6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package



Σχετικά έγγραφα
IPv6. Ιατρέλλης Όμηρος Καθηγητής Εφαρμογών

Στρατηγικές Ασφάλειας

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 15/03/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4

ιαδίκτυα και το ιαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Assalamu `alaikum wr. wb.

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

Network Address Translation (NAT)

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch:

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Instruction Execution Times

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην IPv6 τεχνολογία

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

Modbus basic setup notes for IO-Link AL1xxx Master Block

Block Ciphers Modes. Ramki Thurimella

Homework 3 Solutions

Οι Διαδικτυακές ανάγκες μιας εταιρείας σε διευθύνσεις IPv4, έχουν ως εξής: Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού & Οικονομικών Σύνολο απαιτούμενων διευθύνσεων

Test Data Management in Practice

the total number of electrons passing through the lamp.

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

EE512: Error Control Coding

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

The Simply Typed Lambda Calculus

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Οδηγίες Αγοράς Ηλεκτρονικού Βιβλίου Instructions for Buying an ebook

Terabyte Technology Ltd

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required)

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 133: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 Javadoc Tutorial

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Υποστήριξη Κινητικότητας στο Internet. Σαράντης Πασκαλής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

Οδηγίες χρήσης. Registered. Οδηγίες ένταξης σήματος D-U-N-S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

The challenges of non-stable predicates

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

PortSip Softphone. Ελληνικά Ι English 1/20

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

Strain gauge and rosettes

SOAP API. Table of Contents

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

2 Composition. Invertible Mappings

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία. Ζητήματα Ασφάλειας στο πρωτόκολλο IPv6

Context-aware και mhealth

Section 8.3 Trigonometric Equations

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα Android

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

[1] P Q. Fig. 3.1

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3. Έκτακτη ΟΣΣ 31/05/2014. Νίκος Δημητρίου.

Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Το Επίπεδο Δικτύου του Internet

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio // itute: toring Insti SAVE-Monit

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β


UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 8: Στρώμα δικτύου

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Transcript:

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment of IP version 6. Other facilities offered by 6DEPLOY are: 3- day Workshops on site. Training the Trainers courses, in which we train people who can then give our workshops on their own. IPv6 Training Courses, either at one of our testbed sites or at your location. A so- called Tiger Team of experts who can give on- line support for any aspect of your IPv6 deployment. Click Next to continue. E- LEARNING PACKAGE The 6DEPLOY e- learning package is an introduction to the 6DEPLOY IPv6 dissemination content and has 2 main objectives: to introduce IPv6 to a large technical audience (worldwide) to serve as a teaser and preparation for potential 6DEPLOY workshop participants The e- learning package is multimedia- based and uses a combination of voice- over, 6DEPLOY Ενότητα 0: Εισαγωγή στην ενότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e- Learning) Εισαγωγή Η παρούσα ενότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e- learning) είναι ένα μόνο κομμάτι ενός ολοκληρωμένου συνόλου εργαλείων και δράσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου 6DEPLOY για να υποστηρίξουν την εφαρμογή του πρωτόκολλου IP, έκδοση 6 (IPv6). Τα υπόλοιπα εργαλεία και δράσεις που προσφέρονται από το έργο 6DEPLOY είναι: Τεχνικές ημερίδες, με διάρκεια μέχρι 3 ημέρες. Προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτές, στα οποία εκπαιδεύουμε ανθρώπους που μπορούν να αναπαράγουν με ιδίους πόρους τις εκπαιδευτικές ημερίδες του έργου 6DEPLOY. Επιμορφωτικά μαθήματα για την τεχνολογία IPv6, είτε σε δικά μας εργαστήρια είτε στο χώρο των εκπαιδευόμενων. Τη αποκαλούμενη «Ομάδα Tiger» αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες που μπορούν να δώσουν άμεση υποστήριξη για οποιαδήποτε πτυχή της ανάπτυξη του IPv6 από εσάς. Πατήστε την επιλογή "Next" για να συνεχίσετε. Ενότητα Ηλεκτρονικής Εκμάθησης (e- LEARNING) Η ενότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το διαθέσιμο περιεχόμενο σχετικά με το πρωτόκολλο IPv6 από το έργο 6DEPLOY και έχει δύο βασικούς στόχους: την εισαγωγή του πρωτοκόλλου IPv6 σε μεγάλο, τεχνικά εξειδικευμένο, ακροατήριο (παγκοσμίως) να χρησιμεύσει ως ένα κίνητρο για την προετοιμασία των συμμετεχόντων σε πιθανές τεχνικές εκδηλώσεις του έργου 6DEPLOY. 1

animation and interaction. The typical user experience of the e- learning material will last about 2 to 3 hours, depending on the user s background. A big advantage of the e- learning package is that anyone connected to the Internet and able to find the 6DEPLOY website can access the 6DEPLOY IPv6 e- learning material. The e- learning package is aimed at people with a networking background and a good basic understanding of Internet concepts such as: IPv4 addressing, routing protocols, access control lists, NAT, etc. The typical profile of a target e- student is that of a network administrator, experienced in setting up an IP network environment. The approach in most of the e- learning modules is a comparison of IPv6 s important aspects with those of IPv4. Η ενότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e- learning) βασίζεται σε πολυμέσα και χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό φωνής, κινούμενου σχεδίου (animation) και αλληλεπίδρασης. Η τυπική εμπειρία του χρήστη του υλικού ηλεκτρονικής εκμάθησης θα διαρκέσει περίπου 2 με 3 ώρες ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο του. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της ενότητας ηλεκτρονικής εκμάθησης είναι ότι οποιοσδήποτε που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι σε θέση να προσπελάσει τον ιστότοπο του έργου 6DEPLOY μπορεί ταυτόχρονα να έχει πρόσβαση το υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης σχετικά με το πρωτόκολλο IPv6. Η ενότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης απευθύνεται σε ανθρώπους με γνώσεις σε δίκτυα υπολογιστών, και με βασική κατανόηση των εννοιών του διαδικτύου, όπως: διευθυνσιοδότηση IPv4 (δηλ. IPv4 addressing), πρωτόκολλα δρομολόγησης, λίστες ελέγχου πρόσβασης, ΝΑΤ, κλπ. Το τυπικό προφίλ των χρηστών που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με το στο σύστημα ηλεκτρονικής εκμάθησης περιλαμβάνει διαχειριστές δικτύων, με εμπειρία στη δημιουργία δικτύων IP. Η προσέγγιση που ακολουθούμε στις περισσότερες από τις ενότητες ηλεκτρονικής εκμάθησης αφορά τη σύγκριση των σημαντικών πτυχών του πρωτοκόλλου IPv6 με εκείνες του πρωτοκόλλου IPv4. 2

