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start:linux:reseaux:ipv6

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start:linux:reseaux:ipv6 [2025/12/12 11:31] – [IPv6, qu’est-ce que c’est ?] adminstart:linux:reseaux:ipv6 [2026/04/21 01:04] (Version actuelle) – [Transition IPV4 vers IPV6] admin
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-Avec l’introduction d’IPv6(1999), le fonctionnement de la communication en réseau change drastiquement. Grâce à l’augmentation de l’espace d’adressage de 32 à 128 bits, ce nouveau protocole permet non seulement de prévenir le risque croissant de ruptures d’adresses, mais aussi de communiquer de manière claire et sans ambiguïté. Contrairement à IPv4, la version 6 applique formellement l’idée de base des IP, le principe de bout en bout. Nous vous expliquons comment.+Avec l’introduction d’IPv6(1999), le fonctionnement de la communication en réseau change drastiquement. Grâce à l’augmentation de l’espace d’adressage de 32 à 128 bits, ce nouveau protocole permet non seulement de prévenir le risque croissant de ruptures d’adresses, mais aussi de communiquer de manière claire et sans ambiguïté. Contrairement à IPv4(1981), la version 6 applique formellement l’idée de base des IP, le principe de bout en bout. Nous vous expliquons comment. 
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 +{{ :start:reseaux:rfc_2460_-_internet_protocol_version_6_ipv6_specification.pdf |Norme RFC_2460 IPV6 1999 EN}} 
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 +{{ :start:linux:reseaux:rfc_2460_-_specification_du_protocole_internet_version_6_ipv6_fr.pdf |Norme RFC_2460 IPV6 1999 FR}}
  
 =====IPv6, qu’est-ce que c’est ?===== =====IPv6, qu’est-ce que c’est ?=====
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 Alors que le protocole Internet de la version 4 est codé sur 32 bits et s’écrit sous forme décimale, son successeur IPv6 permet des adresses de 128 bits, qui sont basées sur une écriture hexadécimale pour des raisons de lisibilité. Cette comparaison permet de comprendre nettement que le problème central de IPv4 a été résolu : avec 128 bits, il est maintenant possible de générer bien plus d’adresses IP uniques qu’avec 32 bits. Alors que le protocole Internet de la version 4 est codé sur 32 bits et s’écrit sous forme décimale, son successeur IPv6 permet des adresses de 128 bits, qui sont basées sur une écriture hexadécimale pour des raisons de lisibilité. Cette comparaison permet de comprendre nettement que le problème central de IPv4 a été résolu : avec 128 bits, il est maintenant possible de générer bien plus d’adresses IP uniques qu’avec 32 bits.
  
-    *Espace d‘adressage de IPv4: 32 bits = 232 adresses ≈ 4,3 milliards d‘adresses +    *Espace d‘adressage de IPv4: 32 bits ≈ 4,3 milliards d‘adresses 
  
-    *Espace d‘adressage de IPv6: 128 bits = 2128 adresses ≈ 340 sextillions d’adresses +    *Espace d‘adressage de IPv6: 128 bits  ≈ 340 sextillions d’adresses 
  
 Les chiffres permettent de constater clairement l‘énorme écart entre les deux protocoles : alors que l’espace d’adressage de IPv4, avec près de 4,3 milliards d’IP, est loin de permettre de fournir une adresse unique à chaque individu sur terre, un système à 128 bits pourrait en théorie permettre d’attribuer plusieurs adresses à chaque grain de sable de notre planète ! L’introduction d’IPv6 permet ainsi d’investir pour le futur. En effet, des tendances comme celles décrites par l’internet des objets (« Internet of Things », IoT) suggèrent que le nombre d’appareils connectés à Internet et qui doivent être clairement identifiés, augmentera de manière significative dans les prochaines années. Les chiffres permettent de constater clairement l‘énorme écart entre les deux protocoles : alors que l’espace d’adressage de IPv4, avec près de 4,3 milliards d’IP, est loin de permettre de fournir une adresse unique à chaque individu sur terre, un système à 128 bits pourrait en théorie permettre d’attribuer plusieurs adresses à chaque grain de sable de notre planète ! L’introduction d’IPv6 permet ainsi d’investir pour le futur. En effet, des tendances comme celles décrites par l’internet des objets (« Internet of Things », IoT) suggèrent que le nombre d’appareils connectés à Internet et qui doivent être clairement identifiés, augmentera de manière significative dans les prochaines années.
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 {{:start:linux:reseaux:convertir-adresse-ip-binaire-245s4f.jpg?direct&600 |}} {{:start:linux:reseaux:convertir-adresse-ip-binaire-245s4f.jpg?direct&600 |}}
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 +======= Transition IPV4 vers IPV6 =======
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 +La migration ne se fait pas en un jour. Pour maintenir la continuité de service en 2026, trois stratégies prévalent :
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 +    ***Dual-Stack** (Double pile) : Les équipements supportent IPv4 et IPv6 simultanément. C’est la méthode la plus fiable pour une transition progressive.
 +    ***Tunneling** : Encapsulation de paquets IPv6 dans des paquets IPv4. Utile pour traverser des infrastructures héritées.
 +    ***Traduction (NAT64/DNS64)** : Permet aux clients IPv6 uniquement de communiquer avec des serveurs IPv4.
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 +{{ :start:linux:reseaux:aftnat64.svg_efe6cf01298edd291c6f67edbf84a0ae.png?direct&900 |}}
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 +[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_d%27IPv4_vers_IPv6|Transition IPV4 vers IPV6 -1]]
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 +[[https://fr.simeononsecurity.com/articles/ipv4-to-ipv6-transition-mechanisms/|Transition IPV4 vers IPV6 -2]]
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 +[[https://www.devoteam.com/fr/expert-view/transition-de-lipv4-vers-lipv6/|Transition IPV4 vers IPV6 -3]]
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 +[[https://www.memoireonline.com/12/15/9316/m_Migration-des-reseaux-ipv4-vers-ipv610.html|Transition IPV4 vers IPV6 -4]]
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 +[[https://verifpc.com/guide-complet-transition-ipv6-2026/|Transition IPV4 vers IPV6 -5]]
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/home/chanteri/www/fablab37110/data/attic/start/linux/reseaux/ipv6.1765535512.txt.gz · Dernière modification : de admin