Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore บทที่-1-3-Networking

บทที่-1-3-Networking

Published by oppoa3s.9637, 2022-08-21 13:51:48

Description: บทที่-1-3-Networking

Search

Read the Text Version

หนา ท่ี 50 สงั เกตวาสตู รของ VLSM นี้จะมลี ักษณะคลายกับสูตรของ FLSM สงิ่ ทต่ี างกันคือ VLSM ใชจาํ นวน IP Address Host ท่ีตองการในการคา นวณ ในขณะที่ FLSM ใชจํานวน Subnet ทตองการในการคาํ นวณ นอกจากนแี้ ลว การเร่มิ นบั Bit borrow จะตางกนั ดว ยคือ VLSM จะเริม่ นบั จากทางขวาของ Octet สุดทา ย ในขณะท FLSM จะนับที่ Octet ท่ีเปน Host bit รายละเอียด สงั เกตจากตวั อยา งขางลาง VLSM of IP 172.16.0.0/20: □ 2 Subnets for 500 Hosts □ 3 Subnets for 200 Hosts □ 2 Subnets for 100 Hosts □ 4 Subnets for 50 Hosts □ 4 Subnets for 2 Hosts Solution พจิ ารณา 172.16.0.0/20 จะพบวา IP Addressนไ้ี ดผา นการทาํ Subnetting มาครั้งหนึง่ เนื่องจากคา Prefix ของ 172.16.0.0 ปกติเปน /16 แตจากโจทยเปน /20 น่นั คอื มีการทาํ Subnetting มาแลว |□ 172.16.0000 0000.00000000 การทาํ VLSM จะตอ งเริ่มแบง Subnetting ที่ Network วงทต่ี อ งการ Host มากทสดุ หมายความวาตอ งแบง จากวงที่มี 500 Hosts ไลลงมาเปน 200, 100, 50 และ 2 Hosts ตามลาํ ดับ Host จาํ นวน 500 Hosts น้ันสามารถคํานวณหาจาํ นวนบิตทีเ่ พ่ือนาํ มาใชไ ดจ าก □ 2n-2 = 500 □n = 9 ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยัคฆเ์ พศ

หนา ท่ี 51 หลังจากนนั้ นาํ คา n มานบั จํานวน Host Bit โดยเรม่ิ จากบติ ขวามือสดุ ใน Octet สดุ ทายจะไดผ ลลพั ธด งั แสดง ขา งลาง | |172.16.0000 XXX 0.00000000 □ □ตําแหนง xxx คือ Binary ทีส่ ามารถทาํ Subnet ไดดังน | |#1 172.16.0000 000 0.00000000 - 172.16.0000|000|1.11111111 = 172.16.0.0-172.16.1.255 #2 172.16.0000| 001| 0.00000000 - 172.16.0000|001|1.11111111 = 172.16.2.0-172.16.3.255 #3 172.16.0000|010|0.00000000 - 172.16.0000|010|1.11111111 = 172.16.4.0-172.16.5.255 #4 172.16.0000|011|0.00000000 - 172.16.0000|011|1.11111111 = 172.16.6.0-172.16.7.255 #5 172.16.0000|100|0.00000000 - 172.16.0000|100|1.11111111 = 172.16.8.0-172.16.9.255 #6 172.16.0000|101|0.00000000 -172.16.0000|101|1.11111111 = 172.16.10.0-172.16.11.255 #7 172.16.0000|110|0.00000000 -172.16.0000|110|1.11111111 = 172.16.12.0-172.16.13.255 #8 172.16.0000|111|0.00000000 -172.16.0000|111|1.11111111 = 172.16.14.0-172.16.15.255 จากการแบงขา งตนสามารถแบง Subnet ได 8 Subnet และ Subnet ทนาํ มาใชส าํ หรบั 500 Hosts คอื #1 172.16.0.0 – 172.16.1.255 และ #2 172.16.2.0 – 172.16.3.255 นอกจากน้ี Subnet Mask ของ #1 และ #2 สามารถหาไดจากการนาํ คาบติ ทค ดิ เปน ี Subnet มาบวกเพม จิ ากบิตของ Subnet เดมิ 20 + 3 คอื /23 หรอื 255.255.254.0 เพราะฉะนั้นเครือขายสําหรับ 500 Hosts ไดแ ก 172.16.0.0/23 และ 172.16.2.0/23 คําตอบท 1 Host จาํ นวน 200 Hosts น้ันสามารถคํานวณไดจาก IP Address #3 (172.16.4.0) โดยหาจํานวนบิตทเ่ี พ่ือ นํามาใชไดจาก ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยัคฆเ์ พศ □ 2n-2 = 200

