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기술자료/기술운영자료

IPV6 전환기술 안내

IPV6 전환기술 안내

 

가. 듀얼스택

듀얼스택은 하나의 시스템(호스트또는 라우터)에서 IPv4와 IPv6 프로토콜을 모두 처리하는 기술입니다.

따라서 듀얼스택을 지원하는 시스템은 물리적으로 하나이지만 논리적으로 IPv4와 IPv6를 둘 다 지원합니다. 
다음은 듀얼스택 호스트의 구조입니다.

그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a8003c.tmp
원본 그림의 크기: 가로 563pixel, 세로 186pixel

즉, IPv4/IPv6듀얼스택 S/W는일반적으로 운영체제 커널단에 S/W 형태로 구현됩니다. 
다양한 표준의 네트워크 카드(이더넷, ATM, 와이파이, 와이브로, WCDMA등)와독립적으로 동작합니다.

 

듀얼스택 노드의 DNS 이름해석

      DNS는 호스트 이름과 IP주소를 매핑 하기 위해 사용됩니다. A라는 DNS리소스 레코드는IPv4주소를 위해 

     사용하고 AAAA라는 DNS 리소스레코드는 IPv6주소를 위해 사용됩니다. 
     IPv4/IPv6 듀얼스택 노드는 IPv4 및 IPv6 노드와직접 통신할 수 있어야 하므로 IPv4 A 레코드는 물론이고,

     IPv6 AAAA레코드도 처리할 수 있어야 합니다.

 

나. IPV4/IPV6 변환

DNS는 호스트 이름과 IP주소를 매핑 하기 위해 사용됩니다. A라는 DNS리소스 레코드는IPv4주소를 위해 사용하고 AAAA라는 DNS리소스레코드는 IPv6주소를 위해 사용됩니다. 
IPv4/IPv6 듀얼스택 노드는 IPv4 및 IPv6 노드와직접 통신할 수 있어야 하므로 IPv4 A 레코드는 물론이고,IPv6 AAAA레코드도 처리할 수 있어야 합니다.

 

그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a8003d.tmp
원본 그림의 크기: 가로 590pixel, 세로 108pixel

이 변환기술은 변환방법에 따라서 헤더변환방식, 전송계층 릴레이 방식, 응용계층 게이트웨이 방식으로 구분하며,

NAT-PT/SIIT, TRT,SOCKS 게이트웨이, BIS, BIA 등의 기술이 있습니다.

 

IPV6/IPV4 변환

그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a8003e.tmp
원본 그림의 크기: 가로 580pixel, 세로 159pixel

헤더변환방식은 IP계층에서 IPv6 패킷 헤더를 IPv4 패킷 헤더로 또는 그 반대로 변환하는방식입니다.

세부내용은 SIIT (Stateless IP/ICMPTranslation)에서 정의하고 있습니다. 


헤더변환방식

그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a8003f.tmp
원본 그림의 크기: 가로 580pixel, 세로 159pixel

전송릴레이 방식은 각 세션이 IPv4와 IPv6에 각각 밀폐되어있기 때문에 헤더변환방식처럼

Fragments 나 ICMP 변환의 문제가 없으며, 헤더 변환 방식에 비하여 상대적으로빠르다는 장점이 있습니다.

그러나응용 프로토콜에 내장된 IP주소변환이 안되는 문제가 있습니다. 전송계층릴레이 방식의 기술로는

TRT (Transport Relay Translator)와 SOCKS 게이트웨이 기술이 있습니다 


수송 계층 게이트웨이 방식

그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a80040.tmp
원본 그림의 크기: 가로 580pixel, 세로 159pixel

응용계층 게이트웨이 방식은 트랜잭션 서비스를 위한 응용 수준 게이트웨이(ALG)로 사이트 정보를 숨기고

캐시매커니즘으로 서비스의 성능을 향상시키기 위해 사용합니다. 
응용 수준 게이트웨이(ALG)가 IPv4 및 IPv6 두 프로토콜을 동시에 지원하는 경우에

두프로토콜간에 변환 메커니즘으로 사용될 수 있습니다. 
이 방법은 응용 계층에서 변환하는 방식으로, 각 서비스가IPv4와 IPv6에 밀폐되어 있기 때문에 헤더 변환에서

나타나는단점은 없지만, ALG가 IPv4와 IPv6 상에서 모두 실행 될 수 있어야 합니다.