WORKSHOPS Workshops are the key mechanism through which information will be disseminated. Through our workshops we want to raise awareness; exchange information about deployment experiences, pass on the results of European projects; and explain about activities related to standards and interoperability issues. We have presentation material on all aspects of IPv6; more specifically: The IPv6 protocol DNS Addressing (and the administration of addresses) Routing RPSLng Autoconfiguration Multicast Security Mobility Quality of Service Co- existence with IPv4 Network Management Ημερίδες Οι πληροφορίες σχετικά με το IPv6 θα διαδοθούν κυρίως μέσα από ημερίδες. Σε αυτές επιθυμούμε να δοθεί δημοσιότητα, να επιτραπεί η ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή του IPv6, να επιτευχθεί η ευρεία διάχυση αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών έργων, και να εξηγηθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη προτύπων και την επίλυση ζητημάτων διαλειτουργικότητας. Έχουμε υλικό σε μορφή παρουσιάσεων για όλες τις πτυχές του IPv6, και πιο συγκεκριμένα για: Πρωτόκολλο IPv6 Yπηρεσία ονοματολογίας - DNS Διευθυνσιοδότηση (και τη διαχείριση των διευθύνσεων) Δρομολόγηση RPSLng Αυτόματη Διαμόρφωση (autoconfiguration) Multicast Ασφάλεια Κινητικότητα (mobility) Ποιότητα Παροχής Υπηρεσιών (QoS) Συνύπαρξη με το πρωτόκολλο IPv4 Διαχείριση δικτύων We will also show you how to configure devices on site, or by accessing, remotely, one of our purpose- built laboratories. TRAINING THE TRAINERS Due to time and budget constraints, 6DEPLOY cannot provide an unlimited number of workshops. However, 6DEPLOY is able to offer a Training the Trainers facility, allowing Στις τεχνικές ημερίδες θα σας δείξουμε πώς να ρυθμίσετε δικτυακές συσκευές που λειτουργούν στο χώρο της εκπαίδευσης ή είναι προσβάσιμες από μακριά στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια μας. Προγράμματα Κατάρτισης Εκπαιδευτών Λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο χρόνο και προϋπολογισμό, το έργο 6DEPLOY δεν μπορεί να οργανώσει απεριόριστο αριθμό τεχνικών ημερίδων. Ωστόσο, το 3

trainers to further disseminate the information. They will be given the full set of material, guidelines for presenting the modules, additional notes to accompany the slides, and a list of key messages to get across to participants. The training can be given either at one of our testbed sites or at a local location; ideally immediately prior to or directly following a workshop. This facility can be particularly useful when: regions wish to take advantage of the 6DEPLOY material, independently from the workshops. Or people in the targeted regions wish to have some training prior to the workshop. The facility will also be available to: people who were not able to attend the workshop, due to high travel costs or other constraints. and for local organisations who; in their region; wish to run several more workshops themselves due to the success of a previous workshop,. Finally, the Training the Trainers facility will be useful when a specific workshop, generates interest in some of the other 6DEPLOY topics such as specialist programmes for Network Operation Centres, ISPs, or regulators. 6DEPLOY είναι σε θέση να προσφέρει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές, επιτρέποντας τους την περαιτέρω διάδοση των πληροφοριών. Στους καταρτισμένους εκπαιδευτές θα δοθεί το σύνολο του υλικού, οι κατευθυντήριες γραμμές για την παρουσίαση των ενοτήτων, συμπληρωματικές σημειώσεις που θα συνοδεύουν τις διαφάνειες, καθώς και κατάλογος των βασικών μηνυμάτων που θα πρέπει να μεταδοθούν στους συμμετέχοντες μιας ημερίδας. Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ένα από τα εργαστήριά μας ή σε ένα τοπικό εργαστήριο. Ιδεατό θα ήταν η εκπαίδευση να δοθεί πριν ή αμέσως μετά από μια ημερίδα. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις: σε περιοχές που επιθυμούν να επωφεληθούν του υλικού 6DEPLOY, ανεξάρτητα από τις προγραμματισμένες ημερίδες. σε περιπτώσεις που οι άνθρωποι στις επιλεγμένες περιοχές επιθυμούν να έχουν εκπαίδευση πριν από κάποια προγραμματισμένη ημερίδα. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι επίσης διαθέσιμο: σε ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις ημερίδες, πιθανότατα λόγω του υψηλού κόστους μετακίνησης ή άλλων περιορισμών. στις τοπικές οργανώσεις που στην περιοχή τους επιθυμούν να οργανώσουν οι ίδιες πολλές περισσότερες ημερίδες, λόγω της επιτυχίας της προηγούμενης ημερίδας. Τέλος, το πρόγραμμα κατάρτισης των εκπαιδευτών θα είναι χρήσιμο όταν μία συγκεκριμένη ημερίδα δημιουργεί ενδιαφέρον για κάποια από τα άλλα θέματα που παρέχει το 6DEPLOY, όπως για παράδειγμα εξειδικευμένα προγράμματα για τα Κέντρα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων, Πάροχους Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers), ρυθμιστικές αρχές κλπ. 4

