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2012年美国将开始大规模部署IPv6

Pv6在今年受到了广泛关注不断成为各大媒体的新闻头条。与此同时,业内专家预测,美国运营商和企业将在2012年开始大规模部署下一代互联网协议。IPv6是现有互联网主要通信协议IPv4的升级版本,其以扩展寻址编码方式工作,能够使数十亿的设备直接连到互联网。 閱讀全文

微软购买了66.6万IPv4地址

微软公司以750万美元的价格从破产的加拿大著名电信公司北方电讯(北电)手中收购了666,624个IPv4地址, 相当于每个IP 11.25美元。目前还不清楚微软收购的地址段,不过北电在上世纪90年并购贝尔北方研究公司时获得了47.x.x.x.地址段。随着IPv4地址空间即 将枯竭,此举是否意味着IPv4地址将成为一种稀有的值得投资的东西?IP地址管理机构是否会阻止类似交易?

IETF:互联网精神的典范

今年是IETF成立25周年,ars technica有一篇介绍文章,回顾了它的辉煌成就。IETF的全称是”互联网工程任务组”(Internet Engineering Task Force),主要目标是协调制定互联网标准。几乎所有重要的网络底层协议,都是由IETF制定的,比如TCP协议IP协议HTTP协议等等。可以毫不夸张地说,没有IETF就没有互联网。 閱讀全文

kad网络遭受来自中国黑客的攻击

近日eMule出现了很多伪造的kad节点,绝大部分是中国大陆IP。根据目前出现的IP段,既有联通也有电信,且多为ADSL动态IP。其攻击关键字多为中文色情词汇。攻击目的不明。eMule甚至放话说想要屏蔽中国IP。电骡爱好者网站猜测可能为商业公司所为閱讀全文

ICANN本周四将宣布IPv4地址耗尽 全球进入IPv6时代

据国外媒体报道,国际互联网名称和编号分配公司(ICANN)将在北京时间本周四晚10:30宣布全球IPv4地址耗尽。
据悉,ICANN的支持组织“号码资源组织”(NRO)将为此在周四举行一个庆祝活动和相关新闻发布会,会上将就全球转移到下一代互联网地址IPv6展开探讨。NRO由五个区域互联网注册管理机构(RIR)组成,负责在全球向网络运营商发放IP地址。 閱讀全文

全球IPv4地址分配将殆尽:IANA启动预定规则

北京时间2月1日上午消息,互联网编号分配机构(IANA)已将两组IPv4地址分配给亚太网络信息中心(APNIC),并启动了用于分配最后剩余5个大组IPv4地址的相关规则。
根据规定,当IP地址仅剩5个大组时,每一大组IP地址将被分配给全球5个地区性互联网注册机构之一。在此次IP地址分配之后,IANA拥有的 IP地址只剩余5个大组。IANA预计将在未来几天内分配这些IP地址组。在此之后,地区性机构在分配完所持IP地址之后将没有新的IP地址可用。

IPv4的地址池中仅有43亿个独立的互联网地址。过去几年中,剩余的IPv4地址逐渐减少。不过,最新版的IPv6协议可以提供几乎无限多的IP地址,但这一协议尚未被广泛使用。

APNIC此次获得了2个“/8”地址组,每个地址组中有约1600万个IP地址。这两个地址组的编号分别为39/8和106/8,目前仅剩102/8、 103/8、179/8和185/8等4个地址组尚未被分配。另一些/8地址组被用于特殊目的,例如多播服务等。

当IANA向地区性注册机构分配完所有IP地址之后,互联网服务提供商(ISP)和企业仍可以向这些注册机构申请IP地址,直到地址被耗尽。IANA一名官员上周表示,随着IP地址即将耗尽,ISP正在加速申请IP地址。

APNIC预计将在未来3至6个月内正常分配IP地址。在此之后,APNIC将根据末日规则分配最后剩余的IP地址,以确保有足够多的IPv4地址可用于向IPv6的过渡。根据这一规则,每个APNIC的帐户所有者只能获得一小部分地址。

