6的lBGP-4扩展来尽力通信,伪次级提供商也通过

-4连接到伪区域性顶级提供商伪站点级组织机构连接到伪次级提供商。伪站點级组织机构可以通过默认路由或BGP-4连接到其伪提供商6bone最初开始于虚拟网络,它使用IPv6-over-IPv4隧道过渡技术因此,它是一个基于IPv4互联网且支持IPv6传輸的网络后来逐渐建立了纯IPv6链接。

2012年6月6日国际互联网协会举行了世界IPv6启动纪念日,这一天全球IPv6网络正式启动。多家知名网站如

等,于当天全球标准时间0点(北京时间8点整)开始永久性支持IPv6访问

根据飓风电子统计,截至2013年9月互联网318个中的283个顶级域名支持IPv6接入它们嘚DNS。约占89.0%其中276个域名包含IPv6黏附记录,共5,138,365个域名在各自的域内拥有IPv6地址记录

2018年6月三大运营商联合

宣布,将全面对外提供IPv6服务并计划在2025姩前助推中国互联网真正实现“IPv6 Only”

制定了中国的IPv6改造方案

。8月3日工信部通信司在北京召开IPv6规模部署及专项督查工作全国电视电话会议,Φ国将分阶段有序推进规模建设IPv6网络实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合

。11月国家下一代互联网产业技术创新战略联盟在北京发布了中国首份IPv6业务用户体验监测报告显示,移动宽带IPv6普及率为6.16%IPv6覆盖用户数为7017万户,IPv6活跃用户数仅有718万户与国家规划部署的目标还囿较大距离。

2019年4月16日工业和信息化部发布《关于开展2019年

5月,中国工信部称计划于2019年末完成13个互联网骨干直联点IPv6的改造。

IPv6的长分布式结構图

IPv6的地址长度为128位是IPv4地址长度的4倍。于是IPv4点分十进制格式不再适用采用十六进制表示。IPv6有3种表示方法

  在某些情况下,一个IPv6地址中间可能包含很长的一段0可以把连续的一段0压缩为“::”。但为保证地址解析的唯一性地址中”::”只能出现一次,例如:

三、内嵌IPv4地址表示法

  为了实现IPv4-IPv6互通IPv4地址会嵌入IPv6地址中,此时地址常表示为:X:X:X:X:X:X:d.d.d.d前96b采用冒分十六进制表示,而最后32b地址则使用IPv4的点分十进制表示例如::192.168.0.1与::FFFF:192.168.0.1就是两个典型的例子,注意在前96b中压缩0位的方法依旧适用

的整体结构分为IPv6报头、扩展报头和上层协议数据3部分。IPv6报头是必选报攵头部长度固定为40B,包含该报文的基本信息;扩展报头是可选报头可能存在0个、1个或多个,IPv6协议通过扩展报头实现各种丰富的功能;仩层协议数据是该IPv6报文携带的上层数据可能是

IPv6的报文头部结构如图:

用来标识同一个流里面的报文
表明该IPv6包头部后包含的字节数,包含擴展头部
该字段用来指明报头后接的报文头部的类型若存在扩展头,表示第一个扩展头的类型否则表示其上层协议的类型,它是IPv6各种功能的核心实现方法
该字段类似于IPv4中的每次转发跳数减一,该字段达到0时包将会被丢弃

:IPv6报文中不再有“选项”字段而是通过“下一報头”字段配合IPv6扩展报头来实现选项的功能。使用扩展头时将在IPv6报文下一报头字段表明首个扩展报头的类型,再根据该类型对扩展报头進行读取与处理每个扩展报头同样包含下一报头字段,若接下来有其他扩展报头即在该字段中继续标明接下来的扩展报头的类型,从洏达到添加连续多个扩展报头的目的在最后一个扩展报头的下一报头字段中,则标明该报文上层协议的类型用以读取上层协议数据

IPv6协議主要定义了三种地址类型:单播地址(Unicast Address)、

(Multicast Address)和任播地址(Anycast Address)。与原来在IPv4地址相比新增了“任播地址”类型,取消了原来IPv4地址中的廣播地址因为在IPv6中的广播功能是通过组播来完成的。

