Ipv6: что это и зачем

Общие положение IPv6

Похоже, что IPv6 в Linux уже вышел на рабочий уровень и обрел стабильность. Переход на новый протокол продлится долго, но в целом Linux уже готова к этому процессу. Как видно из настоящей статьи, IPv6 имеет ряд преимуществ перед IPv4, включая:

  • расширенное адресное пространство, которое избавляет:
  • от грозящей IPv4 нехватки адресов и необходимости NAT;
  • простоту конфигурации IP-адресов без проверки состояния, благодаря которой не требуется настраивать отдельные хосты;
  • простой способ перенумерования;
  • упрощенный (по сравнению с IPv4) заголовок IP-пакетов;
  • отсутствие фрагментации на маршрутизаторах (свойственной IPv4) — она производится только на хостах, использующих обнаружение PMTU.

Имеются, конечно, у IPv6 на Linux и некоторые недостатки, не упомянутые в настоящей статье. До сих пор, скажем, здесь не реализован LVS (Linux Virtual Server — виртуальный сервер Linux). Зато перевести приложения на IPv6 сравнительно просто. В целом же переход на IPv6 выглядит неизбежным, так как новый протокол дает по сравнению с IPv4 много серьезных преимуществ. Вот только этот процесс потребует времени, так что нам еще предстоит сталкиваться с сетями, где одни машины поддерживают исключительно IPv4, другие — только IPv6, третьи — оба эти протокола. Сегодня, к счастью, уже имеется масса технологий туннелирования, помогающая справляться с такими сетями. Так что даже несмотря на некоторые сложности переходного периода, протокол нового поколения IPv6 обязательно выйдет в сеть и в конце концов значительно улучшит ее.

Что делать, если IPv4 без доступа к интернету или без доступа к сети

Для начала я советую выполнить несколько несложный рекомендаций, и попытаться определить причину:


Перезагрузите свой компьютер, или ноутбук. Именно перезагрузка, а не выключение. Если у вас подключение через роутер, то перезагрузите роутер, полностью отключив питание на минуту. Вспомните, что вы делал перед тем, как интернет перестал работать, а возле IPv4 появился статус без доступа к интернету

Это очень важно. Может вы меняли какие-то настройки, или что-то установили. Если у вас интернет подключен напрямую к компьютеру (без маршрутизатора и модема). то при возможности подключите его к другому компьютеру

Не исключено, что проблема у интернет-провайдера. Позвоните в поддержку своего провайдера и спросите. Если у вас установлен роутер, и интернет не работает ни на одном устройстве, которое подключено через него, то причина в самом роутере, или провайдере. Звоним в поддержку и проверяем настройки роутера (после его перезагрузки). Если же интернет не работает только на одном компьютере, значит ищем причину на нем. Об этом ниже в статье. Временно отключите антивирус

то при возможности подключите его к другому компьютеру. Не исключено, что проблема у интернет-провайдера. Позвоните в поддержку своего провайдера и спросите. Если у вас установлен роутер, и интернет не работает ни на одном устройстве, которое подключено через него, то причина в самом роутере, или провайдере. Звоним в поддержку и проверяем настройки роутера (после его перезагрузки). Если же интернет не работает только на одном компьютере, значит ищем причину на нем. Об этом ниже в статье. Временно отключите антивирус.

Давайте рассмотрим несколько более серьезных решений.

Запускаем диагностику неполадок

Прямо в окне «Состояние» нажмите на кнопку «Диагностика».

Начнется «Диагностика неполадок», затем появится результат. Чаще всего удается найти вот такие ошибки:

В зависимости от найденной проблемы, можно применить решения из следующих статей (если Windows не исправит ее автоматически) :

Если ошибка не была обнаружена, или советы из статьей по ссылкам выше вам не помогли, можно еще проверить настройки протокола TCP/IPv4.

