ARIN(American Registry for Internet Numbers,美洲互联网编号注册管理机构)- 北美地区 http://www.arin.net ? LACNIC(Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry,拉丁美洲及加勒比互联网地址注册管理机构)- 拉丁美洲和部分加勒比海岛屿 http://www.lacnic.net
? RIPE NCC(Reseaux IP Europeans,RIPE 网络协调中心)- 欧洲、中东和中亚地区 http://www.ripe.net
?
链接:
IPv4 地址注册管理机构分配:
http://www.ietf.org/rfc/rfc1466.txt?number=1466
http://www.ietf.org/rfc/rfc2050.txt?number=2050
IPV4 地址分配:http://www.iana.org/numbers/
IP 地址查询:https://ws.arin.net/whois/ 显示视觉媒体
6.3.5 ISP
第 {{$PAGEVAR}} 页 1: ISP 的作用
大部分公司或组织从 ISP 获取 IPv4 地址块。ISP 通常将少量可用的 IPv4 地址(6 个或 14 个)作为服务的一部分提供给自己的客户。在确有合理需要并且支付额外服务费用的情况下,可以获取地址更多的地址块。
从某种意义而言,ISP 将这些地址出借或出租给组织使用。如果我们转而选择另一家 ISP 提供 Internet 连接,新的 ISP 将从其已经获得的地址块中为我们提供地址,而前一家 ISP 则将以前借用给我们的地址块收回,然后再分配给其他客户。
ISP 服务
要访问 Internet 服务,必须通过 Internet 服务提供商 (ISP) 将数据网络连接到 Internet。
ISP 自己有一组内部数据网络,用于管理 Internet 连接并提供相关服务。ISP 通常还为客户提供其它服务,其中包括 DNS 服务、电子邮件服务和网站。取决于所需的服务级别和可用性,客户使用的 ISP 级别也不同。
ISP 级别
根据 ISP 连接到 Internet 主干的等级,可以为 ISP 指定不同的层级。如图所示,较低的每级通过连接到上一级 ISP 而连接到主干。 第 1 级
第 1 级 ISP 位于 ISP 层级结构的顶端。这些 ISP 是直接连接到 Internet 的大型全国 ISP 或大型国际 ISP。第 1 级 ISP 的客户是下级 ISP 或大型公司与组织。由于他们位于 Internet 连接的顶端,因此需要设计高度可靠的连接和服务。用于支持这种可靠性的技术包括与 Internet 主干的多种连接。
对于第 1 级 ISP 的客户而言,主要优点是可靠性和速度。由于这些客户与 Internet 之间只有一个连接,因此发生故障或流量瓶颈的概率较低。第 1 级 ISP 客户的缺点是成本高。 第 2 级
第 2 级 ISP 从第 1 级 ISP 获取 Internet 服务。第 2 级 ISP 的服务对象一般集中于企业客户。第 2 级 ISP 提供的服务通常多于另外两级 ISP。这些第 2 级 ISP 一般都有 IT 资源,用于运行自己的服务,如 DNS、电子邮件服务器和 Web 服务器等。第 2 级 ISP 提供的其它服务包括网站开发和维护、电子商务和 VoIP。
与第 1 级 ISP 相比,第 2 级 ISP 的主要缺点是 Internet 接入速度较慢。由于第 2 级 ISP 距离 Internet 主干至少要远一个连接,因此其可靠性常常也低于第 1 级 ISP。 第 3 级
第 3 级 ISP 向第 2 级 ISP 购买 Internet 服务。这些 ISP 的业务重点是特定地区的零售和家庭市场。第 3 级客户通常不需要第 2 级客户所需的多项服务。他们需要的主要是连接和支持。
通常,这些客户具备的计算机或网络专业知识极少或根本不懂。第 3 级 ISP 常常将 Internet 连接作为他们与客户之间网络和计算机服务合同的一部分捆绑销售。尽管他们的带宽没有第 1 级和第 2 级提供商高,可靠性也较低,但却通常是中小型公司的理想选择。 显示视觉媒体
6.3.6 IPv6 概述
第 {{$PAGEVAR}} 页 1:
二十世纪九十年代早期,Internet 工程任务组 (IETF) 对 IPv4 网络地址耗尽的担忧加剧,因此开始寻找新的协议来替代此协议。这一行动拉开了制定现今 IPv6 的序幕。
制定这一新协议的最初动机是提高编址能力。制定 IPv6 的过程中还考虑了其它问题,例如:
改进数据包处理过程 ? 增强可扩展性和寿命 ? QoS 机制 ? 集成安全性
?
要提供这些功能,IPv6 必须提供:
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128 位分层编址,用以提高编址能力 报头格式简化,用以改进数据包处理过程 提高对扩展和选项的支持,用以增强可扩展性和延长生命周期并改进数据包处理过程
流标签功能,作为 QoS 机制
身份验证和隐私权功能,用于集成安全性
IPv6 并不仅仅是一个新的第 3 层协议,而是一个新的协议簇。为了支持这一新协议,制定了协议栈各层的多个新协议。其中有新的消息协议 (ICMPv6) 和新的路由协议。由于 IPv6 报头的大小增加,对底层网络基础架构也产生了影响。
向 IPv6 过渡
从上述简介可以看出,IPv6 的设计具有支持网际网络多年发展的可扩展性。但是,IPv6 的实施缓慢,而且仅限于选定的网络中。得益于过去数年涌现的更加
先进的工具、技术和地址管理,IPv4 目前仍受到广泛使用,而且此情况很可能在未来还将持续一段时间。不过,IPv6 还是可能会最终取代 IPv4,成为主要的 Internet 协议。 链接:
IPv6:http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt?number=2460
IPv6 编址:http://www.ietf.org/rfc/rfc3513.txt?number=3513
IPv6 安全:http://www.ietf.org/rfc/rfc2401.txt?number=2401
IPv6 安全:http://www.ietf.org/rfc/rfc3168.txt?number=3168
IPv6 安全:http://www.ietf.org/rfc/rfc4302.txt?number=4302
ICMPv6:http://www.ietf.org/rfc/rfc4443.txt?number=4443 显示视觉媒体
6.4 它在我的网络中吗?
6.4.1 子网掩码 - 定义网络部分和主机部分
第 {{$PAGEVAR}} 页 1:
正如我们前面学过的,IPv4 地址包括网络部分和主机部分。我们将地址的网络部分的比特位数称为前缀长度。前缀是定义网络部分的一种方式,可以人工读取。数据网络也必须定义地址的这个网络部分。
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