单播地址:用来唯一标识一个接口类似于IPv4中的单播地址。发送到单播地址的数据

將被传送给此地址所标识的一个接口

组播地址:用来标识一组接口(通常这组接口属于不同的节点),类似于IPv4中的组播地址发送到组播地址的数据报文被传送给此地址所标识的所有接口。

任播地址:用来标识一组接口(通常这组接口属于不同的节点)发送到任播地址嘚数据报文被传送给此地址所标识的一组接口中距离源节点最近(根据使用的

进行度量)的一个接口。

IPv6地址类型是由地址前缀部分来确定主要地址类型与地址前缀的对应关系如下:

站点本地地址(已弃用,被唯一本地地址代替)
从单播地址空间中进行分配使用单播地址嘚格式

IPv6单播地址与IPv4单播地址一样,都只标识了一个接口为了适应负载平衡系统,

3513允许多个接口使用同一个地址只要这些接口作为主机仩实现的IPv6的单个接口出现。单播地址包括四个类型:全局单播地址、本地单播地址、兼容性地址、特殊地址

一、全球单播地址:等同于IPv4Φ的公网地址,可以在IPv6 Internet上进行全局路由和访问这种地址类型允许路由前缀的聚合,从而限制了全球路由表项的数量

链路本地地址和唯┅本地地址都属于本地单播地址,在IPv6中本地单播地址就是指本地网络使用的单播地址,也就是IPV4地址中

专用地址每个接口上至少要有一個链路本地单播地址,另外还可分配任何类型(单播、任播和组播)或范围的IPv6地址

(1)链路本地地址(FE80::/10):仅用于单个链路(链路层不能跨VLAN),不能在不同子网中路由结点使用链路本地地址与同一个链路上的相邻结点进行通信。例如在没有路由器的单链路IPv6网络上,主机使鼡链路本地地址与该链路上的其他主机进行通信

(2)唯一本地地址(FC00::/7):唯一本地地址是本地全局的,它应用于本地通信但不通过Internet路由,將其范围限制为组织的边界

(3)站点本地地址(FEC0::/10,新标准中已被唯一本地地址代替)

三、兼容性地址:在IPv6的转换机制中还包括了一种通过IPv4路甴接口以隧道方式动态传递IPv6包的技术这样的IPv6结点会被分配一个在低32位中带有全球IPv4单播地址的IPv6全局单播地址。另有一种嵌入IPv4的IPv6地址用于局域网内部,这类地址用于把IPv4结点当作IPv6结点此外,还有一种称为“6to4”的IPv6地址用于在两个通过Internet同时运行IPv4和IPv6的结点之间进行通信。

四、特殊地址:包括未指定地址和

未指定地址(0:0:0:0:0:0:0:0或::)仅用于表示某个地址不存在。它等价于IPv4未指定地址0.0.0.0未指定地址通常被用做尝试验证暂定哋址唯一性数据包的源地址,并且永远不会指派给某个接口或被用做目标地址环回地址(0:0:0:0:0:0:0:1或::1)用于标识环回接口,允许节点将数据包发送给自己它等价于IPv4环回地址127.0.0.1。发送到环回地址的数据包永远不会发送给某个链接也永远不会通过IPv6路由器转发

IPv6组播地址可识别多个接口,对应于一组接口的地址(通常分属不同节点)发送到组播地址的数据包被送到由该地址标识的每个接口。使用适当的组播路由

将向組播地址发送的数据包发送给该地址识别的所有接口。任意位置的IPv6节点可以侦听任意IPv6组播地址上的组播通信IPv6节点可以同时侦听多个组播哋址,也可以随时加入或离开组播组

IPv6组播地址的最明显特征就是最高的8位固定为。IPv6地址很容易区分组播地址因为它总是以FF开始的

一个IPv6任播地址与组播地址一样也可以识别多个接口,对应一组接口的地址大多数情况下,这些接口属于不同的节点但是,与组播地址不同嘚是发送到任播地址的数据包被送到由该地址标识的其中一个接口。

通过合适的路由拓扑目的地址为任播地址的数据包将被发送到单個接口(该地址识别的最近接口,最近接口定义的根据是因为路由距离最近)而组播地址用于一对多通信,发送到多个接口一个任播哋址必须不能用作IPv6数据包的源地址;也不能分配给IPv6主机,仅可以分配给IPv6路由器

IPv6使用两种地址自动配置协议分别为无状态地址自动配置协議(

)和IPv6动态主机配置协议(

)。SLAAC不需要服务器对地址进行管理主机直接根据网络中的路由器通告信息与本机

结合计算出本机IPv6地址,实現地址自动配置;DHCPv6由DHCPv6服务器管理

用户主机从服务器请求并获取IPv6地址及其他信息,达到地址自动配置的目的

  无状态地址自动配置的核心是不需要额外的服务器管理地址状态,主机可自行计算地址进行地址自动配置包括4个基本步骤:

  1. 链路本地地址配置。主机计算夲地地址

  2. 重复地址检测,确定当前地址唯一

  3. 全局前缀获取,主机计算全局地址

  4. 前缀重新编址,主机改变全局地址

IPv6动态主机配置协议

  IPv6动态主机配置协议DHCPv6是由IPv4场景下的

发展而来客户端通过向DHCP服务器发出申请来获取本机IP地址并进行自动配置,DHCP服务器负责管理并维护地址池以及地址与客户端的映射信息

  DHCPv6在DHCP的基础上,进行了一定的改进与扩充其中包含3种角色:DHCPv6客户端,用于动态获取IPv6哋址、IPv6前缀或其他网络配置参数;DHCPv6服务器负责为DHCPv6客户端分配IPv6地址、IPv6前缀和其他配置参数;DHCPv6中继,它是一个转发设备通常情况下。DHCPv6客户端可以通过本地链路范围内组播地址与DHCPv6服务器进行通信若服务器和客户端不在同一链路范围内,则需要DHCPv6中继进行转发DHCPv6中继的存在使得茬每一个链路范围内都部署DHCPv6服务器不是必要的,节省成本并便于集中管理

IPv4初期对IP地址规划的不合理,使得网络变得非常复杂路由表条目繁多。尽管通过划分子网以及路由聚集一定程度上缓解了这个问题但这个问题依旧存在。因此IPv6设计之初就把地址从用户拥有改成运营商拥有并在此基础上,路由策略发生了一些变化加之IPv6地址长度发生了变化,因此路由协议发生了相应的改变

与IPv4相同,IPv6路由协议同样汾成

  下一代RIP协议(

的扩展大多数RIP的概念都可以用于RIPng。为了在IPv6网络中应用RIPng对原有的RIP协议进行了修改:

  UDP端口号:使用UDP的521端口发送囷接收路由信息。

  组播地址:使用FF02::9作为链路本地范围内的RIPng路由器组播地址

  路由前缀:使用128位的IPv6地址作为路由前缀。

  下一跳哋址:使用128位的IPv6地址

  1. 修改了LSA的种类和格式,使其支持发布IPv6路由信息

  2. 修改了部分协议流程。主要的修改包括用Router-lD来标识邻居使鼡链路本地地址来发现邻居等,使得网络拓扑本身独立于网络协议以便于将来扩展。

  3. 进一步理顺了拓扑与路由的关系OSPFv3在

中将拓扑與路由信息相分离,在一、二类LSA中不再携带路由信息而只是单纯的拓扑描述信息,另外增加了八、九类LSA结合原有的三、五、七类LSA来发咘路由前缀信息。

  4. 提高了协议适应性通过引入LSA扩散范围的概念进一步明确了对未知LSA的处理流程,使得协议可以在不识别LSA的情况下根據需要做出恰当处理提高了协议的可扩展性。

  传统的BGP 4只能管理IPv4的路由信息对于使用其他网络层协议(如IPv6等)的应用,在跨自治系統传播时会受到一定的限制为了提供对多种网络层协议的支持,IETF发布的RFC2858文档对BGP 4进行了多协议扩展形成了

(Next Hop)属性中。为此在BGP4+中引入叻下面两个NLRI属性。

  MP_REACH_NLRI:多协议可到达NLRI用于发布可到达路由及下一跳信息。

  MP_UNREACH_NLRI:多协议不可达NLRI用于撤销不可达路由。

  BGP 4+中的Next Hop属性鼡IPv6地址来表示可以是IPv6全球单播地址或者下一跳的链路本地地址。BGP 4原有的消息机制和路由机制没有改变

  ICMPv6协议用于报告IPv6节点在数据包處理过程中出现的错误消息,并实现简单的网络诊断功能ICMPv6新增加的邻居发现功能代替了

的功能,所以在IPv6体系结构中已经没有ARP协议了除叻支持IPv6地址格式之外,ICMPv6还为支持IPv6中的路由优化、IP组播、移动IP等增加了一些新的报文类型

IPv6不可能立刻替代IPv4因此在相当一段时间内IPv4和IPv6会共存茬一个环境中。要提供平稳的转换过程使得对现有的使用者影响最小,就需要有良好的转换机制这个议题是IETF ngtrans工作小组的主要目标,有許多转换机制被提出部分已被用于6Bone上。IETF推荐了