Зарезервированные адреса IPv6[9][10]

IPv6 адрес Длина префикса (биты) Описание Заметки
:: 128 см. 0.0.0.0 в IPv4
::1 128 loopback адрес см. 127.0.0.0/8 в IPv4
::xx.xx.xx.xx 96 встроенный IPv4 Нижние 32 бита это адрес IPv4. Также называется IPv4 совместимым IPv6 адресом. Устарел и больше не используется.
::ffff:​xx.xx.xx.xx 96 Адрес IPv4, отображённый на IPv6 Нижние 32 бита — это адрес IPv4 для хостов, не поддерживающих IPv6.
64:ff9b:: 96 NAT64 (англ.) Зарезервирован для доступа из подсети IPv6 к публичной сети IPv4 через механизм трансляции NAT64
2001:: 32 Teredo
2001:db8:: 32 Документирование
2002:: 16 6to4
fe80:: — febf:: 10 link-local Аналог 169.254.0.0/16 в IPv4
fec0:: — feff:: 10

site-local

fc00:: 7 Unique Local Unicast
ff00:: 8 multicast

Конфигурирование адресов IPv6

Существует два способа динамической конфигурации адресов IPv6 на хостах (в отличие от статической конфигурации, которую задает системный администратор). Первый — это конфигурация с проверкой состояния, использующая, например, протокол DHCPV6 (он напоминает DHCP из мира IPv4). В действующей ныне версии только такая динамическая конфигурация и доступна.

Второй способ проверки состояния не предусматривает, поэтому здесь конфигурировать клиент не нужно. Конфигурируется только маршрутизатор, где установлен демон конфигурации без проверки состояния, например RADVD или Quagga. Работа первого из них будет рассмотрена и проиллюстрирована ниже, а вот Quagga, который также может посылать сообщения Router Advertisement и принимать Router Solicitations, рассматриваться в данной статье не будет из-за близкого сходства с RADVD.

Каковы самые очевидные отличия IPv4 и IPv6?

  • 128 бит в IPv6-адресе представляют собой восемь 16-битных шестнадцатеричных блоков, разделённых двоеточиями. Например, 2dfc:0:0:0:0217:cbff:fe8c:0. Традиционной формой записи IPv4 адреса является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками. Через дробь указывается длина маски подсети. Например, 192.168.0.0/16.

  • В IPv4 для мультивещания зарезервирована подсеть 224.0.0.0/4. IPv6 для этой цели использует встроенное адресное пространство FF00::/8;

  • IPv4 использует широковещательные адреса для передачи широковещательных пакетов, IPv6 — многоадресные группы;

  • IPv4 использует 0.0.0.0 в качестве неопределённого адреса, а 127.0.0.1 для создания адреса обратной связи (loopback). В IPv6 используются :: и ::1 соответственно;

  • IPv4 использует глобально уникальные публичные адреса для трафика и «частные» адреса, IPv6 — глобально уникальные юникаст-адреса и локальные адреса (FD00::/8).

История создания

IETF назначила новому протоколу версию 6, так как версия 5 была ранее назначена экспериментальному протоколу, предназначенному для передачи видео и аудио.

Исчерпание IPv4-адресов

Основная статья: Исчерпание IPv4-адресов

Оценки времени полного исчерпания IPv4-адресов различались в 2000-х. Так, в 2003 году директор APNIC Пол Уилсон (англ. Paul Wilson) заявил, что, основываясь на темпах развёртывания сети Интернет того времени, свободного адресного пространства хватит на одно—два десятилетия. В сентябре 2005 года Cisco Systems предположила, что пула доступных адресов хватит на 4—5 лет.

3 февраля 2011 агентство IANA распределило последние 5 блоков /8 IPv4 региональным интернет-регистраторам. На этот момент ожидалось, что общий запас свободных блоков адресов у региональных интернет-регистраторов (RIR) закончится в течение срока от полугода (APNIC) до пяти лет (AfriNIC).

По состоянию на сентябрь 2015 года, об исчерпании общего запаса свободных блоков IPv4-адресов и ограничениях на выдачу новых диапазонов адресов объявили все региональные регистраторы, кроме AfriNIC; ARIN объявил о полном исчерпании свободных IPv4-адресов, а для остальных регистраторов этот момент прогнозируется начиная с 2017 года. Выделение IPv4-адресов в Европе, Азии и Латинской Америке (регистраторы APNIC, RIPE NCC и LACNIC) продолжается блоками /22 (по 1024 адреса)

Тестирование протокола

8 июня 2011 года состоялся Международный день IPv6 — мероприятие по тестированию готовности мирового интернет-сообщества к переходу с IPv4 на IPv6, в рамках которого участвующие в акции компании добавили к своим сайтам IPv6-записи на один день. Тестирование прошло успешно, накопленные данные будут проанализированы и учтены при последующем внедрении протокола и для составления рекомендаций.