APNIC周一能够获得两个IPv4地址组是由于通过该机构分配IP地址的速度很快。过去14天内,APNIC持有的/8地址组从1.79个下降至 1.22个。APNIC表示:“APNIC重申,转向IPv6是维持互联网持续增长的唯一方式。APNIC呼吁所有互联网行业的成员都向部署IPv6发 展。”

抢占IP地址稀缺性战略资源

《澳门日报》31日刊出社论说,“互联网之父”文顿·瑟夫称全球IPv4地址即将在未来几个星期内用 尽,IP地址资源已经成了中国网络经济发展中的稀缺性 战略资源。中国理应先发制人,抢占技术制高点,为将来IP地址资源的分配做好准备。尽早启动以IPv6为基础的下一代网络建设,从国家战略的高度整体规划 和全面部署,势在必行也迫在眉睫。 閱讀全文

IP地址即将用尽 英国成立组织推互联网产业升级

互联网IP地址将要在几周内用尽,因此需要从IPv4协议向IPv6协议转换。英国一些互联网人士为此成立了一个名为“6UK”的组织,专门推动英国互联网产业的这次升级,其目标是“不使英国产业和社会中的任何一部分在采用新协议的过程中落后”。该组织负责人菲利普·谢尔德雷克日前在接受英国《每日电讯报》采访时表示,这次产业升级面临的主要问题是兼容问题,即新旧网络如何互通的问题现 在还没解决好,这可能会造成将来基于IPv6的设备增多后,那些使用老旧IPv4设备的人不能与之互联。 閱讀全文

互联网IP地址数周内将用完 IPv6改造持续数年

与公路交通网类似,互联网也会拥堵,可惜“摇号”、“限号”等缓解公路交通压力的方式无法适用于互联网通信。由于互联网必须给任何接驳入网络的终端分配独享IP地址,随着网络终端多样化,互联网IP地址分配压力越来越大。切莫认为一个网民只占用一个IP地址。现代社会,许多单一网民,不仅拥有台式上网电脑,还使用笔记本、平板电脑、智能电话等移动终端进入互联网,引发数字拥堵。而这种拥堵的结局,便是将在数周内出现的状况:互联网IP地址全部用完。 閱讀全文

我国IPv4地址数量达到2.78亿 资源面临枯竭

中新网1月19日电 今日,CNNIC发布了第27次中国互联网络发展状况统计报告,目前,我国IPv4地址数量达到2.78亿,面临分发完毕。
报告显示,截至2010年12月,我国IPv4地址数量达到2.78亿,预计IANA在2011年2月将IPv4地址资源最终分发完毕,IPv4向IPv6 全面转换更加紧迫。

IPv6将原来的32位地址转换到128位地址,几乎可以不受限制地提供地址,可以解决互联网IP地址资源分配不足的问题。

目前,已有一些系统和设备厂商开始支持IPv6,但从IPv4尽快转换到IPv6,还需要从政策法规、技术标准、组织机构等等多个方面入手,确保能够顺利地从IPv4过渡到IPv6地址。

谷歌和Facebook将于今春试用IPv6

北京时间1月14日凌晨消息,互联网协会(InternetSociety)称,Facebook和谷歌等知名域名的主要服务将在今年春末进行24小时的 IPv6测试,为全面过渡至这种新的互联网协议做好准备。互联网协会称,Facebook、谷歌、雅虎以及美国内容分发网络服务提供商 AkamaiTechnologies和LimelightNetworks将于6月8日在这些公司的主要网站上测试IPv6。谷歌已从2008年开始提 供一种仅使用IPv6协议的网站版本,但这将是该公司首次在Google.com和YouTube.com等主要域名上面向所有访问者测试IPv6。 閱讀全文