IPv6 TRAINING To offer a more in- depth technical training on IPv6, 6DEPLOY has built 2 laboratories in Europe, one in Paris and the other in Sofia. A third lab is in Mauritius. They can be accessed during the workshops for illustrations of equipment configuration, but the labs can also be used to provide a more in- depth training on specific aspects of IPv6. This course is especially suitable for engineers and network managers, particularly from ISPs. The training course lasts 1 week and covers the same items as the workshops, but the focus will be on hands- on practical examples. Cisco, Alcatel and Juniper equipment will be available. TIGER TEAM The Tiger Team offers support for IPv6 network deployers. This team of experts is on hand to answer questions via e- mail and maintains a list of Frequently Asked Questions regarding equipment configuration, hardware and software requirements, RFCs, etc. Examples of support include: giving advice on aspects of transition to - or coexistence with - IPv6 the creation and maintenance of a website that provides information about the state of the art in IPv6 deployment. This IPv6 website assists visitors in their Εκπαίδευση IPv6 Για να συνεισφέρει στην εκ βαθέων τεχνική κατάρτιση σχετικά με το πρωτόκολλο IPv6, το έργο 6DEPLOY έχει χτίσει δύο εργαστήρια (labs) στην Ευρώπη, έναν στο Παρίσι και το άλλο στη Σόφια. Ένα τρίτο εργαστήριο είναι διαθέσιμο στο Μαυρίκιο. Τα εργαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ημερίδων για την καλύτερη κατανόηση της διαμόρφωσης του εξοπλισμού, αλλά και για να παρέχουν μια πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένες πτυχές του πρωτοκόλλου IPv6. Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τους μηχανικούς και τους διαχειριστές δικτύων, ιδιαίτερα για όσους προέρχονται από Πάροχους Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί μία εβδομάδα και καλύπτει τα ίδια στοιχεία με τις ημερίδες αλλά η εστίαση θα είναι σε πρακτικά παραδείγματα. Εξοπλισμός από τους κατασκευαστικούς οίκους Cisco, Juniper, και Alcatel θα είναι διαθέσιμος. Ομάδα Tiger Η «Oμάδα Tiger» προσφέρει υποστήριξη σε όσους εγκαθιστούν IPv6 στο δίκτυό τους. Αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι σε ετοιμότητα για να απαντήσει σε ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) και διατηρεί μια λίστα από Συχνές Ερωτήσεις (Frequent Asked Questions - FAQ) σχετικά με τη διαμόρφωση του εξοπλισμού, απαιτήσεις σε υλικό (hardware) ή λογισμικό (software), RFC, κλπ. Παραδείγματα υποστήριξης περιλαμβάνουν: τη παροχή συμβουλών σχετικά με ζητήματα συνύπαρξης πρωτοκόλλων IPv4 και IPv6 (ή μετάβασης στο πρωτόκολλο IPv6) τη δημιουργία και διατήρηση μιας ιστοσελίδας που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην ανάπτυξη του IPv6. Αυτή η 5

deployment of IPv6, by: o o o receiving and publishing relevant information offering a discussion forum for specific technology; such as hosts or routers documenting answers to specific technology questions providing details of applications providing fact sheets on IPv6 deployment, such as IPv6 VPN or DHCPv6 interfacing and assisting national IPv6 Task Forces and IPv6 Fora ιστοσελίδα βοηθά τους επισκέπτες στην ανάπτυξη του IPv6 με τους εξής τρόπους: o τη λήψη και δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, o την παροχή ενός φόρουμ συζήτησης για την συγκεκριμένη τεχνολογία, όπως για την υποστήριξη IPv6 σε τελικά συστήματα και δρομολογητές o την τεκμηριωμένη απάντηση σε συγκεκριμένες τεχνικές ερωτήσεις την παροχή λεπτομερειών για εφαρμογές, την παροχή ενημερωτικών δελτίων για την εισαγωγή του IPv6, όπως το «IPv6 VPNs» ή «DHCPv6», τη διασύνδεση και υποβοήθηση των Εθνικών Ομάδων Δράσης IPv6 και σχετικών φόρουμ. 6

6DEPLOY Module 1: Introduction to IPv6. Welcome to this e- learning course about IP version 6. IP version 6, or IPv6 for short, is a new version of the Internet Protocol designed to replace IPv4, the Internet protocol that is predominantly deployed and extensively used throughout the world. Although the exhaustion of available IPv4 address space has been the primary reason for the development of a new protocol, the designers of IPv6 have added many new features and a number of critical improvements to IPv4. This e- learning course covers these aspects in a number of modules, including areas such as addressing, autoconfiguration and coexistence of IPv4 and IPv6. In this Introduction module, you will learn why a new IP protocol is needed and what the advantages are of IPv6. Click the Next button to continue. 6DEPLOY Ενότητα 1: Εισαγωγή στο IPv6. Καλώς ήλθατε σε αυτή την ενότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης (e- learning) για το πρωτόκολλο IP, έκδοση 6. IP έκδοση 6, ή εν συντομία IPv6, είναι η νέα έκδοση του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Internet Protocol) που σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει το IPv4, το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Αν και η εξάντληση του διαθέσιμου χώρου διευθύνσεων IPv4 ήταν ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη ενός νέου πρωτοκόλλου, οι σχεδιαστές του πρωτοκόλλου IPv6 έχουν προσθέσει αρκετές νέες λειτουργικές δυνατότητες και μια σειρά από κρίσιμες βελτιώσεις στο πρώτοκολλο IPv4. Το παρόν πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης καλύπτει αυτές τις πτυχές σε μια σειρά από ενότητες που περιλαμβάνουν τομείς όπως η διευθυνσιοδότηση (addressing), autoconfiguration και τη συνύπαρξη των πρωτοκόλλων IPv4 και IPv6. Σε αυτή την εισαγωγική ενότητα θα μάθετε γιατί ένα νέο πρωτόκολλο IP είναι αναγκαίο, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα του IPv6. Πατήστε την επιλογή "Next" για να συνεχίσετε. 7

