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10 %% 
11
12 \chapter{Il livello di rete}
13 \label{cha:network_layer}
14
15 In questa appendice prenderemo in esame i vari protocolli disponibili a
16 livello di rete.\footnote{per la spiegazione della suddivisione in livelli dei
17   protocolli di rete, si faccia riferimento a quanto illustrato in
18   sez.~\ref{sec:net_protocols}.} Per ciascuno di essi forniremo una descrizione
19 generica delle principali caratteristiche, del formato di dati usato e quanto
20 possa essere necessario per capirne meglio il funzionamento dal punto di vista
21 della programmazione.
22
23 Data la loro prevalenza il capitolo sarà sostanzialmente incentrato sui due
24 protocolli principali esistenti su questo livello: il protocollo IP, sigla che
25 sta per \textit{Internet Protocol}, (ma che più propriamente si dovrebbe
26 chiamare IPv4) ed la nuova versione di questo stesso protocollo, denominata
27 IPv6. Tratteremo comunque anche il protocollo ICMP e la sua versione
28 modificata per IPv6 (cioè ICMPv6).
29
30
31 \section{Il protocollo IP}
32 \label{sec:ip_protocol}
33
34 L'attuale \textit{Internet Protocol} (IPv4) viene standardizzato nel 1981
35 dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt}{RFC~791}; esso nasce per
36 disaccoppiare le applicazioni della struttura hardware delle reti di
37 trasmissione, e creare una interfaccia di trasmissione dei dati indipendente
38 dal sottostante substrato di rete, che può essere realizzato con le tecnologie
39 più disparate (Ethernet, Token Ring, FDDI, ecc.).
40
41
42 \subsection{Introduzione}
43 \label{sec:IP_intro}
44
45 Il compito principale di IP è quello di trasmettere i pacchetti da un computer
46 all'altro della rete; le caratteristiche essenziali con cui questo viene
47 realizzato in IPv4 sono due:
48 \begin{itemize}
49 \item \textit{Universal addressing} la comunicazione avviene fra due host
50   identificati univocamente con un indirizzo a 32 bit che può appartenere ad
51   una sola interfaccia di rete.
52 \item \textit{Best effort} viene assicurato il massimo impegno nella
53   trasmissione, ma non c'è nessuna garanzia per i livelli superiori né
54   sulla percentuale di successo né sul tempo di consegna dei pacchetti di
55   dati, né sull'ordine in cui vengono consegnati.
56 \end{itemize}
57
58 Per effettuare la comunicazione e l'instradamento dei pacchetti fra le varie
59 reti di cui è composta Internet IPv4 organizza gli indirizzi in una
60 gerarchia a due livelli, in cui una parte dei 32 bit dell'indirizzo indica il
61 numero di rete, e un'altra l'host al suo interno.  Il numero di rete serve
62 ai router per stabilire a quale rete il pacchetto deve essere inviato, il
63 numero di host indica la macchina di destinazione finale all'interno di detta
64 rete.
65
66 Per garantire l'unicità dell'indirizzo Internet esiste un'autorità centrale
67 (la IANA, \textit{Internet Assigned Number Authority}) che assegna i numeri di
68 rete alle organizzazioni che ne fanno richiesta; è poi compito di quest'ultime
69 assegnare i numeri dei singoli host all'interno della propria rete.
70
71 Per venire incontro alle richieste dei vari enti e organizzazioni che volevano
72 utilizzare questo protocollo di comunicazione, originariamente gli indirizzi
73 di rete erano stati suddivisi all'interno delle cosiddette \textit{classi},
74 (rappresentate in tab.~\ref{tab:IP_ipv4class}), in modo da consentire
75 dispiegamenti di reti di varie dimensioni a seconda delle diverse esigenze.