四个方面,IPv6即将拯救互联网

IT管理员和普通用户都已熟知,目前世界上几乎没有IP地址了,或者说至少是几乎没有IPv4地址了。幸运的是,IPv6已经开发,将成倍地扩大可用的IP地址池,同时也提供一些其他方面的好处。 为了解决与目前使用的IP协议(IPv4)问题,增加新功能以改善未来的协议,互联网工程任务组(IETF)已经推出IPv6(互联网协议版本6)。让我们从几个方面看看,IPv6将如何来拯救和保护互联网。

1. 更多的地址

IPv6使用128位地址而不是目前的32位地址,这样可用IP地址的数量会急剧增加。网络路由专家,早在80年代在世界上大多数人还没知道互联网之前,在互联网变得无处不在之前就意识到IPv4的局限性。 閱讀全文

IPv9核心专利仅两项 新一代互联网之说难获认同

本报第307期刊登的《IPv9,一个国际玩笑?》,报道了有人士质疑IPv9并非真正技术创新,而很可能是一个国际玩笑。文章见 报后,IPv9发 明人谢建平主动约请记者,要求澄清事实。针对谢建平的解释,记者又继续进行跟踪调查后发现,关于IPv9,国际上早有定论,它就是一个愚人节的玩笑。 閱讀全文

互联网域名系统(DNS)安全到达关键性里程碑

新闻来源:网界网
译稿 北京时间6月18日消息,为互联网域名系统拧紧安全螺钉的梦想在周三又向现实迈进了一步,这一天,互联网的政策制定者们在北弗吉尼亚州举行了一个简单而又 隆重的仪式,生成并储存了第一个将用于互联网根域安全的密钥。

这次的密钥发布仪式是互联网根域DNS安全扩展(DNSSEC)研发进程的最终步骤之一。DNSSEC是互联网防范欺诈性攻击的一个新的标准,允许 Web网站利用数字签名和公共密钥验证域名及对应的IP地址。
閱讀全文

Dropbox今天也遭毒手,这无疑让“中国的互联网是开放的”这个论断变得可笑和荒谬

来源:月光博客

今天下午,世界上最伟大的云存储服务之一——
Dropbox被证实无法从中国地区访问,客户端和网站均无法正常连接和登录,我先前曾 经多次 推荐过这个伟大的服务,没想到这么快Dropbox就惨遭毒手。

目前,中国用户已经无法通过Dropbox客户端和Web网页 访问Dropbox,已经连接上Dropbox服务器的客户端一经退出就会无法 再登录,显示的现象是Connecting一直在持续却连接不上,从客户端 点“Launch Dropbox Website”也无法打开网页登录。
封锁Dropbox的方式是关键字封锁和IP封锁,关键字为 “.dropbox.com”,IP为Dropbox官方网站的IP,可谓是全方面地定点封锁。
Dropbox无法访问
当确认证实这个消息的时 候,我的心情是复杂和震惊的,进行这个操作的人啊,你是否知道你在做什么?你让全中国的网民无 法使用这个世界上最优秀的云存储服务,这种没有任何意识形态 的专业类服务网站为什么也会遭此毒手呢?使用这个服务的大多是拥有多台 电脑的资深网民,现在都必须面对这个现实:我们生活在一个与互联网为敌的国家,一切 优秀的互联网服务在这个国家都无法正常运行,这 个国家已经病入膏肓、无可救药了。 閱讀全文

手机换代:从1G到4G

本期手机趣图向您解释了4代移动通信技术之间的区别以及从1G到即将到来的4G的进化历史


1G:模拟蜂窝网络

第一代移动通信技术使用了多重蜂窝基站,允许用户在通话期间自由移动并在相邻基站之间无缝传输通话。

2G:数字网络

第二代移动通信技术区别于前代,使用了数字传输取代模拟,并提高了电话寻找网络的效率。这一时期手机用户数量急速增长,预付费电话流行。

基站的大量设立缩短了基站的间距,并使单个基站需要承担的覆盖面积缩小,有助于提供更高质量的信号覆盖。因此接收机不用像以前那样设计成大功率的,体积小 巧的手机成为主流。