Внедрение протокола

Перевод на IPv6 начал осуществляться внутри с 2008 года. Тестирование IPv6 признано успешным. 6 июня 2012 года состоялся Всемирный запуск IPv6. Интернет-провайдеры включат IPv6 как минимум для 1 % своих пользователей (уже подписались AT&T, Comcast, Free Telecom, Internode, KDDI, Time Warner Cable, XS4ALL). Производители сетевого оборудования активируют IPv6 в качестве настроек по умолчанию в маршрутизаторах (Cisco, D-Link). Веб-компании включат IPv6 на своих основных сайтах (Google, Facebook, Microsoft Bing, Yahoo), а некоторые переводят на IPv6 также корпоративные сети. В спецификации стандарта мобильных сетей LTE указана обязательная поддержка протокола IPv6.

Как настроить?

Существует несколько вариантов получения IPv6: нативный (от непосредственного Интернет-провайдера), 6to4, Teredo, а также через туннельного брокера. Первый вариант для большинства отпадает сразу – почти нет на сегодня в России провайдеров, готовых выдавать IPv6-адреса обычным пользователям домашнего интернета. Поэтому рассмотрим те способы, которые поддержки со стороны провайдера не требуют:

  • 6to4: IPv6 для имеющих статический «белый» IPv4-адрес Если у вас нет IPv6, но при этом ваш IPv4-адрес статичен, т.е. не меняется никогда, или меняется крайне редко, самым простым и быстрым способом получить в дополнение к IPv4 подсеть IPv6-адресов для вас вероятнее всего будет механизм под названием 6to4.
  • Miredo: установка IPv6 в GNU/Linux за 1 минуту В современных дистрибутивах GNU/Linux существует возможность получить автоматически настроенный IPv6-туннель, введя всего одну команду – даже если ваш провайдер не поддерживает IPv6 или предоставляет выход в Интернет только через свой NAT.
  • IPv6 через tunnelbroker.net Если у Вас нет провайдерского NAT, но нет и статического IPv4-адреса, и при этом вы хотите воспользоваться всеми возможностями IPv6 по максимуму, рекомендую рассмотреть вариант использования туннельного брокера. Рассмотрим настройку подключения через брокера на примере tunnelbroker.net…

  • Туннельный брокер от IP4market Новый сервис IPv6-туннелей с сервером в Москве: теперь IPv6 туннель – это вовсё не обязательно «через Европу» и с более высоким пингом, чем по IPv4.

Основы адресации IPv6


Основная статья: IPv6-адрес

Существуют различные типы адресов IPv6: одноадресные (Unicast), групповые (Anycast) и многоадресные (Multicast).

Адреса типа Unicast хорошо всем известны. Пакет, посланный на такой адрес, достигает в точности интерфейса, который этому адресу соответствует.

Адреса типа Anycast синтаксически неотличимы от адресов Unicast, но они адресуют группу интерфейсов. Пакет, направленный такому адресу, попадёт в ближайший (согласно метрике маршрутизатора) интерфейс. Адреса Anycast могут использоваться только маршрутизаторами.

Адреса типа Multicast идентифицируют группу интерфейсов. Пакет, посланный на такой адрес, достигнет всех интерфейсов, привязанных к группе многоадресного вещания.

Широковещательные адреса IPv4 (обычно xxx.xxx.xxx.255) выражаются адресами многоадресного вещания IPv6. Крайние адреса подсети IPv6 (например, xxxx: xxxx: xxxx: xxxx:0:0:0:0 и xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: ffff: ffff: ffff: ffff для подсети /64) являются полноправными адресами и могут использоваться наравне с остальными.

Группы цифр в адресе разделяются двоеточиями (например, fe80:0:0:0:200:f8ff: fe21:67cf). Незначащие старшие нули в группах могут быть опущены. Большое количество нулевых групп может быть пропущено с помощью двойного двоеточия (fe80::200:f8ff: fe21:67cf). Такой пропуск должен быть единственным в адресе.

Типы Unicast-адресов

Глобальные

Соответствуют публичным IPv4-адресам. Могут находиться в любом не занятом диапазоне. В настоящее время региональные интернет-регистраторы распределяют блок адресов 2000::/3 (с 2000:: по 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF).

Link-Local

Соответствуют автосконфигурированным с помощью протокола APIPA IPv4 адресам. Начинаются с FE80:.

Используется:

  1. В качестве исходного адреса для Router Solicitation(RS) и Router Advertisement(RA) сообщений, для обнаружения маршрутизаторов.
  2. Для обнаружения соседей (эквивалент ARP для IPv4).
  3. Как next-hop-адрес для маршрутов.