76
77 \begin{table}[htb]
78   \centering
79   \footnotesize
80   \begin{usepicture} 
81   \begin{tabular} {c@{\hspace{1mm}\vrule}
82       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
83       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
84       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
85       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
86       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
87       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
88       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
89       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}}
90     \omit&\omit& \multicolumn{7}{c}{7 bit}&\multicolumn{24}{c}{24 bit} \\
91     \cline{2-33}
92     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
93     classe A &\centering 0&
94     \multicolumn{7}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{21mm}{\centering net Id}} &
95     \multicolumn{24}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{72mm}{\centering host Id}} \\
96     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
97     \cline{2-33}
98     \multicolumn{33}{c}{ } \\
99     \omit&\omit&\omit& 
100     \multicolumn{14}{c}{14 bit}&\multicolumn{16}{c}{16 bit} \\
101     \cline{2-33}
102     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
103     classe B&\centering 1&\centering 0& 
104     \multicolumn{14}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{42mm}{\centering net Id}} &
105     \multicolumn{16}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{48mm}{\centering host Id}} \\
106     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
107     \cline{2-33}
108    
109     \multicolumn{33}{c}{ } \\
110     \omit&\omit&\omit& 
111     \multicolumn{21}{c}{21 bit}&\multicolumn{8}{c}{8 bit} \\
112     \cline{2-33}
113     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
114     classe C&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
115     \multicolumn{21}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{63mm}{\centering net Id}} &
116     \multicolumn{8}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{24mm}{\centering host Id}} \\
117     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
118     \cline{2-33}
119
120
121     \multicolumn{33}{c}{ } \\
122     \omit&\omit&\omit&\omit& 
123     \multicolumn{28}{c}{28 bit} \\
124     \cline{2-33}
125     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
126     classe D&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
127     \multicolumn{28}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{63mm}{\centering 
128         multicast group Id}} \\
129     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
130     \cline{2-33}
131
132     \multicolumn{33}{c}{ } \\
133     \omit&\omit&\omit&\omit&\omit&
134     \multicolumn{27}{c}{27 bit} \\
135     \cline{2-33}
136     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
137     classe E&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
138     \multicolumn{27}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{59mm}{\centering 
139         reserved for future use}} \\
140     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
141     \cline{2-33}
142
143   \end{tabular}
144   \end{usepicture} 
145 \caption{Le classi di indirizzi secondo IPv4.}
146 \label{tab:IP_ipv4class}
147 \end{table}
148
149 Le classi di indirizzi usate per il dispiegamento delle reti su quella che
150 comunemente viene chiamata \textit{Internet} sono le prime tre; la classe D è
151 destinata al \textit{multicast} mentre la classe E è riservata per usi
152 sperimentali e non viene impiegata.
153
154 Come si può notare però la suddivisione riportata in
155 tab.~\ref{tab:IP_ipv4class} è largamente inefficiente in quanto se ad un
156 utente necessita anche solo un indirizzo in più dei 256 disponibili con una
157 classe A occorre passare a una classe B, che ne prevede 65536,\footnote{in
158   realtà i valori esatti sarebbero 254 e 65534, una rete con a disposizione
159   $N$ bit dell'indirizzo IP, ha disponibili per le singole macchine soltanto
160   $@^N-2$ numeri, dato che uno deve essere utilizzato come indirizzo di rete e
161   uno per l'indirizzo di \textit{broadcast}.} con un conseguente spreco di
162 numeri.
163
164 Inoltre, in particolare per le reti di classe C, la presenza di tanti
165 indirizzi di rete diversi comporta una crescita enorme delle tabelle di
166 instradamento che ciascun router dovrebbe tenere in memoria per sapere dove
167 inviare il pacchetto, con conseguente crescita dei tempi di elaborazione da
168 parte di questi ultimi ed inefficienza nel trasporto.