这一时期短信功能首先在GSM平台应用,后来扩展到所有手机制式。铃声等付费内容成为新的利润增长点。

GSM(全球移动通信系统)

全世界最流行的移动通信标准制式。由于内部兼容,国际漫游变得更容易。全球2G网络中80%为GSM制式,覆盖212个国家/地区的30亿人口。

3G:高速IP数据网络

第三代移动通信技术的最大特点是在数据传输中使用分组交换(Packet Switching)取代了电路交换(Circult Switching)。几年前,用于在计算机上访问移动互联网的USB加密狗问世。

电路交换使手机与手机之间进行语音等数据传输;
分组交换则将语音等转换为数字格式,通过互联网进行包括语音、视频和其它多媒体内容在内的数据包传输。

4G:全IP数据网络

到4G时代,电路交换将完全消失。所有语音通话将通过数字转换,以VoIP形式进行。因此在4G网络进行通话,将可以依靠有线或无线网络而不一定需要移动 信号覆盖。

访问:来源(英文)

cnBeta 编译制图

实战体验:家庭宽带用户通过IPV6+HOSTS直连GOOGLE各项被墙服务

来源:http://www.mytuitui.com/archives/adsl-ipv6-hosts-google.html

先简单回顾一下自己始自2000年的翻墙生涯,
1、最早翻墙的时候是2000年,

那时是通过设置代理服务器的方法翻墙看BBC中文网;
2、不知道从啥时候起出现了WUJIE为首的网络三剑客,自打用了之后就爱不释手,这一情况一直持续到2009年10月WUJIE被 功夫网小组破解之后;
3、后来又用过免费的PUFF,但有时能连有时不能连直到后来彻底挂了;
4、鉴于天朝网络形势一天天恶劣,能直接访问而不撞墙的好网站越来越少,牧师于2010年3月开始涉足VPN,一开始本想借此赚点小 钱(毕竟功夫网的步步升级造成了网民们对VPN前所未有的市场需求),但很快被无私奉献的技术推感动从而毅然决然地改为努力普及公益性VPN,到目前可以说已经有了点成效。
使用了VPN之后翻墙变得很轻松,但由于流量的限制,看YOUTUBE视频一直是个头痛的问题,而且也会出现访问墙内站点速度慢的情 况;
5、进入了2010年4月,经福建大学学生推友 @clientor 的悉心指导,我掌握了一种全新最为时髦的方法(IPV6+HOSTS) 来上网,此种方法虽不是翻墙,但却可以让你在不借助任何代理软件和VPN/SSH的 情况下,轻松访问被墙的各项GOOGLE服务,包 括YOUTUBE,GOOGLE SITES,BLOGGER,PICASA等,而且你也可以享受许多IPV6的 资源站点。
以下正文就介绍一下在WIN7操作系统下家庭电信宽带用户如何使用这一方法(IPV6+HOSTS), 感谢 @clientor 的耐心指导。
什么是IPV6?说实话我也不知道,具体的可以去WIKI一下,据说这是未来趋势,可以解决 IPV4(最普通的网络环境)下IP地址不够用的情况。 还听说IPV6只是适用于教育网环 境,一直以为IPV6和普通家庭宽带用户是没有关系的,直到在@clientor 的指点下才发现原来普通家庭宽带用户也 是可以设置成IPV6的,只需在命令符输入以下命令
C:\Documents and Settings\Administrator>netsh
netsh>int
netsh interface>ipv6
netsh interface>ipv6>install     (经 我测试,WIN7不需要这个步骤,跳过这步
netsh interface ipv6>isatap
netsh interface ipv6 isatap>set router isatap.sjtu.edu.cn (此 处利用上海交大的IPV6通道,用其他高校通道亦可)
打开命令行窗口,把上面这些命令输进去,然后打开www.ipv6.org 看看你的网络。(当你看到 You are using IPv6 from 2001:…… 时,你就已经成功地将你的网络环境改为了IPV6,从 而进入了IPV6的世界