Unique-Local

Типы Multicast-адресов

Адреса мультикаст бывают двух типов:

  • Назначенные (Assigned multicast) — специальные адреса, назначение которых предопределено. Это зарезервированные для определённых групп устройств мультикастовые адреса. Отправляемый на такой адрес пакет будет получен всеми устройствами, входящими в группу.
  • Запрошенные (Solicited multicast) — остальные адреса, которые устройства могут использовать для прикладных задач. Адрес этого типа автоматически появляется, когда на некотором интерфейсе появляется юникастовый адрес. Адрес формируется из сети FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104, оставшиеся 24 бита — такие же, как у настроенного юникастового адреса.

Сравнение с IPv4

Иногда утверждается, что новый протокол может обеспечить до 5·1028 адресов на каждого жителя Земли. Такое большое адресное пространство было введено ради иерархичности адресов (это упрощает маршрутизацию). Тем не менее, увеличенное пространство адресов сделает NAT необязательным. Классическое применение IPv6 (по сети /64 на абонента; используется только unicast-адресация) обеспечит возможность использования более 300 млн IP-адресов на каждого жителя Земли.

Из IPv6 убраны функции, усложняющие работу маршрутизаторов:

  • Маршрутизаторы больше не должны фрагментировать пакет, вместо этого пакет отбрасывается с ICMP-уведомлением о превышении MTU и указанием величины MTU следующего канала, в который этому пакету не удалось войти. В IPv4 размер MTU в ICMP-пакете не указывался и отправителю требовалось осуществлять подбор MTU техникой . Для лучшей работы протоколов, требовательных к потерям, минимальный MTU поднят до 1280 байт. Фрагментация поддерживается как опция (информация о фрагментации пакетов вынесена из основного заголовка в расширенные) и возможна только по инициативе передающей стороны.
  • Из IP-заголовка исключена контрольная сумма. С учётом того, что канальные (Ethernet) и транспортные (TCP и UDP) протоколы имеют свои контрольные суммы, ещё одна контрольная сумма на уровне IP воспринимается как излишняя. Кроме того, модификация поля hop limit (или TTL в IPv4) на каждом маршрутизаторе в IPv4 приводила к необходимости её постоянного перерасчёта.

Несмотря на больший по сравнению с предыдущей версией протокола размер адреса IPv6 (16 байтов вместо 4), заголовок пакета удлинился всего лишь вдвое: с 20 до 40 байт.

Улучшения IPv6 по сравнению с IPv4:

  • В сверхскоростных сетях возможна поддержка огромных пакетов (джамбограмм) — до 4 гигабайт;
  • Time to Live переименовано в Hop Limit;
  • Появились метки потоков и классы трафика;
  • Появилось многоадресное вещание.

Автоконфигурация (Stateless address autoconfiguration — SLAAC)

При инициализации сетевого интерфейса ему назначается локальный IPv6-адрес, состоящий из префикса fe80::/10 и идентификатора интерфейса, размещённого в младшей части адреса. В качестве идентификатора интерфейса часто используется 64-битный расширенный уникальный идентификатор , часто ассоциируемый с MAC-адресом. Локальный адрес действителен только в пределах сетевого сегмента канального уровня и используется для обмена информационными ICMPv6 пакетами.

Для настройки других адресов узел может запросить информацию о настройках сети у маршрутизаторов, отправив ICMPv6 сообщение «Router Solicitation» на групповой адрес маршрутизаторов. Маршрутизаторы, получившие это сообщение, отвечают ICMPv6 сообщением «Router Advertisement», в котором может содержаться информация о сетевом префиксе, адресе шлюза, адресах рекурсивных DNS серверов, MTU и множестве других параметров. Объединяя сетевой префикс и идентификатор интерфейса, узел получает новый адрес. Для защиты персональных данных идентификатор интерфейса может быть заменён на псевдослучайное число.

Для большего административного контроля может быть использован DHCPv6, позволяющий администратору маршрутизатора назначать узлу конкретный адрес.

Для провайдеров может использоваться функция делегирования префиксов клиенту, что позволяет клиенту просто переходить от провайдера к провайдеру, без изменения каких-либо настроек.

Что такое IP адреса?

IP адреса состоят из четырех чисел, разделенных точкой, например: 117.4.46.12. Это адреса протокола интернета и у каждого подключенного и интернету устройства есть такой адрес. IP адрес используется для идентификации устройства в интернете, а также для маршрутизации трафика к определенным устройствам. Все данные передаются с помощью пакетов, а каждый пакет имеет IP адрес отправителя и получателя в заголовке, которые и позволят ему достичь цели.

IP адреса раздаются на основе определенного набора правил под названием Internet Protocol Suite. Эти правила предусматривают как пакеты должны передаваться по сети интернет и достигать получателя.

Например, вы отправляете получателю 10 пакетов. Каждый пакет будет знать свой целевой IP адрес. Но пакеты могут передаваться различными маршрутами, поэтому до места назначения они могут добраться в неправильном порядке или вообще не добраться. Это потому что протокол IP не устанавливает соединение и не заботится о целостности передаваемых данных.


Если порядок и целостность данных важны, то нужно использовать протокол более высокого уровня — TCP. Он гарантирует, что все пакеты в конечном итоге будут получены в правильном порядке на целевом компьютере. Именно поэтому протоколы интернета чаще всего называется как TCP / IP.

QoS

Приоритет пакетов маршрутизаторы определяют на основе первых шести бит поля Traffic Class. Первые три бита определяют класс трафика, оставшиеся биты определяют приоритет удаления. Чем больше значение приоритета, тем выше приоритет пакета.

Разработчики IPv6 рекомендуют использовать для определённых категорий приложений следующие коды класса трафика:

Класс трафика Назначение
Нехарактеризованный трафик
1 Заполняющий трафик (сетевые новости)
2 Несущественный информационный трафик (электронная почта)
3 Резерв
4 Существенный трафик (FTP, HTTP, NFS)
5 Резерв
6 Интерактивный трафик (Telnet, X-terminal, SSH)
7 Управляющий трафик (Маршрутная информация, SNMP)

Предпосылки к IPv6

Основной протокол, по которому в Интернете передадаются данные, называется IP (Internet Protocol). Всякие HTTP, ICQ и сервисы работают поверх него (с TCP или UDP в промежутке). IP умеет упаковывать данные в пакеты и передавать их между компьютерами. Понятно, желающим обменяться данными нужно как-то друг друга идентифицировать. Для этой цели используются IP-адреса.

А вот с адресами и начинаются проблемы. IP был придуман в 80-х годах XX века, когда никто и не предполагал, что доступ в Интернет через какие-то пятнадцать лет будет не то, что у каждой уважающей себя фирмы, а вовсе у каждого школьника. Поэтому адреса сделали длиной в четыре байта (от 0.0.0.0 до 255.255.255.255). Их 2^32 = 4294967296, казалось, что хватит всем. Прямо как 640 килобайт.

Но это еще не самый большой просчет. На ранних этапах развития сети адреса можно было получать не сколько тебе реально надо, а только блоками по 16777216, 65536 или 256 адресов. Если тебе надо 500 адресов, бери сразу 65536. Если надо 66000, бери 16 миллионов. Явно не самый эффективный расход адресного пространства.

Есть и еще один прикол: сеть 224.0.0.0/4 (268435456 адресов) выделили для многоадресной рассылки (через нее, в частности, работает IPTV), а адреса после нее зарезервировали для использования в будущем. Многие разработчики сетевого оборудования поставили аппаратный фильтр на эти зарезервированные адреса, и теперь если разрешить их использование, часть исторической инфраструктуры не сможет с ними работать.

Но до какого-то момента это все не имело значения, поскольку Интернет был только у военных и в университетах.

Когда число пользователей сети начало стремительно возрастать, стало ясно, что адресов не так уж и много. В первую очередь отказались от дурацкой классовой адресации (той самой выдачи блоками фиксированного размера) и сделали возможным выдавать адреса в минимально нужном количестве. Потом и это перестало помогать, тогда подумали, что во имя спасения сети можно отказаться от уникальности адреса каждой машины и выдавать по одному уникальному адресу на сеть, чтобы все машины сети ходили в Интернет через него. Так появился NAT (Network Address Translation), который подменяет адрес источника у соединений вовне сети на адрес маршрутизатора. Для сетей за такими маршрутизаторами выделили всем теперь известные сети 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16.

Но это все временные меры, которые только помогли бы продержаться до внедрения нового протокола с большим адресным пространством.

Почему появляется такое сообщение?