IPv4 has stood the test of scaling an internetwork to a global utility the size of the Internet today. But IPv4 wasn t initially designed to support a high number of network equipment. Because of the recent exponential growth of the Internet, IPv4 is unable to satisfy the potential huge increase in the number of users or the geographical needs of the Internet expansion. As a result, IPv4 address depletion is approaching quickly. Additionally, emerging applications such as Internet- enabled PDAs, Home Area Networks, mobile ad hoc networks, IP wireless services and integrated IP telephony services require a new internet protocol. The lifetime of IPv4 has been extended using techniques such as address reuse with Network Address Translation, or NAT for short, Classless Interdomain Routing, or CIDR, and temporary address assignments such as the Dynamic Host Configuration Protocol, or DHCP. These techniques appear to increase the address space and satisfy the traditional server/client setup, but they fail to meet the requirements of true network and user mobility. Applications need an increasing amount of bandwidth, while address translation has a performance impact on the network equipment. Next, the need for always- on environments to be contactable prohibits these IP address conversion, pooling, and temporary allocation techniques. Το IPv4 έχει αντέξει με επιτυχία στην αύξηση της διασύνδεσης σε μια παγκόσμια υποδομή με το μέγεθος του σημερινού διαδικτύου. Όμως, το IPv4 δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό δικτυακών συσκευών. Λόγω της πρόσφατης εκθετική αύξηση του διαδικτύου, το IPv4 δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις δυνητικά τεράστια αύξηση στον αριθμό των χρηστών ή την ανάγκη γεωγραφικής επέκτασης του Διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα, η εξάντληση των διαθέσιμων IPv4 διευθύνσεων πλησιάζει γρήγορα. Επιπλέον, νέες συσκευές, όπως PDAs (personal digital assistances) που συνδέονται στο διαδίκτυο, τοπικά δίκτυα στις οικίες (home area networks), κινητά δίκτυα ad hoc, ασύρματα υπηρεσίες πάνω από IP και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας πάνω από IP απαιτούν ένα νέο πρωτόκολλο διαδικτύου. Η διάρκεια ζωής του IPv4 έχει επεκταθεί με τη χρήση τεχνικών όπως η επαναχρησιμοποίηση διευθύνσεων με τη χρήση των μεθόδων Network Address Translation, ή για συντομία NAT, Classless Interdomain Routing, ή εν συντομία CIDR, και την προσωρινή ανάθεση διευθύνσεων, όπως το πρωτόκολλο Dynamic Host Configuration Protocol, ή εν συντομία DHCP. Οι τεχνικές αυτές φαίνεται να αυξάνουν το χώρο διευθύνσεων και να ικανοποιούν τον παραδοσιακό μοντέλο επικοινωνίας μεταξύ εξυπηρετητή (server) και πελάτη (client). Παρόλα αυτά, το παραδοσιακό μοντέλο επικοινωνίας αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων δικτύων και στην κινητικότητα των χρηστών. Οι εφαρμογές απαιτούν να αυξηθεί το ποσό του εύρους ζώνης (bandwidth) ενώ η μετάφραση των διευθύνσεων (address translation) έχει επίδραση στην απόδοση του δικτυακού εξοπλισμού. Στη συνέχεια, η ανάγκη για περιβάλλοντα με δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας (always- on environments) κάνει πρακτικά ανέφικτη τη χρήση τεχνικών μετατροπής των διευθύνσεων, συγκέντρωσης διευθύνσεων, και προσωρινής κατανομής 8

διευθύνσεων IP.. Furthermore, the plug and play feature required by consumer Internet appliances further increases the protocol requirements. Millions of new technology devices such as wireless phones, PDA s, cars and home appliances will not be able to get global IPv4 addresses any longer. IPv4 will soon reach the stage where a choice has to be made between either new capabilities or a larger network, but not both. In other words, we need a new version of the IP protocol to provide new and enhanced features in addition to solving the IP address exhaustion problem. That new version of IP is IPv6. Click one of the items on the screen for more details. Or test your understanding by clicking the Test button. Or, click Next to continue. IPv6 is designed to meet the requirements of the potentially huge Internet expansion. It will allow a return to a global environment where the addressing rules of the network are transparent to the applications again. Through autoconfiguration and plug- and- play support, network devices will be able to connect to the network without manual configuration and without any bootstrap services, such as DHCP servers. IPv6 succeeds in doing this by providing the following benefits to network and IT professionals: First, IPv6 has a larger address space for global reachability and scalability. This will result in an almost unlimited number of IP addresses and a hierarchical network architecture for routing efficiency. This eliminates the problems associated with NAT. The ability to provide global addresses for each network device enables end- to- end reachability. And network management will be simpler and easier. Επιπλέον, η υποστήριξη λειτουργιών «plug and play» που απαιτούν οι ευρέων χρησιμοποιούμενες καταναλωτικές συσκευές αυξάνουν περαιτέρω τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου. Εκατομμύρια συσκευές νέας τεχνολογίας, όπως τα ασύρματα τηλέφωνα, PDAs, αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές δεν θα είναι πια σε θέση να πάρουν μια παγκόσμια διεύθυνση IPv4. Το πρωτόκολλο IPv4 θα φτάσει σύντομα σε ένα σημείο όπου η επιλογή που πρέπει να ληφθεί θα απαιτεί είτε νέες δυνατότητες είτε ένα μεγαλύτερο δίκτυο, αλλά όχι και τα δύο. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε μια νέα έκδοση του πρωτοκόλλου IP για την παροχή νέων και βελτιωμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών πέρα από την επίλυση του προβλήματος εξάντλησης των διευθύνσεων IP. Η νέα έκδοση του IP είναι το IPv6. Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη για περισσότερες λεπτομέρειες. Διαφορετικά, για να δοκιμάσετε το βαθμό κατανόησής σας, πατήστε την επιλογή "test" ή πατήστε την επιλογή "Next" για να συνεχίσετε. Το IPv6 σχεδιάστηκε για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δυνητικά τεράστιας επέκτασης του διαδικτύου. Θα επιτρέψει την δημιουργία ενός παγκόσμιου περιβάλλοντος όπου οι εφαρμογές θα χρησιμοποιούν ξανά με διαφάνεια (transparency) τους κανόνες διευθυνσιολόγησης του δικτύου. Μέσω της αυτόματης διαμόρφωσης (autoconfiguration) και της υποστήριξης της λειτουργίας plug- and- play, οι συσκευές θα είναι σε θέση να συνδεθούν στο δίκτυο χωρίς να απαιτούνται χειροκίνητες ρυθμίσεις ή υπηρεσίες εκκίνησης, όπως αυτές που προσφέρουν οι διακομιστές DHCP. Το IPv6 επιτυγχάνει τα παράπανω παρέχοντας τα εξής πλεονεκτήματα στους επαγγελματίες δικτύου και πληροφορικής: Πρώτον, το IPv6 έχει ένα μεγαλύτερο χώρο διευθύνσεων για την παγκόσμια προσπελασιμότητα (reachability) και επεκτασιμότητα (scalability). Αυτό συνεπάγεται ένα σχεδόν απεριόριστο αριθμό διευθύνσεων IP και μια ιεραρχική δομή δικτύου για τη αποδοτική δρομολόγηση. Ως συνέπεια, εξαλείφονται τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση λειτουργιών ΝΑΤ. Η ικανότητά του IPv6 9

να παρέχει παγκόσμιες διευθύνσεις για κάθε συσκευή δικτύου επιτρέπει την από άκρο- σε- άκρο (end- to- end) προσβασιμότητας. Επίσης, η διαχείριση του δικτύου θα είναι απλούστερη και ευκολότερη. Second, a simplified header format for efficient packet handling. 6 of the 12 IPv4 header fields have been removed in IPv6. Some IPv4 fields have been carried over with modified names, and some new fields have been added to improve efficiency and introduce new features. Third, a hierarchical network architecture for routing efficiency, that follows some of the IPv4 CIDR principles. Another important IPv6 benefit is the embedded security with mandatory IPSec implementation. While the use of IPSec is optional in IPv4, IPSec is mandatory in IPv6. IPSec is part of the IPv6 protocol suite. Therefore, network implementers could enable IPSec in every IPv6 node, potentially making the networks more secure. Additionally, IPv6 offers an increased number of multicast addresses. IPv6 will not use broadcasts, leading to a more performant network. Moreover, in IPv6, the ICMP protocol has been revised. ICMPv6 has become much more powerful, and includes new functions to support autoconfiguration, neighbour discovery and multicasting. And finally, IPv6 offers built- in mobility, as the anticipated large rollout of wireless data services is a key IPv6 driver. Click an interactive item for more details, or Next to continue. Δεύτερον, απλοποιημένη μορφή επικεφαλίδα για αποτελεσματική διαχείριση πακέτων. 6 από τα 12 πεδία της κεφαλίδας IPv4 έχουν αφαιρεθεί στο IPv6. Ορισμένα πεδία του IPv4 έχουν μεταφερθεί με τροποποιημένα ονόματα, και ορισμένα νέα πεδία έχουν προστεθεί για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να εισαγάγει νέα χαρακτηριστικά. Τρίτον, μια ιεραρχική δομή του δικτύου για τη δρομολόγηση της αποτελεσματικότητας, που ακολουθεί κάποιες από τις αρχές του IPv4 CIDR. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του IPv6 είναι η ενσωματωμένη ασφάλεια με την υποχρεωτική εφαρμογή λειτουργιών IPSec. Ενώ η χρήση του IPSec είναι προαιρετική στο IPv4, η χρήση του είναι υποχρεωτική για το IPv6. Το IPSec είναι μέρος της σουίτα πρωτοκόλλου IPv6. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του δικτύου θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση IPSec σε κάθε κόμβο IPv6, πιθανώς καθιστώντας τα πιο ασφαλή τα δίκτυα επικοινωνιών. Επιπλέον, το IPv6 προσφέρει αυξημένο αριθμό διευθύνσεων Μulticast. Το IPv6 δεν χρησιμοποιεί broadcasts, οδηγώντας σε ένα πιο αποδοτικο δίκτυο. Επιπλέον, το πρωτόκολλο ICMP έχει αναθεωρηθεί στο IPv6. To ICMPv6 έχει πλουσιότερη λειτουργικότητα και περιλαμβάνει νέες δυνατότητες για την υποστήριξη αυτόματης διαμόρφωσης, ανακάλυψη γειτονικών κόμβων και multicasting. Και τέλος, το IPv6 προσφέρει ενσωματωμένη λειτουργικότητα για κινητικότητα (mobility) καθώς η αναμενόμενη ραγδαία εξάπλωση των ασύρματων υπηρεσιών αποτελεί βασική αιτία για την εξάπλωση του IPv6. Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε σε ένα διαδραστικό στοιχείο ή πατήστε την επιλογή "Next" για να συνεχίσετε. 10

6DEPLOY Module 2: IPv6 addressing INTRODUCTION In this module about IPv6 addressing, you will first learn how to recognise the IPv6 address syntax, including the IPv6 prefix. Then, you will learn how to discriminate between the different IPv6 address types. After completion of this module, you'll also be able to describe how hosts can automatically build their interface identifier from their physical address. Click Next to continue. 6DEPLOY Ενότητα 2: Διευθυνσιοδότηση IPv6 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή που αφορά τη διευθυνσιοδότηση IPv6 θα μάθετε αρχικά να αναγνωρίζετε την δομή των διευθύνσεων IPv6 συμπεριλαμβανομένου και του προθέματος IPv6. Στη συνέχεια θα μάθετε πώς να διακρίνετε μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών διευθύνσεων IPv6. Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα μπορείτε επίσης να περιγράψετε πως τα τελικά συστήματα (hosts) μπορούν αυτόματα να διαμορφώσουν το «interface identifier από τη φυσική διεύθυνση (physical address) τους. Πατήστε την επιλογή "Next" για να συνεχίσετε. 11

IPv6 ADDRESSES SYNTAX IP addressing changes significantly with IPv6. Instead of the 4 bytes in an IPv4 address, an IPv6 address has 16 bytes. Studies say the 128 bits IPv6 address will result in at least 1,000 addresses per person on this planet. Even if only a portion of the full IPv6 address space is effectively used, IPv6 eliminates any possibility of IP address depletion. IPv6 addresses are generally written in the following format: each set of four x s represents a 16- bit hexadecimal field. Colons are used to separate the eight octets. The hexadecimal numbers are not case- sensitive. For example, this is a valid IPv6 address as is the following Additionally, leading zeroes in a field can be compressed. For example, this IPv6 address can also be written as follows: IPv6 uses another important convention for shortening the IPv6 address to make it easier to represent: successive fields of 0 are represented as a double colon. However, this is allowed only once in a valid IPv6 address. For instance, the IPv6 address can be written as but not as An IPv6 address can be expressed in the following format: IPv6 address/prefix length. Δομή IPv6 διευθύνσεων Η διευθυνσιοδότηση IP αλλάζει σημαντικά με το IPv6. Σε αντίθεση με μια διεύθυνση IPv4 που αποτελείται από 4 byte, μία διεύθυνση IPv6 αποτελείται 16 bytes. Μελέτες υποστηρίζουν πως η χρήση διευθύνσεων IPv6 μεγέθους 128 bit θα έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη τουλάχιστον 1,000 διευθύνσεων ανά άτομο στον πλανήτη. Ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί μόνο ένα μέρος του χώρου διευθύνσεων του πρωτοκόλλου IPv6 θα εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα για εξάντληση των διευθύνσεων IP. Οι διευθύνσεις IPv6 έχουν συνήθως την παρακάτω δομή: κάθε ομάδα από τέσσερα x αποτελεί ένα δεκαεξαδικό πεδίο των 16- bit. Για τον διαχωρισμό των ομάδων χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας : (στα αγγλικά χρησιμοποιείται ο όρος colon). Στα δεκαεξαδικά νούμερα δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Για παράδειγμα, αυτή είναι μία έγκυρη διεύθυνση IPv6 όπως είναι και αυτή Επιπλέον, αν σε ένα πεδίο οι αρχικοί χαρακτήρες είναι μηδέν τότε μπορούν να διαγραφούν. Για παράδειγμα, αυτή η διεύθυνση IPv6 μπορεί επίσης να γραφτεί και με την παρακάτω μορφή: Το IPv6 χρησιμοποιεί ακόμα μία σημαντική σύμβαση για την ελάττωση του μήκους μιας διεύθυνσης IPv6 ώστε να γίνει ευκολότερη η αναπαράσταση της: διαδοχικά πεδία με τιμές 0 αναπαριστώνται ως διπλά «:» (colons). Αυτό επιτρέπεται μόνο μία φορά σε κάθε έγκυρη διεύθυνση IPv6. Για παράδειγμα, η διεύθυνση IPv6 μπορεί να γραφτεί ως αλλά όχι ως... Μία διεύθυνση IPv6 μπορεί να εκφραστεί στην παρακάτω μορφή: διεύθυνση IPv6 / μήκος προθέματος (IPv6 address / prefix length), με τον ίδιο τρόπο που μία διεύθυνση IPv4 αναπαριστάται σε μορφή classless 12

In the same way an IPv4 address is represented in the classless interdomain routing, or CIDR, notation. For instance, this is an acceptable IPv6 prefix. The prefix length is a decimal value that represents how many of the left most contiguous bits of the address comprise the prefix. The IPv6 prefix itself can characterise a group of addresses and is also used to identify a network, such as a link, a site or even an Internet Service Provider network. A link generally has a 64 bits long prefix, while a site generally has a 48 bits long prefix. In the latter case, 16 bits are allocated freely as a subnet ID, to build different subnets. Click one of the items on the screen for more details. Or test your understanding by clicking the Test button. To continue, click Next. interdomain routing ή για συντομία CIDR. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα αποδεκτό πρόθεμα IPv6. Το μήκος του προθέματος είναι μία δεκαδική τιμή που αναπαριστά πόσα από τα αριστερότερα bit της διεύθυνσης αποτελούν το πρόθεμα. Το πρόθεμα IPv6 (IPv6 prefix) μπορεί να χαρακτηρίσει μία ομάδα διευθύνσεων καθώς και για να ταυτοποιήσει ένα τοπικό δίκτυο, μια ομάδα διευθύνσεων σε ένα σημείο παρουσίας (site) ή ακόμα και το σύνολο του δίκτυου ενός Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Το πρόθεμα ενός τοπικού δικτύου έχει συνήθως μήκος 64 bits ενώ ενός σημείο παρουσίας (site) ενός οργανισμού έχει συνήθως μήκος 48 bit. Στη δεύτερη περίπτωση, 16 bit χρησιμοποιούνται ως «subnet ID για τη δημιουργία διαφορετικών υποδικτύων (subnets). Πατήστε ένα διαδραστικό στοιχείο για περισσότερες λεπτομέρειες ή δοκιμάστε τις γνώσεις πατώντας την επιλογή Test. Για να συνεχίσετε, πατήστε την επιλογή Next 13

TYPES OF IPv6 ADDRESSES A major difference exists between the IP addressing of an IPv4 node and an IPv6 node. An IPv4 node typically has one IP address; but an IPv6 node generally has more than one IP address. There are three major types of IPv6 addresses: unicast, multicast and anycast. An IPv6 unicast address identifies a single interface. A packet that is sent to a unicast address is delivered to the interface identified by that address. The 64 lower bits of an IPv6 unicast address represent the interface identifier or IID. IPv6 unicast addresses can be divided into four types: global unicast addresses, unique local addresses or ULAs link- local unicast addresses; and, finally, IPv4- mapped IPv6 addresses. Also, special unicast addresses, such as the unspecified address and the loopback address exist. An IPv6 anycast address identifies a set of interfaces that typically belong to different nodes. A packet sent to an anycast address is only delivered to the closest interface that is identified by the anycast address. Which interface is closest is determined by the routing protocols in use. This allows a node to trace the nearest server, for instance when searching a DNS server nearby. Κατηγορίες διευθύνσεων IPv6 Υπάρχει μία σημαντική διαφορά μεταξύ της διευθυνσιοδότησης μεταξύ ενός κόμβου IPv4 και ενός κόμβου IPv6. Ένας κόμβος IPv4 έχει συνήθως μόνο μία IP διεύθυνση. Αντιθέτως, ένας κόμβος IPv6 συχνά έχει περισσότερες από μία διευθύνσεις IP. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες διευθύνσεων IPv6: «unicast, «multicast και «anycast». Μία διεύθυνση IPv6 unicast προσδιορίζει ένα μοναδικό interface. Ένα πακέτο που αποστέλλεται σε μία διεύθυνση unicast παραδίδεται στο interface που προσδιορίζεται από τη διεύθυνση αυτή. Τα 64 λιγότερα σημαντικά bit μίας διεύθυνσης IPv6 unicast αποτελούν το interface identifier ή για συντομία IID. Οι διευθύνσεις IPv6 unicast μπορούν να χωριστούν σε 4 τύπους: διευθύνσεις global unicast, διευθύνσεις unique local ή ULAs, διευθύνσεις link- local unicast, διευθύνσεις IPv4- mapped IPv6. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες ειδικές κατηγορίες διευθύνσεων unicast, όπως η διεύθυνση unspecified και η διεύθυνση loopback. Μία διεύθυνση τύπου IPv6 anycast προσδιορίζει μία ομάδα από interfaces που συνήθως ανήκουν σε διαφορετικούς κόμβους. Ένα πακέτο που αποστέλλεται σε μία διεύθυνση anycast παραδίδεται μόνο στο κοντινότερο interface που χαρακτηρίζεται από αυτή τη διεύθυνση anycast. Το ποιο interface είναι το κοντινότερο χαρακτηρίζεται από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης που χρησιμοποιούνται. Αυτό επιτρέπει σε ένα κόμβο να εντοπίσει τον κοντινότερο 14