หนาที่ 52 □n = 8 หลังจากนน้ั นาํ คา n มานับจํานวน Host Bit โดยเริม่ จากบติ ขวามอื สดุ ใน Octet สดุ ทา ยจะไดผ ลลพั ธดังแสดง ขางลา ง □ 172.16.4.0 แปลงเปน Binary เฉพาะ Octet ทีใ่ ชใ นการคํานวณจะได | |□ #1 172 . 16 . 0000010 0 . 00000000 | |□ #2 172 . 16 . 0000010 1 . 00000000 Subnet ทน่ี าํ มาใชกบั เครือขา ยที่ตอ งการ 200 Hosts คือ 172.16.4.0 ซ่งึ มี 172.16.4.0 – 172.16.4.255 และ 172.16.5.0 ซึง่ มี 172.16.5.0 – 172.16.5.255 จะพบวา เครือขายท่ตี องการ 200 Hosts นั้นคํานวณได แลว 2 เครือขา ย แตว าความตอ งการใชม ี 3 เครือขาย เพราะฉะนน้ั นาํ 172.16.6.0 (#4 จากการคาํ นวณ 500 Hosts) มาคาํ นวณตอ จะได | |□ #1 172 . 16 . 0000011 0 . 00000000 | |□ #2 172 . 16 . 0000011 1 . 00000000 Subnet ทน่ี ํามาใชก ับเครือขายท่ีตองการ 200 Hosts คอื 172.16.6.0 ซงึ่ มี 172.16.6.0 – 172.16.6.255 และ 172.16.7.0 ซง่ึ มี 172.16.7.0 – 172.16.7.255 เพราะฉะน้ันเครือขายสําหรับ 200 Hosts ไดแ ก 172.16.4.0/24, 172.16.5.0/24 และ 172.16.6.0/24 คาํ ตอบที่ 2 Host จํานวน 100 Hosts นน้ั สามารถคาํ นวณไดจาก IP Address ทน่ี ํามานน้ั คอื IP address ท่ีเหลอื จาก คาํ ตอบที่ 2 #2 (172.16.7.0) โดยหาจาํ นวนบติ ท่เี พื่อนาํ มาใชไดจาก ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยคั ฆเ์ พศ

หนา ที่ 53 □ 2n-2 = 100 □n = 7 หลังจากนน้ั นาํ คา n มานบั จํานวน Host Bit โดยเร่มิ จากบติ ขวามอื สุดใน Octet สุดทา ยจะไดผ ลลัพธดังแสดง ขางลาง □ 172.16.7.0 แปลงเปน Binary เฉพาะ Octet ที่ใชใ นการคํานวณจะได | |□ #1 172 . 16 . 00000111 . 0 0000000 | |□ #2 172 . 16 . 00000111 . 1 0000000 Subnet ทนี่ ํามาใชกบั เครอื ขา ยที่ตองการ 100 Hosts คือ 172.16.7.0 ซ่ึงมี 172.16.7.0 – 172.16.7. 127 และ 172.16.7.128 ซงึ่ มี 172.16.7.128 – 172.16.7.255 เพราะฉะนน้ั เครือขายสาํ หรบั 100 Hosts ไดแ ก 172.16.7.0/25 และ 172.16.7.128/25 คาํ ตอบที่ 3 Host จาํ นวน 50 Hosts นั้นสามารถคาํ นวณไดจาก IP Address 172.16.8.0 (#5 จากการคาํ นวณ 500 Hosts) โดยหาจํานวนบิตท่ีเพือ่ นาํ มาใชไ ดจ าก □ 2n-2 = 50 □n = 6 หลงั จากน้ันนําคา n มานับจาํ นวน Host Bit โดยเรมิ่ จากบติ ขวามอื สดุ ใน Octet สดุ ทา ยจะไดผลลพั ธด ังแสดง ขางลา ง □ 172.16.8.0 แปลงเปน Binary เฉพาะ Octet ท่ใี ชในการคาํ นวณจะได | |□ #1 172 . 16 . 0000100 0 . 00 000000 = 172.16.8.0 -172.16.8.63 ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยคั ฆเ์ พศ

