IPv4/v6多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議的實現(xiàn)與融合
發(fā)布時間:2021-01-30 06:16
近些年來IPv6技術快速興起,以其在地址容量、安全性、網(wǎng)絡管理、移動性以及服務質(zhì)量等方面較之IPv4的明顯優(yōu)勢,逐漸發(fā)展成為下一代互聯(lián)網(wǎng)絡協(xié)議采用的核心標準之一,F(xiàn)階段由于IPv4與IPv6協(xié)議之間的不兼容性,基于IPv4的網(wǎng)絡資源向IPv6網(wǎng)絡的移植工作緩慢。為解決這一問題,國內(nèi)外眾多學者先后提出了雙協(xié)議棧技術、隧道技術和翻譯技術等一系列較為成熟的過渡方案。在這些過渡技術的基礎上,一些過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議也應運而生,在一定程度上實現(xiàn)了雙網(wǎng)的互聯(lián)互通,提高了IPv6組網(wǎng)利用率,但各個過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議之間關聯(lián)性差,應用環(huán)境單一,無法有效地適用于當前復雜條件下的網(wǎng)絡環(huán)境;谏鲜鲈,本文結(jié)合各種過渡技術的優(yōu)點和應用場景,提出并實際實現(xiàn)了一種融合多種IPv4/v6過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議技術的多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng),并在實際應用場景中測試驗證了設計效果。本文首先對IPv6協(xié)議進行研究,并與IPv4協(xié)議進行對比。介紹了目前國內(nèi)外采用的三種IPv4/v6過渡方案:雙協(xié)議棧技術、隧道技術和翻譯技術,并分析了每個技術的優(yōu)劣,提出了針對不同環(huán)境下過渡技術的選擇方案;其次,本文提出了IPv4/v6多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng),...
【文章來源】:北京交通大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:87 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
致謝
摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 研究背景
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 研究意義
1.4 論文的組織結(jié)構
2 相關技術介紹
2.1 IPv6協(xié)議研究及與IPv4協(xié)議對比
2.2 IPv4/v6節(jié)點類型及過渡原則
2.3 IPv4/v6過渡技術
2.3.1 棧技術
2.3.2 轉(zhuǎn)換技術
2.3.3 隧道技術
2.4 IPv4/v6過渡技術的選擇
2.5 本章小結(jié)
3 IPV4/V6多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng)設計
3.1 多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng)設計
3.2 多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議設計
3.2.1 DS-Lite協(xié)議實現(xiàn)方案設計
3.2.2 NAT64協(xié)議實現(xiàn)方案設計
3.2.3 IVI協(xié)議實現(xiàn)方案設計
3.3 虛擬設備設計
3.4 本章小結(jié)
4 IPV4/V6多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議的具體實現(xiàn)與融合
4.1 IPv4/v6多過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng)
4.1.1 線程添加
4.1.2 路由導流
4.2 AFTR模塊融合
4.2.1 AFTR模塊總體實現(xiàn)
4.2.2 AFTR模塊功能實現(xiàn)
4.3 NAT64模塊融合
4.3.1 NAT64模塊總體設計
4.3.2 NAT64模塊功能實現(xiàn)
4.4 IVI模塊融合
4.4.1 IVI模塊總體設計
4.4.2 IVI模塊功能實現(xiàn)
4.5 本章小結(jié)
5 IPV4/V6多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng)測試
5.1 測試目的
5.2 測試項目
5.2.1 DS-Lite協(xié)議融合測試
5.2.2 NAT64協(xié)議融合測試
5.2.3 IVI協(xié)議融合測試
5.3 本章小結(jié)
6 結(jié)論
參考文獻
作者簡歷
學位論文數(shù)據(jù)集
本文編號:3008411
【文章來源】:北京交通大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:87 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
致謝
摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 研究背景
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 研究意義
1.4 論文的組織結(jié)構
2 相關技術介紹
2.1 IPv6協(xié)議研究及與IPv4協(xié)議對比
2.2 IPv4/v6節(jié)點類型及過渡原則
2.3 IPv4/v6過渡技術
2.3.1 棧技術
2.3.2 轉(zhuǎn)換技術
2.3.3 隧道技術
2.4 IPv4/v6過渡技術的選擇
2.5 本章小結(jié)
3 IPV4/V6多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng)設計
3.1 多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng)設計
3.2 多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議設計
3.2.1 DS-Lite協(xié)議實現(xiàn)方案設計
3.2.2 NAT64協(xié)議實現(xiàn)方案設計
3.2.3 IVI協(xié)議實現(xiàn)方案設計
3.3 虛擬設備設計
3.4 本章小結(jié)
4 IPV4/V6多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議的具體實現(xiàn)與融合
4.1 IPv4/v6多過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng)
4.1.1 線程添加
4.1.2 路由導流
4.2 AFTR模塊融合
4.2.1 AFTR模塊總體實現(xiàn)
4.2.2 AFTR模塊功能實現(xiàn)
4.3 NAT64模塊融合
4.3.1 NAT64模塊總體設計
4.3.2 NAT64模塊功能實現(xiàn)
4.4 IVI模塊融合
4.4.1 IVI模塊總體設計
4.4.2 IVI模塊功能實現(xiàn)
4.5 本章小結(jié)
5 IPV4/V6多種過渡轉(zhuǎn)換協(xié)議統(tǒng)一系統(tǒng)測試
5.1 測試目的
5.2 測試項目
5.2.1 DS-Lite協(xié)議融合測試
5.2.2 NAT64協(xié)議融合測試
5.2.3 IVI協(xié)議融合測試
5.3 本章小結(jié)
6 結(jié)論
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作者簡歷
學位論文數(shù)據(jù)集
本文編號:3008411
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