διακομιστή (server), για παράδειγμα όταν ένας κόμβος αναζητεί έναν κοντινό DNS server. An IPv6 multicast address is an identifier for a set of interfaces that typically belong to different nodes. A packet sent to an IPv6 multicast address is delivered to all hosts interfaces that have subscribed to this multicast address. It is replicated in the nodes on the path between the sender and the multiple receivers. Multicast addresses are in FF00::/8 prefix. IPv6 does not make use of broadcasts. Broadcast addresses decreased IPv4 network performance, as every node on a link had to process all broadcasts for that link, while most broadcasts were irrelevant to most nodes. The IPv6 solution for the broadcast problem is the implementation of the multicast address all nodes on link, which has the following format. This multicast address is used to replace essential broadcasts. In other cases, more limited multicast messages are used. Click one of the items on the screen for more details. Or test your understanding by clicking the Test button. To continue, click Next Μία διεύθυνση τύπου IPv6 multicast είναι το αναγνωριστικό για μία ομάδα από interfaces που συνήθως ανήκουν σε διαφορετικούς κόμβους. Ένα πακέτο που αποστέλλεται σε μία διεύθυνση IPv6 multicast παραδίδεται σε όλα τα interfaces που έχουν εγγραφεί σε αυτή τη διεύθυνση multicast. Το πακέτο αντιγράφεται στους δικτυακούς κόμβους όπως προωθείται μεταξύ του αποστολέα και των πολλαπλών παραληπτών. Οι διευθύνσεις multicast έχουν πρόθεμα της μορφής FF00::/8. To πρωτόκολλο IPv6 δεν υποστηρίζει αποστολή πακέτων σε διευθύνσεις broadcasts. Η χρήση διευθύνσεων broadcast οδήγησε στη μείωση της επίδοσης των IPv4 δικτύων καθώς κάθε κόμβος σε ένα τοπικό δίκτυο όφειλε να επεξεργαστεί όλα τα πακέτα που είχαν αποσταλεί σε διεύθυνση broadcast παρά το γεγονός πως τα περισσότερα από τα πακέτα αυτά δεν είχαν σχέση με τον κόμβο. Η λύση του πρωτοκόλλου IPv6 για το πρόβλημα σχετικά με τα broadcastσ ήταν η υλοποίηση της διεύθυνσης multicast που αφορά όλους τους κόμβους στο τοπικό δίκτυο (all nodes on link), η οποία έχει την παρακάτω μορφή. Αυτή η διεύθυνση multicast χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τα broadcasts που είναι απαραίτητο να παραδοθούν σε όλους τους κόμβους στο τοπικό δίκτυο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται μηνύματα multicast για πιο περιορισμένο αριθμό παραληπτών. Πατήστε ένα διαδραστικό στοιχείο για περισσότερες λεπτομέρειες ή δοκιμάστε τις γνώσεις πατώντας την επιλογή Test. Για να συνεχίσετε, πατήστε την επιλογή Next. 15

6DEPLOY Module 3: The IPv6 Header INTRODUCTION In this e- learning module about the IPv6 header, you will learn to describe the differences between the IPv4 and the IPv6 header structure and to name the modified and new IPv6 header fields. You will also learn to explain the functions and specifics of the IPv6 header fields. Finally, on completing this module, you will also be able to identify the seven different IPv6 extension headers and to describe their functions. Click Next to continue. STRUCTURE OF AN IPv6 PACKET 6DEPLOY Ενότητα 3: Η Επικεφαλίδα IPv6 Εισαγωγή Στη παρούσα ενότητα που αφορά την επικεφαλίδα IPv6 (IPv6 header) θα ενημερωθείτε για τις διαφορές μεταξύ της δομής των επικεφαλίδων ενός πακέτου IPv4 και ενός πακέτου IPv6 καθώς και για τα νέα ή τροποποιημένα πεδία μίας επικεφαλίδας IPv6. Επίσης θα μάθετε να εξηγείτε τον ρόλο και τις διαφορετικές λεπτομέρειες των πεδίων μίας επικεφαλίδας IPv6. Τέλος, με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας, θα μπορείτε επίσης να αναγνωρίζεται τις επτά διαφορετικές επικεφαλίδες επέκτασης (extension headers) και να περιγράφετε την λειτουργία τους. Πατήστε την επιλογή Next για να συνεχίσετε. Δομή ενός πακέτου IPv6 The IPv6 header is simpler and more efficient than the IPv4 header as it has a fixed length and a smaller number of fields. This enables routing efficiency, higher performance and forwarding rate scalability. The Version Number field remains present and must be set to 6 to indicate an IPv6 packet. The Source Address and Destination Address field are kept, except that both fields are 128- bits to embed the IPv6 addresses. Η επικεφαλίδα IPv6 είναι απλούστερη και αποδοτικότερη από την επικεφαλίδα IPv4 αφού έχει σταθερό μήκος και μικρότερο πλήθος πεδίων. Οι παραπάνω αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη απόδοση κατά τη δρομολόγηση, καλύτερες επιδόσεις καθώς και καλύτερη κλιμάκωση του ρυθμού προώθησης πακέτων (forwarding rate). Το πεδίο version number παραμένει και όταν φέρει την τιμή 6 υποδεικνύει ένα IPv6 πακέτο. Τα πεδία source address και destination address παραμένουν με την διαφορά πως το μήκος τους αυξήθηκε σε 128 bits ώστε να μπορούν να πάρουν ως τιμή διευθύνσεις IPv6. 16