หนาที่ 54 |□ #2 172 . 16 . 0000100 0 | | |.01 000000 = 172.16.8.64 - 172.16.8.127□ #3 172 . 16 . 0000100 0 .10 000000 = 172.16.8.128 -172.16.8.191 | |□ #4 172 . 16 . 0000100 0 .11 000000 = 172.16.8.192 -172.16.8.255 | |□ #5 172 . 16 . 0000100 1 .00 000000 = 172.16.9.0 -172.16.8.63 | |□ #6 172 . 16 . 0000100 1 .01 000000 = 172.16.9.64 -172.16.9.127 | |□ #7 172 . 16 . 0000100 1 .10 000000 = 172.16.9.128 -172.16.9.191 | |□ #8 172 . 16 . 0000100 1 .11 000000 = 172.16.9.192 -172.16.9.255 จากการแบงขางตนสามารถแบง Subnet ได 8 Subnet และ Subnet ทนํามี าใชสําหรับ 50 Hosts คือ #1 172.16.8.0 – 172.16.8.63, #2 172.16.8.64 – 172.16.8.127, #3 172.16.8.128 – 172.16.8. 191 และ ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จนั ทร์จิรา พยคั ฆเ์ พศ

หนา ที่ 55 #4 172.16.8.192 – 172.16.8.255 เพราะฉะนั้นเครือขายสําหรับ 50 Hosts ไดแก 172.16.8.0/26, 172.16.8.64/26, 172.16.8.128/26 และ 172.16.8.192/26 คําตอบท 4 Host จาํ นวน 2 Hosts นั้นสามารถคาํ นวณไดจ าก IP Address 172.16.9.0 (#5 จากการคํานวณ 50 Hosts) โดยหาจํานวนบิตทเ่ี พ่อื นํามาใชไ ดจาก □ 2n-2 = 2 □n = 2 หลงั จากน้นั นําคา n มานบั จํานวน Host Bit โดยเรมิ่ จากบติ ขวามอื สดุ ใน Octet สดุ ทายจะไดผ ลลพั ธดัง แสดงขา งลา ง □ 172.16.9.0 แปลงเปน Binary เฉพาะ Octet ทีใ่ ชใ นการคาํ นวณจะได | |□ #1 172 . 16 . 00001001. 00 0000 00 = 172.16.9.0 -172.16.9.3 | |□ #2 172 . 16 . 00001001. 00 0001 00 = 172.16.9.4 -172.16.9.7 | |□ #3 172 . 16 . 00001001. 00 0010 00 = 172.16.9.8 -172.16.9.11 | |□ #4 172 . 16 . 00001001 . 00 0011 00 = 172.16.9.12 -172.16.9.15 | |□ #5 172 . 16 . 00001001 . 00 0100 00 = 172.16.9.16 -172.16.9.19 ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยัคฆเ์ พศ