169
170 \begin{table}[htb]
171   \centering
172   \footnotesize
173   \begin{usepicture} 
174   \begin{tabular} {c@{\hspace{1mm}\vrule}
175       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
176       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
177       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
178       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
179       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
180       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
181       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
182       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}}
183     \omit&
184     \multicolumn{12}{c}{$n$ bit}&\multicolumn{20}{c}{$32-n$ bit} \\
185     \cline{2-33}
186     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
187     CIDR &
188     \multicolumn{12}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{36mm}{\centering net Id}} &
189     \multicolumn{20}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{60mm}{\centering host Id}} \\
190     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
191     \cline{2-33}
192   \end{tabular}
193   \end{usepicture} 
194 \caption{Uno esempio di indirizzamento CIDR.}
195 \label{tab:IP_ipv4cidr}
196 \end{table}
197
198 Per questo nel 1992 è stato introdotto un indirizzamento senza classi (il
199 CIDR, \textit{Classless Inter-Domain Routing}) in cui il limite fra i bit
200 destinati a indicare il numero di rete e quello destinati a indicare l'host
201 finale può essere piazzato in qualunque punto (vedi
202 tab.~\ref{tab:IP_ipv4cidr}), permettendo di accorpare più classi A su un'unica
203 rete o suddividere una classe B e diminuendo al contempo il numero di
204 indirizzi di rete da inserire nelle tabelle di instradamento dei router.
205
206
207 \subsection{L'intestazione di IP}
208 \label{sec:IP_header}
209
210 Come illustrato in fig.~\ref{fig:net_tcpip_data_flux} (si ricordi quanto detto
211 in sez.~\ref{sec:net_tcpip_overview} riguardo al funzionamento generale del
212 TCP/IP), per eseguire il suo compito il protocollo IP inserisce (come
213 praticamente ogni protocollo di rete) una opportuna intestazione in cima ai
214 dati che deve trasmettere, la cui schematizzazione è riportata in
215 fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head}.
216
217 \begin{figure}[!htb]
218   \centering
219   \includegraphics[width=10cm]{img/ipv4_head}
220   \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv4.}
221   \label{fig:IP_ipv4_head}
222 \end{figure}
223
224 Ciascuno dei campi illustrati in fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head} ha un suo preciso
225 scopo e significato, che si è riportato brevemente in
226 tab.~\ref{tab:IP_ipv4field}; si noti come l'intestazione riporti sempre due
227 indirizzi IP, quello \textsl{sorgente}, che indica l'IP da cui è partito il
228 pacchetto (cioè l'indirizzo assegnato alla macchina che lo spedisce) e quello
229 \textsl{destinazione} che indica l'indirizzo a cui deve essere inviato il
230 pacchetto (cioè l'indirizzo assegnato alla macchina che lo riceverà).
231
232 \begin{table}[!htb]
233   \footnotesize
234   \begin{center}
235     \begin{tabular}{|l|c|p{10cm}|}
236       \hline
237       \textbf{Nome} & \textbf{Bit} & \textbf{Significato} \\
238       \hline
239       \hline
240       \textit{version}       & 4& Numero di \textsl{versione}, nel caso 
241                                   specifico vale sempre 4.\\
242       \textit{head length}   & 4& Lunghezza dell'intestazione,
243                                   in multipli di 32 bit.\\
244       \textit{type of service}&8& Il ``\textsl{tipo di servizio}'', è suddiviso
245                                   in: 3 bit di precedenza, che nelle attuali
246                                   implementazioni del protocollo non vengono
247                                   comunque utilizzati; un bit riservato che
248                                   deve essere mantenuto a 0; 4 bit che
249                                   identificano il tipo di servizio
250                                   richiesto, uno solo dei quali può essere
251                                   attivo.\\ 
252       \textit{total length}  &16& La \textsl{lunghezza totale}, indica 
253                                   la dimensione del carico di dati del
254                                   pacchetto IP in byte.\\ 
255       \textit{identification}&16& L'\textsl{identificazione}, assegnato alla
256                                   creazione, è aumentato di uno all'origine
257                                   della trasmissione di ciascun pacchetto, ma
258                                   resta lo stesso per i pacchetti
259                                   frammentati, consentendo così di
260                                   identificare quelli che derivano dallo
261                                   stesso pacchetto originario.\\
262       \textit{flag}          & 3& I \textsl{flag} di controllo nell'ordine: il 