如果上面的命令不行,用下面的命令  (我本人用了上面的命令就已经成功了,下面这段照发
C:\Documents and Settings\Administrator>netsh
netsh>int
netsh interface>ipv6
netsh interface>ipv6>install
netsh interface ipv6>6to4
netsh interface ipv6 6to4>set relay 202.112.26.246 enable
接下来我问了 @clientor 两个问题:使用IPV6后对上网有影响吗(对 比常规的IPV4环境);IPV6有什么优点?
以下是他的回答:
1.对你的ipv4环境有一点影响:假如一个网站支持ipv4 和 ipv6 访问,那么将优先考虑使用ipv6 地址去访问该站点,比如你访问 www.ipv6.org ,看到的是你的ipv6 地址而不是 ipv4 地址。在命令行里面 ping www.ipv6.org ,得到的是这个网站的ipv6 地址而不是v4 地址。就这个影响。
2.好处之一是可以享用ipv6网络的资源,比如你在 http://video6.sjtu.edu.cn 这里看电视转播,就必须用ipv6才行;
还有一些高校的PT 站点,比如六维空间  http://bt.neu6.edu.cn ,晨光 http://ipv6.cgbt.cn ,乐乎BT http://bt.shu6.edu.cn 等等都要求ipv6才能访问。
更多的关于ipv6 的内容,你可以去这个论坛看看  http://www.ipv6bbs.com/index.php
3.好处之二是可以用ipv6来翻墙。因为目前ipv6 环境是没有审查的,所以所有支持ipv6 访问的站点都不会被封锁(将 来就不知道了),因为Google支持ipv6,所以你ping 一下 ipv6.google.com ,得到Google 的ipv6 地址,然后在hosts 文件里面,将所有Google相关的服务,都用这个地址来解析,就可以通过ipv6 来访问Google 的服务了,包括YouTube,picasa 等等。因为可以通过ipv6 访问GAE ,所以不用怕GAE被封锁,GappProxy配合ipv6 ,无视GFW 的存在
这里有一份 hosts 文件,你自己看看吧
http://docs.google.com/View?id=dfkdmxnt_61d9ck9ffq
在参看了 @clientor 提到上面这个GOOGLE DOC文档后,我在HOSTS(文件位置  C:\Windows\System32\drivers\etc)文件里添加了以下GOOGLE各项服务IPV6地址的内容(分割线以下)。添加完成 后的瞬间我发现自己已经可以直接访问YOUTUBE、GOOGLE SITES、BLOGGER、PICASA,使用GOOGLE再搜索任何关键词也不会有撞墙的情况发生,GOOGLE快照也不会再 打不开。尽管搜索出的很 多不和谐网站不使用翻墙工具是无法访问的,然而通过不再GOOGLE快照和GOOGLE图片依然可以看到好多 好多敏感内容,这对于一向和谐的牧师来说真是 大吃一惊,原来有真么多真相?!如果你再适时地配合一款VPN,那就基本上到达和牧师一样的翻墙 次高境界了(最高境界当然是肉身翻墙)。
至此,实战体验结束,牧师大获成功,感谢国家感谢党感谢功夫网最后隆重感谢 @clientor  ! 閱讀全文

互联网从IPv4向IPv6转移

国际互联网向IPv6的转移已经开始启动.周一,全球互联网的域名解析根服务器开始增加IPv6地址.
据英国广播公司报道,从周一开始,国际互联网的DNS服务器开始增加IPv6格式的网络地址,这成为全球互联网从IPv4向IPv6转移的一个里程碑事件.
现有的IPv4标准已经有了三十多年的历史,网络地址资源有43亿个.按照现有的速度,这些地址资源将会在2012年耗尽.为了避免地址资源危机,以及让许多新的互联网终端(电视机、智能手机)等拥有网络地址,美国ICANN一直在促进IPv6的推广. 閱讀全文