หนา ที่ 56 □ #6 172 . 16 . 00001001 | |. 00 0101 00 = 172.16.9.20 - 172.16.9.23 | |□ #7 172 . 16 . 00001001. 00 0110 00 = 172.16.9.24 -172.16.9.27 □ ::: : : □: | |172 . 16 . 00001001 . 00 1111 00 = 172.16.9.60 -172.16.9.63 □ #16 จากการแบง ขางตน สามารถแบง Subnet ได 16 Subnet และ Subnet ทน่ี ํามาใชสาํ หรบั 2 Hosts คอื #1172.16.9.0 -172.16.9.3, #2 172.16.9.4 -172.16.9.7, #3 172.16.9.8 -172.16.9.11แ ล ะ #4 172.16.9.12 -172.16.9.15 เพราะฉะนั้นเครือขายสาํ หรับ 2 Hosts ไดแ ก 172.16.9.0/30, 172.16.9.4/30, 172.16.9.8/30 และ 172.16.9.12/30 คาํ ตอบท่ี 5 3.4 Reserved Address บางกลมุ ของ IPv4 ถกู Reserved ไว สําหรบั การใชง านภายใน LAN และไมส ามารถใชสาํ หรบั เชอื่ มตอ Internet ได IP เหลาน้ไี ดแก 4.1.1 Private IP Address - กลมุ ของ IP Address ทีใ่ ชภายใน ไมสามารถเชื่อมต อนิ เตอรเ นต็ ได Packet ที่มี IP เหลา น้จี ะถกู Drop ที่ Router ตารางขางลา งแสดง IP Address ดงั กลา ว ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จนั ทร์จิรา พยคั ฆเ์ พศ

หนาท่ี 57 ตารางท่ี 3.2 Private IP Address Subnet Mask IP Range 255.0.0.0 255.240.0.0 10.0.0.0 - 10.255.255.255 255.255.0.0 172.16.0.0 – 172.31.255.255 192.168.0.0 – 192.168.255.255 อยางไรกต็ าม ถา ตอ งการให Host ทม่ี ี Private IP Address น้ันสามารถเช่ือมตอ Internet ได จะตองมีการทาํ Network Address Translation (NAT) 4.1.2 Loopback IP Address – ใชในกรณที กี่ ระบวนการทาํ งานของ Server และ Client อยบู น ระบบเดี่ยว (Single System) กัน และตองการตดิ ตอกนั เองโดยสามารถใช IP Address ท่ีอยูในชวง 127.0.0.0 – 127.255.255.255 4.1.3 Link Local Address - ในกรณท Host นน้ั ไมสามารถรองขอ IP Address ไดจ าก DHCP server และไมไ ดถ กู กําหนด IP Address Host ดังกลาวสามารถกาํ หนด IP Address ใหต วั เองไดจาก IP Address ทอี่ ยูใ นชว ง 169.254.0.0 – 169.254.255.255 3.5 Internet Protocol Version 6 (IPv6) เน่อื งจากการใชงาน IP Address น้ันเพิม่ ขึ้นเร่อื ยๆ และจาํ นวน IP Address ทเ กิดจาก IPv4 น้นั ไม เพียงพอตอการใชงาน ดงั นนั้ IPv6 ถูกพฒั นาข้ึนเพ่ือแทนที่ IPv4 โดยท่ี IPv6 จะสามารถมจี ํานวน IP Address ไดถ งึ 2128 IP หรือเทา กับ 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456 IP ซงึ่ ถาประชากรทวั่ โลก มี 6500 ลานคน แตล ะคนสามารถมจาํ นวน IP เฉลี่ยคนละ 5X1028 Header ของ IPv6 แสดงดงั ภาพขา งลาง ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยัคฆเ์ พศ

หนา ที่ 58 ภาพท่ี 3.5 ภาพแสดง Header ของ IPv6 • Version 4 bits – บอกเวอรชั่นของ IP Address ในที่น้ีคือ IPv6 • Traffic Class 8 bits –ประเภทของ service (6 bits)+ECN (2 bits) • Flow Label 20 bits – แสดงหมายเลขของ Flow information • Total Length – ความยาวของ IP packet • Payload Length 16 bits – ขนาดของ Packet • Next Header 8 bits – แสดงประเภทของ Extension header ถา ไมมี Extension header จะ แสดงวา การทาํ งานตอไปคอื เลเยอรท ี่ 4 • Hop Limit 8 bits – จาํ นวน Hop • Source Address 128 bits – IP address ของผูสง • Destination Address 128 bits - IP address ของผูร ับ Extension Headers IPv6 Header TCP Header DATA Next Header = TCP ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยัคฆเ์ พศ