The options of IPv4 were part of the header. In IPv6 they have been replaced by a chain of optional extension headers, positioned right after the IPv6 header. IPv6 extension headers allow options to be implemented without decreasing performance, as it is no longer necessary for all routers to be able to process it. IPv6 extension headers will be detailed in a following part of this e- learning course. Five other fields have been removed from the IPv4 header: The Header Checksum has gone, as link quality is now very high and other checksums are already performed at upper and lower layers. The Header Length has gone as the header length is fixed in IPv6. IPv6 also removed the three fields related to data fragmentation in IPv4: Identification, Flags and Fragment Offset. The fragmentation can be done using the appropriate extension. Four IPv4 header fields have been renamed and modified: the IPv4 type of service field has been replaced by the IPv6 Traffic Class field; the protocol type field by the Next Header field the total length field by the Payload Length field the Time To Live field in the IPv4 header has been replaced by a Hop Limit field in the IPv6 header. Finally, one field has been added. It is called the Flow Label. As such, in contrast to IPv4 s 13- field header, the IPv6 header only consists of 8 fields with a fixed length of 40 octets. Το πεδίο options της επικεφαλίδας IPv4, έχει αντικατασταθεί στην επικεφαλίδα IPv6 με μία αλυσίδα από προαιρετικές επικεφαλίδες επέκτασης (extension headers) τοποθετημένες ακριβώς μετά από την επικεφαλίδα IPv6. Οι επικεφαλίδες επέκτασης IPv6 επιτρέπουν την υλοποίηση των προαιρετικών λειτουργιών χωρίς μείωση της επίδοσης αφού δεν είναι πλέον απαραίτητο όλοι οι δρομολογητές να χρειάζεται να τις επεξεργαστούν. Οι επικεφαλίδες επέκτασης θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα. Πέντε άλλα πεδία που εμφανίζονται στην επικεφαλίδα IPv4 αφαιρέθηκαν από την επικεφαλίδα IPv6. Το πεδίο header checksum έχει αφαιρεθεί, καθώς η ποιότητα των δικτυακών συνδέσμων είναι πλέον πολύ υψηλή ενώ έλεγχοι λαθών (checksums) πραγματοποιούνται τόσο σε υψηλότερα όσο και σε χαμηλότερα επίπεδα. Το πεδίο Header Length αφαιρέθηκε καθώς το μήκος της επικεφαλίδας είναι σταθερό στο πρωτόκολλο IPv6. Ακόμα από την επικεφαλίδα αφαιρέθηκαν τα τρία πεδία σχετικά με τον κατακερματισμό (fragmentation) δεδομένων: identification, flags, fragment offset. O κατακερματισμός μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την κατάλληλη επικεφαλίδα επέκτασης. Τέσσερα πεδία της επικεφαλίδας IPv4 έχουν μετονομαστεί και τροποποιηθεί: το πεδίο type of service έχει αντικατασταθεί από το πεδίο traffic class το πεδίο protocol type έχει αντικατασταθεί από το πεδίο next header το πεδίο total length έχει αντικατασταθεί από το πεδίο payload length το πεδίο time to live έχει αντικατασταθεί από το πεδίο hop limit Τέλος, προστέθηκε ένα ακόμα πεδίο, το οποίο ονομάστηκε flow label. Οι παραπάνω αλλαγές είχαν σαν αποτέλεσμα η επικεφαλίδα IPv6 να έχει μόνο 8 πεδία (από 13 στην επικεφαλλίδα IPv4) με σταθερό συνολικό μήκος 40 octets. 17

Click one of the items on the screen for more details. Or test your understanding by clicking the Test button. To continue with the e- learning course, click next. Πατήστε ένα διαδραστικό στοιχείο για περισσότερες λεπτομέρειες ή δοκιμάστε τις γνώσεις επιλέγοντας την επιλογή Test. Για να συνεχίσετε. πατήστε την επιλογή Next. 18

IPv6 EXTENSION HEADERS Contrary to IPv4, which defined options within the header, options in IPv6 are covered by extension headers. They can be inserted when needed, and are omitted if possible. The eight fields of the basic IPv6 header are followed by the optional extension headers and, subsequently, by the data portion of the packet. If present, each extension header is aligned to 64 bits. There is no fixed number of extension headers in an IPv6 packet. Together, the extension headers form a chain of headers. The Next Header field of the previous header identifies the extension header. Typically, the final extension header has a Next Header field of a transport layer protocol, such as TCP or UDP. IPv6 extension headers are daisy- chained. When multiple extension headers are used in the same packet, the order of the headers should be as follows: first, the Hop- by- Hop Options header next, the Destination Options header followed by the Routing header next, the Fragment header followed by the Authentication header then the Encapsulating Security Payload header and finally, the Upper- Layer header Alternatively, the Destination Options header can also be positioned here. The source node should follow this header order, but destination nodes should be prepared to receive them in any order. Additionally, a Mobility Header is used by Επικεφαλίδες επέκτασης IPv6 Σε αντίθεση με το IPv4 που ενσωμάτωνε το πεδίο options στην επικεφαλίδα, στο IPv6 η λειτουργικότητα αυτή εμπεριέχεται στις επικεφαλίδες επέκτασης (extension headers). Οι επικεφαλίδες αυτές μπορούν να συμπεριληφθούν όταν απαιτείται ενώ παραλείπονται όποτε είναι εφικτό. Τα οκτώ βασικά πεδία μιας επικεφαλίδας IPv6 ακολουθούνται από τις προαιρετικές επικεφαλίδες επέκτασης και εν συνεχεία από το κομμάτι δεδομένων του πακέτου. Η κάθε επικεφαλίδα επέκτασης, εφόσον χρησιμοποιείται, καταλαμβάνει χώρο πολλαπλάσιο των 64 bit. Το πλήθος των επικεφαλίδων εκτεταμένης λειτουργικότητας που χρησιμοποιούνται μπορεί να μεταβάλλεται. Το πεδίο Next Header της προηγούμενης επικεφαλίδας προσδιορίζει την τρέχουσα επικεφαλίδα εκτεταμένης λειτουργικότητας. Γενικά, το πεδίο Next Header της τελευταίας επικεφαλίδας εκτεταμένης λειτουργικότητας προσδιορίζει την επικεφαλίδα ενός πρωτοκόλλου του επίπεδου μεταφοράς, όπως TCP ή UDP. Οι επικεφαλίδες εκτεταμένης λειτουργικότητας IPv6 είναι αλυσιδωτά συνδεδεμένες. Όταν πολλαπλές επικεφαλίδες επέκτασης χρησιμοποιούνται στο ίδιο πακέτο, η σειρά τους οφείλει να είναι η ακόλουθη: πρώτα η επικεφαλίδα hop- by- hop options αμέσως μετά η επικεφαλίδα destination options ακολουθούμενη από την επικεφαλίδα routing εν συνεχεία η επικεφαλίδα fragment ακολουθούμενη από την επικεφαλίδα authentication καθώς και την επικεφαλίδα encapsulating security payload τελευταία συμπεριλαμβάνεται η επικεφαλίδα upper- layer Εναλλακτικά η επικεφαλίδα destination options μπορεί να τοποθετηθεί εδώ. Ο κόμβος αποστολής πακέτων θα πρέπει να ακολουθήσει την παραπάνω σειρά ενώ οι κόμβοι προορισμού θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να επεξεργαστούν 19

nodes implementing Mobile IP Version 6. Click one of the items on the screen for more details or test your understanding by clicking the Test button. To continue with the e- learning course, click Next. οποιαδήποτε σειρά επικεφαλίδων επέκτασης. Επιπροσθέτως, όσοι κόμβοι υλοποιούν το πρωτόκολλο Mobile IP version 6, χρησιμοποιείούν και η επικεφαλίδα mobility. Επιλέξτε ένα διαδραστικό στοιχείο για περισσότερες λεπτομέρειες ή δοκιμάστε τις γνώσεις επιλέγοντας το κουμπί Test. Για να συνεχίσετε πατήστε την επιλογή Next. 20