263                                   primo è riservato e sempre nullo, il secondo
264                                   indica se il pacchetto non può essere 
265                                   frammentato, il terzo se ci sono ulteriori
266                                   frammenti.\\  
267       \textit{fragmentation offset}&13& L'\textsl{offset di frammento}, indica
268                                   la posizione del frammento rispetto al
269                                   pacchetto originale.\\
270       \textit{time to live}  &16& Il \textsl{tempo di vita}, è decrementato di
271                                   uno ogni volta che un router ritrasmette il
272                                   pacchetto, se arriva a zero il pacchetto
273                                   viene scartato.\\ 
274       \textit{protocol}      & 8& Il \textsl{protocollo}, identifica il tipo di
275                                   pacchetto che segue l'intestazione di IPv4.\\
276       \textit{header checksum}&16&La \textsl{checksum di intestazione}, somma 
277                                   di controllo per l'intestazione.\\ 
278       \textit{source IP}     &32& L'\textsl{indirizzo di origine}.\\
279       \textit{destination IP}&32& L'\textsl{indirizzo di destinazione}.\\
280       \hline
281     \end{tabular}
282     \caption{Legenda per il significato dei campi dell'intestazione di IPv4}
283     \label{tab:IP_ipv4field}
284   \end{center}
285 \end{table}
286
287
288 Il campo TOS definisce il cosiddetto \textit{Type of Service}; questo permette
289 di definire il tipo di traffico contenuto nei pacchetti, e può essere
290 utilizzato dai router per dare diverse priorità in base al valore assunto da
291 questo campo. Abbiamo già visto come il valore di questo campo può essere
292 impostato sul singolo socket con l'opzione \const{IP\_TOS} (vedi
293 sez.~\ref{sec:sock_ipv4_options}), esso inoltre può essere manipolato sia dal
294 sistema del \textit{netfilter} di Linux con il comando \texttt{iptables} che
295 dal sistema del routing avanzato del comando \texttt{ip route} per consentire
296 un controllo più dettagliato dell'instradamento dei pacchetti e l'uso di
297 priorità e politiche di distribuzione degli stessi.
298
299 \begin{table}[!htb]
300   \centering
301   \footnotesize
302   \begin{tabular}{|l|l|p{8cm}|}
303     \hline
304     \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Valore}}&\textbf{Significato}\\
305     \hline
306     \hline
307     \constd{IPTOS\_LOWDELAY}    &\texttt{0x10}& Minimizza i ritardi
308                                                 per rendere più veloce
309                                                 possibile la ritrasmissione
310                                                 dei pacchetti (usato per
311                                                 traffico interattivo di
312                                                 controllo come SSH).\\
313     \constd{IPTOS\_THROUGHPUT}  &\texttt{0x8} & Ottimizza la trasmissione
314                                                 per rendere il più elevato
315                                                 possibile il flusso netto di
316                                                 dati (usato su traffico dati,
317                                                 come quello di FTP).\\ 
318     \constd{IPTOS\_RELIABILITY} &\texttt{0x4} & Ottimizza la trasmissione
319                                                 per ridurre al massimo le
320                                                 perdite di pacchetti (usato su
321                                                 traffico soggetto a rischio di
322                                                 perdita di pacchetti come TFTP
323                                                 o DHCP).\\
324     \constd{IPTOS\_MINCOST}     &\texttt{0x2} & Indica i dati di riempimento,
325                                                 dove non interessa se si ha
326                                                 una bassa velocità di
327                                                 trasmissione, da utilizzare
328                                                 per i collegamenti con minor
329                                                 costo (usato per i protocolli
330                                                 di streaming).\\ 
331     \textit{Normal-Service}&\texttt{0x0}      & Nessuna richiesta specifica.\\
332     \hline
333
334     \hline
335   \end{tabular}
336   \caption{Le costanti che definiscono alcuni valori standard per il campo TOS
337     da usare come argomento \param{optval} per l'opzione \const{IP\_TOS}.} 
338   \label{tab:IP_TOS_values}
339 \end{table}
340
341 I possibili valori del campo TOS, insieme al relativo significato ed alle
342 costanti numeriche ad esso associati, sono riportati in
343 tab.~\ref{tab:IP_TOS_values}. Per il valore nullo, usato di default per tutti
344 i pacchetti, e relativo al traffico normale, non esiste nessuna costante
345 associata. 