หนาท่ี 59 IPv6 Header Routing Header TCP Header DATA Next Header = Routing Next Header = TCP ภาพที่ 3.5 ภาพแสดง Next Header ตารางท่ี 3.3 Extension Headers Extension Header Next Header Value Description Hop-by-hob Options header 0 อุปกรณท ุกตวั สามารถอาน Packet นี้ได Routing header 43 พจิ ารณาขอ กําหนดนสี้ ําหรบั การทํา Fragment header 44 Routing Destination Options header 60 Packet นี้มกี าร Fragmentation Authentication header 51 Packet สามารถอา นไดท่ีอปุ กรณื Encapsulating Security 50 ปลายทางเทานน้ั Payload header Packet ตอ งการ Authentication Packet มีการเขา รหัส ลําดับการทาํ งานของ Extension Header มีดงั น IPv6 header -> Hop-by-hob Options header -> Destination Options header1 -> Routing header -> Fragment header -> Authentication header -> Encapsulating Security Payload header -> Destination Options header2 -> Upper-layer header IPv6 Address ประกอบดวย 128 บติ โดยแบงเปน 8 กลุม ยอ ย ในแตล ะกลุมยอ ยเชื่อมตอกนั ดวยโคลอน ( : ) และประกอบดว ย 16 บติ ซ่งึ 16 บิตนี้จะถูกแทนดว ยตวั เลขฐาน 16 จาํ นวน 4 ตัว รปู แบบของการเขียน IPv6 แสดงดงั น XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX : XXXX X คอื เลขฐานสบิ หก และในสวน A-F สามารถเขยี นเปนไดท งั้ ตัวพมิ พเลก็ หรอื ตวั พมิ พใหญก ไ็ ด (Case insensitive) ตัวอยางเชน 2022:0000:130F:0000:0000:09C1:886B:130A เปนตน การเขียน IPv6 นน้ั สามารถเขยี นลดรูป (Shorthand notation) ได โดยมีวิธีการดังน ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยคั ฆเ์ พศ

หนา ที่ 60 1. ในแตละชวงทม บี ิตศนู ยนน้ั ถาอยขู างหนา สามารถตัดทงิ ได แตถาอยูต รงกลางและอยขู า งหลังตอง คงไว เชน IPv6 Address 3ffe : 0404 : 0001 : 1000 : 0000 : 0000 : 0ef0 : bc00 สามารถลดรูปไดเ ปน 3ffe : 404 : 1 : 1000 : 0 : 0 : ef0 : bc00 IPv6 Address 3ffe : 0000 : 010d : 000a : 00dd : c000 : e000 : 0001 สามารถลดรปู ไดเ ปน 3ffe : 0 : 10d : a : dd : c000 : e000 : 1 2. บติ ศูนยในชว งทอี่ ยูต ิดกันน้นั สามารถเขียนแทนดว ยดับเบลิ โคลอน (::) ได แตสามารถเขยี นแทนไดแ ค ชวงที่ตดิ กนั ชว งเดยี ว เชน IPv6 Address ff02 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0500 สามารถลดรปู ไดเปน ff02 : : 500 ตวั อยางเพิ่มเติมเชน IPv6 Address 2100:00AB:0000:2A3B:01BB:00FF:FE10:8B3C สามารถลดรปู ไดเ ปน 2100:AB:0:2A3B:1BB:FF:FE10:8B3C IPv6 Address FE80:0000:0000:0000:01BB:00FF:FE10:8B3C สามารถลดรปู ไดเ ปน FE80::1BB:FF:FE10:8B3C IPv6 Address 2100:0000:0000:2A3B:01BB:0000:0000:003C สามารถลดรูปไดเ ปน 2100:0:0:2A3B:1BB::3C หรือ 2100::2A3B:01BB:0:0:3C IPv6 Address FF02:0:0:0:0:0:0:1 สามารถลดรปู ไดเ ปน FF02::1 IPv6 Address สามารถลดรูปไดเ ปน 3FFE:0501:0008:0000:0260:97FF:FE40:EFAB 3FFE:501:8::260:97FF:FE40:EFAB IPv6 Address 0:0:0:0:0:0:0:1 สามารถลดรปู ไดเปน ::1 0:0:0:0:0:0:0:0 IPv6 Address สามารถลดรูปไดเปน :: แตใ นกรณีท่มี จี ํานวนศูนยต ดิ กันมากกวา 1 ชวงไมสามารถเขียนลดรูปตามวิธกี ารขอ ท่ี 2 ได เชน 2001:d02::14::95 เปน การเขยนี IPv6 Address ท่ไี มถกู ตอง เพราะจะเกดิ การสบั สนวา IPv6 Address ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยคั ฆเ์ พศ