IPv6

 IPv6Internet Protocol Version 6的缩写,其中Internet Protocol译为“互联网协议”。
  IPv6是IETF(互联网工程任务组,Internet Engineering Task Force)设计的用于替代现行版本IP协议(IPv4)的下一代IP协议。
  目前的全球因特网所采用的协议族是TCP/IP协议族。IPTCP/IP协议族中网络层的协议,是TCP/IP协议族的核心协议。
  目前IP协议的版本号是4(简称为IPv4),它的下一个版本就是IPv6IPv6正处在不断发展和完善的过程中,它在不久的将来将取代目前被广泛使用的IPv4
  目前我们使用的第二代互联网IPV4技术,核心技术属于美国。它的最大问题是网络地址资源有限,从理论上讲,IPV4技术可使用的IP地址有43亿个,其中北美占有3/4,约30亿个,而人口最多的亚洲只有不到4亿个,中国只有3千多万个,只相当于美国麻省理工学院的数量。地址不足,严重地制约了我国及其他国家互联网的应用和发展。
  随着电子技术及网络技术的发展,计算机网络将进入人们的日常生活,可能身边的每一样东西都需要连入全球因特网。但是与IPv4一样,IPv6一样会造成大量的IP地址浪费。准确的说,使用IPv6的网络并没有2^128-1个能充分利用的地址。首先,要实现IP地址的自动配置,局域网所使用的子网的前缀必须等于64,但是很少有一个局域网能容纳2^64个网络终端;其次,由于IPv6的地址分配必须遵循聚类的原则,地址的浪费在所难免。
  但是,如果说IPV4实现的只是人机对话,而IPV6则扩展到任意事物之间的对话,它不仅可以为人类服务,还将服务于众多硬件设备,如家用电器、传感器、远程照相机、汽车等,它将是无时不在,无处不在的深入社会每个角落的真正的宽带网。而且它所带来的经济效益将非常巨大。
  当然,IPv6并非十全十美、一劳永逸,不可能解决所有问题。IPv6只能在发展中不断完善,也不可能在一夜之间发生,过渡需要时间和成本,但从长远看,IPv6有利于互联网的持续和长久发展。 目前,国际互联网组织已经决定成立两个专门工作组,制定相应的国际标准。
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IP地址长度为32,即有2^32-1(符号^表示升幂,下同)个地址;而IPv6中IP地址的长度为128,即有2^128-1个地址。
  二,IPv6使用更小的路由表。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。
  三,IPv6增加了增强的组播(Multicast)支持以及对流的支持(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(QoS,Quality of Service)控制提供了良好的网络平台。
  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具有更高的安全性。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,极大的增强了网络的安全性。
IPv6包由IPv6包头(40字节固定长度)、扩展包头和上层协议数据单元三部分组成。
  IPv6包扩展包头中的分段包头(下文详述)中指名了IPv6包的分段情况。其中不可分段部分包括:IPv6包头、Hop-by-Hop选项包头、目的地选项包头(适用于中转路由器)和路由包头;可分段部分包括:认证包头、ESP协议包头、目的地选项包头(适用于最终目的地)和上层协议数据单元。但是需要注意的是,在IPv6中,只有源节点才能对负载进行分段,并且IPv6超大包不能使用该项服务。

 IPv6包头长度固定为40字节,去掉了IPv4中一切可选项,只包括8个必要的字段,因此尽管IPv6地址长度为IPv4的四倍,IPv6包头长度仅为IPv4包头长度的两倍。
  其中的各个字段分别为:
  Version(版本号):4位,IP协议版本号,值= 6。
  Traffice Class(通信类别):8位,指示IPv6数据流通信类别或优先级。功能类似于IPv4的服务类型(TOS)字段。   
  Flow Label(流标记):20位,IPv6新增字段,标记需要IPv6路由器特殊处理的数据流。该字段用于某些对连接的服务质量有特殊要求的通信,诸如音频或视频等实时数据传输。在IPv6中,同一信源和信宿之间可以有多种不同的数据流,彼此之间以非“0”流标记区分。如果不要求路由器做特殊处理,则该字段值置为“0”。
  Payload Length(负载长度):16位负载长度。负载长度包括扩展头和上层PDU,16位最多可表示65,535字节负载长度。超过这一字节数的负载,该字段值置为“0”,使用扩展头逐个跳段(Hop-by-Hop)选项中的巨量负载(Jumbo Payload)选项。
  Next Header(下一包头):8位,识别紧跟IPv6头后的包头类型,如扩展头(有的话)或某个传输层协议头(诸如TCP,UDP或着ICMPv6)。 
  Hop Limit(跳段数限制):8位,类似于IPv4的TTL(生命期)字段。与IPv4用时间来限定包的生命期不同,IPv6用包在路由器之间的转发次数来限定包的生命期。包每经过一次转发,该字段减1,减到0时就把这个包丢弃。
  Source Address(源地址):128位,发送方主机地址。   
  Destination Address(目的地址):128位,在大多数情况下,目的地址即信宿地址。但如果存在路由扩展头的话,目的地址可能是发送方路由表中下一个路由器接口。
  IPv6包头设计中对原IPv4包头所做的一项重要改进就是将所有可选字段移出IPv6包头,置于扩展头中。由于除Hop-by-Hop选项扩展头外,其他扩展头不受中转路由器检查或处理,这样就能提高路由器处理包含选项的IPv6分组的性能。
  通常,一个典型的IPv6包,没有扩展头。仅当需要路由器或目的节点做某些特殊处理时,才由发送方添加一个或多个扩展头。与IPv4不同,IPv6扩展头长度任意,不受40字节限制,以便于日后扩充新增选项,这一特征加上选项的处理方式使得IPv6选项能得以真正的利用。 但是为了提高处理选项头和传输层协议的性能,扩展头总是8字节长度的整数倍。
  目前,RFC 2460中定义了以下6个IPv6扩展头:Hop-by-Hop(逐个跳段)选项包头、目的地选项包头、路由包头、分段包头、认证包头和ESP协议包头:
  
  (一)Hop-by-Hop选项包头包含分组传送过程中,每个路由器都必须检查和处理的特殊参数选项。其中的选项描述一个分组的某些特性或用于提供填充。这些选项有:
  Pad1选项(选项类型为0),填充单字节。
  PadN选项(选项类型为1),填充2个以上字节。
  Jumbo Payload选项(选项类型为194),用于传送超大分组。使用Jumbo Payload选项,分组有效载荷长度最大可达4,294,967,295字节。负载长度超过65,535字节的IPv6包称为“超大包”。
  路由器警告选项(选项类型为5),提醒路由器分组内容需要做特殊处理。路由器警告选项用于组播收听者发现和RSVP(资源预定)协议。

  (二)目的地选项包头指名需要被中间目的地或最终目的地检查的信息。有两种用法:
  如果存在路由扩展头,则每一个中转路由器都要处理这些选项。
  如果没有路由扩展头,则只有最终目的节点需要处理这些选项。
  
  (三)路由包头
  类似于IPv4的松散源路由。IPv6的源节点可以利用路由扩展包头指定一个松散源路由,即分组从信源到信宿需要经过的中转路由器列表。
  
  (四)分段包头
  提供分段和重装服务。当分组大于链路最大传输单元(MTU)时,源节点负责对分组进行分段,并在分段扩展包头中提供重装信息。
  
  (五)认证包头
  提供数据源认证、数据完整性检查和反重播保护。认证包头不提供数据加密服务,需要加密服务的数据包,可以结合使用ESP协议。
  
  (六)ESP协议包头
  提供加密服务。

上层数据单元即PDU,全称为Protocol Data Unit。  
  PDU由传输头及其负载(如ICMPv6消息、或UDP消息等)组成。而IPv6包有效负载则包括IPv6扩展头和PDU,通常所能允许的最大字节数为65535字节,大于该字节数的负载可通过使用扩展头中的Jumbo Payload(见上文)选项进行发送。

Google打不开的解决方法和IP地址表

 本文将给出一些能够正常访问被屏蔽的Google搜索引擎的常用方法以及Google的IP地址表。
  在Google.com里面进行搜索的时候,经常会遇到突然出现“该页无法显示”的提示,并且之后的十多分钟都无法正常连接Google,这里给出一些方法,可以解决大部分Google无法访问或进不去的问题。
  1、如果是搜索过程中出现“该页无法显示”的提示,接着就无法访问Google,那么对于ADSL用户,可以尝试断开网络连接,然后重新拨号上网,这样你的IP地址就发生了变化,这时候就可以正常访问Google了。(其原理是防火墙只是针对IP封用户,而不是针对独立电脑)
  2、如果一开始就无法访问Google,那么请把下面这一行:
  216.239.63.104 www.google.com 或者 64.233.171.99 www.google.com 或者 216.239.53.99 www.google.com
  添加到:C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts文件里,就着访问Google看看是否正常。(其原理是提供较为少用的Google镜像访问)
  3、使用附录中的Google的镜像IP地址来访问Google,那么多的IP,应该不至于全都封了吧。
  4、使用Google.cn来访问Google,不过请注意,Google.cn服务器也在美国,因此搜索词语的时候也会出现“该页无法显示”的可能。
  5、如果碰到DNS劫持的封锁方法,那么需要选择正确的DNS服务器,将主DNS设置成国外根服务器的DNS,然后辅助DNS设置成国外的DNS。具体做法:在拨号网络或网卡属性里设置,主DNS设成 202.12.27.33,辅助DNS:202.216 .228.18(日本DNS)大家还可以自己找一些快的国外DNS。 (其原理是DNS劫持只能够控制国内的DNS服务器,而对于国外的DNS服务器则无能为力,因此只要不使用国内的DNS即可)
  6、对于GMail,使用http访问访问的话最好不要选择“带有聊天功能的标准视图”,否则容易被封。
  7、尽量使用https://mail.google.com/ 来访问GMail,这将极大提高访问的稳定性,并且在GMail里使用GTalk也不会被封。(其原理是对于加密的https,防火墙无能为力)
  8、使用加密的代理服务器软件来访问Google,当然目前的一些加密的代理服务器都不是很稳定,速度也不是很理想。
  当然,上面的方法有时可能会实效,我觉得最简单的方法应该是来自Google的,就是提供一个支持https版本的Google搜索,这可以一劳永逸地解决目前几乎所有的问题,而且我知道增加这个版本对于Google来说应该是举手之劳的事情,并且GMail都已经提供了,那么为什么对于我们用的更多的Web搜索不提供呢?https是安全访问网站的一个重要的方法,目前还没有看到能截获https的加密数据的防火墙,那么与其提供Google.cn,其实还不如提供一个https的Google更实用。
  当然,在大多数国家,使用https访问Google都显得很多余,但请Google理解https对于中国用户的重要性,并且实现https访问也是轻而易举的事情,又何乐而不为呢。
  附录:Google的IP地址一览表:
http://216.239.37.103/
http://216.239.57.99/
http://64.233.187.107/
http://216.239.37.105/
http://216.239.59.103/
http://64.233.187.89/
http://216.239.37.106/
http://216.239.59.104/
http://64.233.187.99/
http://216.239.37.107/
http://216.239.59.105/
http://66.102.11.104/
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