 

다. 터널링

터널링 기술은 트래픽이 IPv6망에서 인접한IPv4망을 거쳐서 건너편 IPv6 망으로 통신할 때IPv4 망에 터널을 만들어 IPv6 패킷을 통과시키는 개념을 의미합니다.

그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a80041.tmp
원본 그림의 크기: 가로 590pixel, 세로 108pixel

IPv6 도입 초기에는 소규모 섬 형태의 IPv6 망들이 구축될 것이기 때문에 터널링기술이 많이 활용될 것 입니다.

전환기술중에서도 터널링 기술에 대한 표준화 활동이 가장 활발히 진행됐으며, 그 결과 지금까지 다양한 터널링기술이 표준으로 제안되었습니다.

설정 터널링

그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a80042.tmp
원본 그림의 크기: 가로 498pixel, 세로 304pixel

설정 터널링은 6Bone에서 주로 사용되는 방식으로 IPv4네트워크를 경유하여 IPv6네트워크간 통신할 때

종단 라우터에 터널을 사전에 수동으로 설정하여 사용하는 방식입니다.

자동 터널링

          그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a80043.tmp
원본 그림의 크기: 가로 498pixel, 세로 304pixel

          자동 터널링은 설정 터널링과 달리 실제 통신이 일어나면자동으로 종단간 터널을 설정하는 방식입니다.



 

 

터널링기술

설명

6to4

사전에 명시적인 터널의 설정 없이 2개 이상의 IPv6 네트워크 간에 IPv4 네트워크를 경유하여 상호간에 통신하기 위한 방법입니다.

Tunnel Broker

2개 이상의 IPv6네트워크간에 IPv4네트워크를 경유하여 통신할 때 '터널브로커'서버가 터널링을 설정하는 방식입니다.

ISATAP

ISATAP는 IPv4네트워크 상에서 IPv4/IPv6 듀얼스택 호스트들간에 통신하는 기능입니다.

Teredo

IPv4 NAT서비스 지역 내에 있는 IPv6호스트들이 외부에 또 다른 IPv6호스트와 통신시 UDP프로토콜을 사용하여 연결하는 기술입니다.

DSTM

임시의 글로벌 IPv4주소를 IPv6 노드에 제공하고 동적 터널링을 통해 IPv4트래픽을 전송하는 방법을 정의 하고 있는 기술입니다.

IPv6 전환 초기에 IPv6 네트워크 내에서 IPv4주소를 사용할 수 있습니다.

 

참고 및 도움 : http://www.kisa.or.kr


현재 IPv6 관련하여 미래부 등 정부및 KISA 에서 주도적으로 전환 작업을 진행 하고 있습니다.

IPv6 의 사용의 당위성은 모두가 알고 있는 내용 이겠으나 필요성에 대해서는 아직 인식이

부족한게 사실입니다.


IPv6 로의 전환은 한번에 모든것이 변하는게 아닌 "3G 와 4G" 를 혼용하고 있는  휴대폰 시장과 비슷한

양상으로 흘러나가지 않을까 생각합니다.


발빠르게 변하는 세상에서 IP 의 부족의 문제는 언젠가는 대두되지 않을까 합니다.


앞으로도 IPv6 와 관련한 좋은 정보 제공 하도록 하겠습니다.





그림입니다.
원본 그림의 이름: mem000018a80044.tmp
원본 그림의 크기: 가로 500pixel, 세로 300pixel