หนาท่ี 61 ดังกลา วเปน IP ตวั ไหน ซง่ึ อาจจะเปน 2001:0d02:0000:0000:0014:0000:0000:0095 หรือ 2001:0d02:0000:0000:0000:0014:0000:0095 หรือ 2001:0d02:0000:0014:0000:0000:0000:0095 ก็ เปน ไปได IP Address ของ IPv6 ถกู แบง เปน 2 สว น (ภาพท่ี 3.6) ภาพท่ี 3.6 ภาพแสดงการแบง สว นของ IPv6 Network ID หรือ Prefix น้ันเปน 64 บติ แรกซงึ่ ประกอบดวย Network Address และ Subnet Address การ กาํ หนด IPv6 Address นน้ั เปนการกาํ หนดตามลักษณะของที่อยขู องผจู ดทะเบียน เพราะฉะนน้ั 64 บิตแรกน จะมสี วนประกอบของ Global Routing Information ทําใหส ามารถลดเวลาในการ Routing packet ในสวน ของ Interface Address น้นั จะเปน Unique Address จํานวน 64 บติ หลังของ IPv6 การเขียนเพื่อบงบอก Network ID สามารถเขยี นคลายกบั IPv4 คอื IP Address/ Prefix เชน 2001:C:7:ABCD::1/64 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) มีหนาท่ีรบั ผิดชอบเกย่ี วกับการ กาํ หนด IP Address โดย ICANN จะมอบ IP Address จํานวนหน่ึงแกหนวยงานทท่ี ําหนาท่ีเปน Regional Internet Registry (RIR) จํานวน IP Address ที่ RIR ไดรับนั้นจะมี Prefix ขนาด /12 หลงั จากนัน้ ถา IP Address ในสว นของ Internet Service Provider (ISP) นั้นจะไดรับการกําหนดจาก RIR และมี Prefix ขนาด /32 Prefix ขนาด /48 สาํ หรบั Site Prefix และ /64 สาํ หรบั LAN Prefix ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยคั ฆเ์ พศ

หนาที่ 62 ภาพท่ี 3.7 ภาพแสดงการแบง Prefix ในการกําหนด IPv6 ตวั อยางเชน 2001:0A3C:5437:ABCD::/64 ภาพที่ 3.8 ภาพแสดงตวั อยา ง IPv6 และ Prefix RIR ถกู กาํ หนด Prefix คือ 12 ISP ถกู กาํ หนด Prefix คอื 32 Site ถกู กาํ หนด Prefix คอื 48 และSubnet ถกู กาํ หนด Prefix คือ 64 ดังนั้น จาก IP นสี้ ามารถแบง ไดเปน 216 Subnet หรอื 65536 Subnet สวน 64 บติ ท่ี เหลือน้นั เปน Interface ID ซ่ึงแตละ Subnet สามารถมี Interface ID ไดจ าํ นวนมากถงึ 264 Extended Unique Identifier (EUI-64) Network ID 64 bits Interface ID 64 bits 24-MAC FFEE 24-MAC ภาพที่ 3.9 EUI-64 Interface ID จํานวน 64 บิตของ IPv6 นน้ั มลี กั ษณะเปน unique เน่อื งจาก 48 บติ มาจากหมายเลข MAC address ของ NIC และมีการเพมิ่ FFEE ตรงตําแหนง กลาง นอกจากจํานวน IP ของ IPv6 ท่มี เี พ่ิมมากขน้ึ แลว น้ัน IPv6 ยังมขี อดอี กี คอื ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยัคฆเ์ พศ