Велика вероятность, что данный вопрос у вас возник из-за того, что с вашим интернет-соединением возникли трудности. Другими словами – «пропала сеть/ пропало подключение», и вы в поисках причин произошедшего открыли «Состояние сети», где и обнаружили сообщение «IPv6 подключение: Без доступа к сети». 

Учитывая вышеизложенное, никакой ошибки здесь нет, по крайней мере в работе протокола «IPv6», так как уже вероятность того, что вы работаете с данной версией крайне незначительна.

Данное сообщение буквально указывает на отсутствие работы данного протокола в вашей сети, так как всю нагрузку принимает «IPv4» и именно, возможно, кроется суть вашей проблемы.

Поэтому, если вы действительно используете «IPv4», а проверить это можно по договору с провайдером, то искать «корень проблемы» стоит в других настройках сети и оборудования.

Например, вам стоит обратить внимание на данные статьи, где подробно разобраны ошибки, с которыми пользователи сталкиваются постоянно:

  • «Неопознанная сеть — как исправить»
  • «Компьютер отключается от интернета сам по себе — что делать?»
  • «Windows не удалось автоматически обнаружить параметры прокси этой сети»
  • «Отсутствует драйвер для сети windows 10 — что делать? Причины и способы решения»

Метки потоков

Введение в протоколе IPv6 поля «Метка потока» позволяет значительно упростить процедуру маршрутизации однородного потока пакетов. Поток — это последовательность пакетов, посылаемых отправителем определённому адресату. При этом предполагается, что все пакеты данного потока должны быть подвергнуты определённой обработке. Характер данной обработки задаётся дополнительными заголовками.

Допускается существование нескольких потоков между отправителем и получателем. Метка потока присваивается узлом-отправителем путём генерации псевдослучайного 20-битного числа. Все пакеты одного потока должны иметь одинаковые заголовки, обрабатываемые маршрутизатором.

При получении первого пакета с меткой потока маршрутизатор анализирует дополнительные заголовки, выполняет предписанные этими заголовками функции и запоминает результаты обработки (адрес следующего узла, опции заголовка переходов, перемещение адресов в заголовке маршрутизации и т. д.) в локальном кэше. Ключом для такой записи является комбинация адреса источника и метки потока. Последующие пакеты с той же комбинацией адреса источника и метки потока обрабатываются с учётом информации кэша без детального анализа всех полей заголовка.

Время жизни записи в кэше составляет не более 6 секунд, даже если пакеты этого потока продолжают поступать. При обнулении записи в кэше и получении следующего пакета потока пакет обрабатывается в обычном режиме, и для него происходит новое формирование записи в кэше. Следует отметить, что указанное время жизни потока может быть явно определено узлом отправителем с помощью протокола управления или опций заголовка переходов и может превышать 6 секунд.

Обеспечение безопасности в протоколе IPv6 осуществляется с использованием протокола IPsec, поддержка которого является обязательной для данной версии протокола.

QoS

Приоритет пакетов маршрутизаторы определяют на основе первых шести бит поля Traffic Class. Первые три бита определяют класс трафика, оставшиеся биты определяют приоритет удаления. Чем больше значение приоритета, тем выше приоритет пакета.

Разработчики IPv6 рекомендуют использовать для определённых категорий приложений следующие коды класса трафика:

Класс трафика Назначение
Нехарактеризованный трафик
1 Заполняющий трафик (сетевые новости)
2 Несущественный информационный трафик (электронная почта)
3 Резерв
4 Существенный трафик (FTP, HTTP, NFS)
5 Резерв
6 Интерактивный трафик (Telnet, X-terminal, SSH)
7 Управляющий трафик (Маршрутная информация, SNMP)

Что такое IPv6?

IPv6 — это новый интернет протокол, который решает проблему предыдущей IPv4 версии. Дело в том, что адреса предыдущего протокола закончились, так как он использовал длину адреса всего в 32 бита. Версия способна подключить ограниченное количество пользователей к сети — всего около 4.3 млрд. По состоянию на 2016 год большинство организаций по всему миру объявили о нехватке уникальных адресов. Новая версия IPv6 использует 128-битную длину адреса и полностью устраняет проблему нехватки.

При этом его использование дает еще и скрытые возможности пользователю. Такие как доступ к заблокированным ресурсам (если они его поддерживают), он работает на всех устройствах без исключения. Но есть и ограничения. Услуга не доступна на тарифах, где отключен мобильный интернет, а также на тарифах фиксированной связи. Само мобильное устройство пользователя должно поддерживать ее.


С этим читают