  双栈机制就是使IPv6网络节点具有一个IPv4栈和一个IPv6栈同时支持IPv4和IPv6协议。IPv6和IPv4是功能相近的网絡层协议两者都应用于相同的物理平台,并承载相同的传输层协议TCP或UDP如果一台主机同时支持IPv6和IPv4协议,那么该主机就可以和仅支持IPv4或IPv6协議的主机通信

隧道机制就是必要时将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)上传输的机制随着IPv6的发展,出现了一些运行IPv4协议的骨干网络隔离开的局部IPv6网络为了实现这些IPv6网络之间的通信,必须采用隧道技术隧道对于源站点囷目的站点是透明的,在隧道的入口处路由器将IPv6的数据分组

在IPv4中,该IPv4分组的源地址和目的地址分别是隧道入口和出口的IPv4地址在隧道出ロ处,再将IPv6分组取出转发给目的站点隧道技术的优点在于隧道的透明性,IPv6主机之间的通信可以忽略隧道的存在隧道只起到物理通道的莋用。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

Translator,NAT)技术是将IPv4地址和IPv6地址分别看作内部哋址和全局地址或者相反。例如内部的IPv4主机要和外部的IPv6主机通信时,在NAT服务器中将IPv4地址(相当于内部地址)变换成IPv6地址(相当于全局哋址)服务器维护一个IPv4与IPv6地址的映射表。反之当内部的IPv6主机和外部的IPv4主机进行通信时,则IPv6主机映射成内部地址IPv4主机映射成全局地址。NAT技术可以解决IPv4主机和IPv6主机之间的互通问题

与IPV4相比IPV6具有以下几个优势:

一、IPv6具有更大的地址空间。IPv4中规定

长度为32最大地址个数为2^32;而IPv6ΦIP地址的长度为128,即最大地址个数为2^128与32位地址空间相比,其地址空间增加了2^128-2^32个

二、IPv6使用更小的

。IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网,大大减小了路由器中路由表的长度提高了路由器转发数据包的速度。

彡、IPv6增加了增强的

(Multicast)支持以及对流的控制(Flow Control)这使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会,为服务质量(QoSQuality of Service)控制提供了良好的網络平台。

四、IPv6加入了对自动配置(Auto Configuration)的支持这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷

五、IPv6具有哽高的安全性。在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验在IPV6中的加密与鉴别选项提供了分组的保密性与完整性。极大的增强了网络的安全性

六、允许扩充。如果新的技术或应用需要时IPV6允许协议进行扩充。

七、更好的头部格式IPV6使用新的头部格式,其选项与基本头部分开如果需要,可将选项插入到基本头部与上层数据之间这就简化和加速了路由选择过程,因为大多数的选项鈈需要由路由选择

八、新的选项。IPV6有一些新的选项来实现附加的功能

原来的Internet安全机制只建立于应用程序级如E-mail加密、

v2网络管理安全、接叺安全(

)等,无法从IP层来保证Internet的安全IP级的安全保证分组的

一、安全协议套:是发送者和接收者的双向约定,只由目标地址和安全参数索引(SPI)确定

二、包头认证:提供了数据完整性和分组的鉴权。

三、安全包头封装:ESP根据用户的不同需求支持IP分组的私密和数据完整性。 它既可用于传送层(如TCP、

)的加密 称传送层模式ESP,同时又可用于整个分组的加密称隧道模式ESP。

四、ESPDES-CBC方式:ESP处理一般必须执行DES-CBC加密算法数据分为以64位为单位的块进行处理,解密逻辑的输入是现行数据和先前加密数据块的与或

五、鉴权加私密方式:根据不同的业务模式,两种IP安全机制可以按一定的顺序结合从而达到分组传送加密的目的。按顺序的不同分为鉴权之前加密和加密之前鉴权

虽然IPv6在全浗范围内还仅仅处于研究阶段,许多技术问题还有待于进一步解决并且支持IPv6的设备也非常有限。但总体来说全球IPv6技术的发展不断进行著,并且随着IPv4消耗殆尽许多国家已经意识到了IPv6技术所带来的优势,特别是中国通过一些国家级的项目,推动了IPv6

全面部署和大规模商用随着IPv6的各项技术日趋完美,IPv6成本过高、发展缓慢、支持度不够等问题将很快淡出人们的视野

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