หนาที่ 63 • ในการ Configure อุปกรณเครอื ขายนัน้ สามารถพมิ พ Prefix ไดเลยโดยไมตอ งใช Subnet mask เหมอื น IPv4 ซงึ่ Prefix นัน้ จะชวยลดการคํานวณผิดพลาดของ Subnet mask • ใน IPv4 นัน้ การ Checksum จะทําใน Network layer และTransport layer แตใน IPv6 น้ัน จะทาํ ใน Transport layer เทานัน้ ขอ ดนี ้ีชวยลดคา Overhead ในเครือขา ย และลดกระบวนการ ทาํ งานดว ย สง ผลให Packet ถูกสง เรว็ ข้ึน • การ Assign IPv4 น้นั มีการ Assign ใหโดยไมค า นึงถงึ Location ดงั น้ันการ Routing table จงึ มี ขนาดใหญ ซึง่ IPv6 ไดแกไขขอดอยน้ี โดยมีการแบง IP ตาม Location ในสว นของ Network ID • IPv6 สามารถทํา VPN ไดในอุปกรณเครือขายขนาดเล็ก (Home router) ซึ่งถาเปน IPv4 คณุ สมบตั ิดงั กลา วตอ งมกี ารใชใ นอุปกรณเครือขายทีม่ ี Feature นโ้ี ดยเฉพาะ • IPv6 มีคุณสมบัติ Anycast ทําใหเครือขายสามารถต้งั IP Address ซา กนั ได และเพราะ Anycast นี้เองทาํ ใหเกดิ Load Balancing แบบอตั โนมตั ิ ซงึ่ ถา เปน IPv4 คณุ สมบตั ดิ ังกลา วตองมกี ารใช ในอุปกรณเ ครือขายทม่ี ี Feature น้ีโดยเฉพาะ • IPv6 มีคุณสมบัติ Multicast ทาํ ใหการสงขอ มูลในเครอื ขายเรว็ ขนึ โดย มี IP เฉพาะสําหรบั การ ทํา Multicast แตล ะประเภท • Unicast – 128 บิตของ IPv6 น้ันประกอบดวย 64 บติ ของ Network ID และ 64 บติ ของ Interface ID โดยหมายเลข Network ID นน้ั ไดม าจากการจดทะเบยี น แตหมายเลข Interface ID น้ัน ไดมาจากหมายเลข MAC Address บน NIC แบบฝก หดั 1. ถา IP Address ของคอมพิวเตอรเคร่ืองหนึ่งคือ 168.120.9.230 และ Subnet mask ของ IP Address นี้คือ 255.255.255.240 จงหาหมายเลข IP Network Address และหมายเลข IP Subnet Address ของ เคร่อื งคอมพิวเตอรดังกลา ว 2. IP Address 181.100.0.0 สามารถแบงได ก Subnet ถาตองการใหแตละ Subnet มี จํานวน PI Address เทากบั 330 IP Address จงแสดงการคํานวณ อยางละเอียด 3. จงเขยนี Shorthand notation ของ IP Address ตอ ไปน 3.6 0000:0000.FFFF:0000:0000:0000:0000:0000 3.7 2345:0123:0000:0000:0000:1111:0000:0000 3.8 0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:1234:4321 4. จงแสดงรูปเต็ม IPv6 Address ของ IP Address ตอไปน 4.1 2222::3333 ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยคั ฆเ์ พศ

หนาที่ 64 4.2 :: 4.3 0:2:: 4.4 BBBB:B:BB::2345 เอกสารอา งองิ สลั ยทุ ธ สวางวรรณ (2547), “CCNA 1 – Cisco Network Academy Program”, Pearson Education Indochina LTD. สัลยทุ ธ สวางวรรณ (2547), “CCNA 2 – Cisco Network Academy Program”, Pearson Education Indochina LTD. Tanenbaurn, Andrew S. (2003), “Computer Network” Pearson Education, Inc William, S. (2004), “Computer Networking with Internet Protocol and Technology”, Pearson Prentice Hall. www.cisco.com ผชู ้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จันทรจ์ ริ า พยัคฆเ์ พศ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook