To IPv6 or not: verschil tussen versies

Uit cursussen steven KOV
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
IPv6 is eerst voorgesteld in 1995, in 1998 is de eerste draft door IETF goedgekeurd. Dus het protocol is helemaal niet nieuw. Toen ik studeerde werd al heel veel gezegd dat het niet lang zou duren vooraleer alles IPv6 gaat worden. Daarom dat ik mij dit jaar ben beginnen te verdiepen in IPv6 met vooral de vraag of we onze netwerken moeten aanpassen aan Dit nieuwe protocol.
==Waarom IP==
Lang verhaal kort. Als we computers met elkaar willen laten communiceren (webbrowsen, emailen, berichten, meta-data, IoT, ...) moeten die computers een manier hebben om elkaar te identificeren. Bekijk die in de ruime zin van het woord. Namelijk niet alleen rechtstreeks op het direct verbonden netwerk, maar ook in andere netwerken (over de hele wereld). IP zit in de OSI-ISO stack op laag 3, dit is de netwerklaag en deze laag zorgt ervoor dat het pakketje overal te wereld op zijn plaats terecht komt.
==Waarom IPv6?==
==Waarom IPv6?==
IPv4-adressen zijn op: er zijn maar ~4,3 miljard IPv4-adressen, en die zijn bijna allemaal in gebruik. IPv6 heeft véél meer adressen: 2^128 adressen → dat is praktisch onuitputtelijk. Betere efficiëntie en nieuwe functies zoals autoconfiguratie, eenvoudiger routing en ingebouwde beveiliging.
IPv4-adressen zijn op: er zijn maar ~4,3 miljard IPv4-adressen, en die zijn bijna allemaal in gebruik. IPv6 heeft véél meer adressen: 2^128 adressen → dat is praktisch onuitputtelijk. Betere efficiëntie en nieuwe functies zoals autoconfiguratie, eenvoudiger routing en ingebouwde beveiliging.

Versie van 18 jan 2026 13:23

IPv6 is eerst voorgesteld in 1995, in 1998 is de eerste draft door IETF goedgekeurd. Dus het protocol is helemaal niet nieuw. Toen ik studeerde werd al heel veel gezegd dat het niet lang zou duren vooraleer alles IPv6 gaat worden. Daarom dat ik mij dit jaar ben beginnen te verdiepen in IPv6 met vooral de vraag of we onze netwerken moeten aanpassen aan Dit nieuwe protocol.

Waarom IP

Lang verhaal kort. Als we computers met elkaar willen laten communiceren (webbrowsen, emailen, berichten, meta-data, IoT, ...) moeten die computers een manier hebben om elkaar te identificeren. Bekijk die in de ruime zin van het woord. Namelijk niet alleen rechtstreeks op het direct verbonden netwerk, maar ook in andere netwerken (over de hele wereld). IP zit in de OSI-ISO stack op laag 3, dit is de netwerklaag en deze laag zorgt ervoor dat het pakketje overal te wereld op zijn plaats terecht komt.

Waarom IPv6?

IPv4-adressen zijn op: er zijn maar ~4,3 miljard IPv4-adressen, en die zijn bijna allemaal in gebruik. IPv6 heeft véél meer adressen: 2^128 adressen → dat is praktisch onuitputtelijk. Betere efficiëntie en nieuwe functies zoals autoconfiguratie, eenvoudiger routing en ingebouwde beveiliging.

Adresnotatie

Een IPv6-adres is 128 bits en ziet er zo uit: {{{2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334}}}

Regels

  • Leidt nullen in een blok mag je weglaten: 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334
  • Eén keer mag je :: gebruiken voor aaneengesloten nullen: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

Soorten IPv6-adressen

  • Unicast → 1-op-1 communicatie (meest gebruikt).
  • Multicast → 1 naar een groep.
  • Anycast → 1 naar de dichtstbijzijnde van meerdere servers.

Belangrijke ranges:

  • 1 → loopback (zoals 127.0.0.1 in IPv4).
  • fe80::/10 → link-local (altijd aanwezig op elke interface).
  • 2000::/3 → globale unicast (vergelijkbaar met publieke IPv4).

Basisconcepten

  • Dual stack: systemen draaien vaak tegelijk IPv4 én IPv6.
  • Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC): toestellen kunnen zelf een IPv6-adres genereren.
  • NAT is meestal niet nodig: elk toestel kan een uniek adres krijgen.

Praktijk

interessante onderwerpen

  • Stap 5: Praktische tools
  • Pingen (ping6, ping -6).
  • Traceroute met IPv6.
  • Wireshark: IPv6-pakketten analyseren.
  • Oefening: ping naar ipv6.google.com en bekijk het resultaat.