346
347 Il campo TTL, acromino di \textit{Time To Live}, viene utilizzato per
348 stabilire una sorta di tempo di vita massimo dei pacchetti sulla rete. In
349 realtà più che di un tempo, il campo serve a limitare il numero massimo di
350 salti (i cosiddetti \textit{hop}) che un pacchetto IP può compiere nel passare
351 da un router ad un altro nel suo attraversamento della rete verso la
352 destinazione.
353
354 Il protocollo IP prevede infatti che il valore di questo campo venga
355 decrementato di uno da ciascun router che ritrasmette il pacchetto verso la
356 sua destinazione, e che quando questo diventa nullo il router lo debba
357 scartare, inviando all'indirizzo sorgente un pacchetto ICMP di tipo
358 \textit{time-exceeded} con un codice \textit{ttl-zero-during-transit} se
359 questo avviene durante il transito sulla rete o
360 \textit{ttl-zero-during-reassembly} se questo avviene alla destinazione finale
361 (vedi sez.~\ref{sec:ICMP_protocol}).
362
363 In sostanza grazie all'uso di questo accorgimento un pacchetto non può
364 continuare a vagare indefinitamente sulla rete, e viene comunque scartato dopo
365 un certo tempo, o meglio, dopo che ha attraversato in certo numero di
366 router. Nel caso di Linux il valore iniziale utilizzato normalmente è 64 (vedi
367 sez.~\ref{sec:sock_ipv4_sysctl}).
368
369
370
371 \subsection{Le opzioni di IP}
372 \label{sec:IP_options}
373
374 Da fare ...
375
376
377 \section{Il protocollo IPv6}
378 \label{sec:ipv6_protocol}
379
380 Negli anni '90 con la crescita del numero di macchine connesse su Internet si
381 arrivò a temere l'esaurimento dello spazio degli indirizzi disponibili, specie
382 in vista di una prospettiva (per ora rivelatasi prematura) in cui ogni
383 apparecchio elettronico sarebbe stato inserito all'interno della rete. 
384
385 Per questo motivo si iniziò a progettare una nuova versione del protocollo 
386
387 L'attuale Internet Protocol (IPv4) viene standardizzato nel 1981
388 dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc719.txt}{RFC~719}; esso nasce per
389 disaccoppiare le applicazioni della struttura hardware delle reti di
390 trasmissione, e creare una interfaccia di trasmissione dei dati indipendente
391 dal sottostante substrato di rete, che può essere realizzato con le tecnologie
392 più disparate (Ethernet, Token Ring, FDDI, ecc.).
393
394
395 \subsection{I motivi della transizione}
396 \label{sec:IP_whyipv6}
397
398 Negli ultimi anni la crescita vertiginosa del numero di macchine connesse a
399 internet ha iniziato a far emergere i vari limiti di IPv4; in particolare si
400 è iniziata a delineare la possibilità di arrivare a una carenza di
401 indirizzi disponibili.
402
403 In realtà il problema non è propriamente legato al numero di indirizzi
404 disponibili; infatti con 32 bit si hanno $2^{32}$, cioè circa 4 miliardi,
405 numeri diversi possibili, che sono molti di più dei computer attualmente
406 esistenti.
407
408 Il punto è che la suddivisione di questi numeri nei due livelli rete/host e
409 l'utilizzo delle classi di indirizzamento mostrate in precedenza, ha
410 comportato che, nella sua evoluzione storica, il dispiegamento delle reti e
411 l'allocazione degli indirizzi siano stati inefficienti; neanche l'uso del CIDR
412 ha permesso di eliminare le inefficienze che si erano formate, dato che il
413 ridispiegamento degli indirizzi comporta cambiamenti complessi a tutti i
414 livelli e la riassegnazione di tutti gli indirizzi dei computer di ogni
415 sottorete.
416
417 Diventava perciò necessario progettare un nuovo protocollo che permettesse
418 di risolvere questi problemi, e garantisse flessibilità sufficiente per
419 poter continuare a funzionare a lungo termine; in particolare necessitava un
420 nuovo schema di indirizzamento che potesse rispondere alle seguenti
421 necessità:
422
423 \begin{itemize}
424 \item un maggior numero di numeri disponibili che consentisse di non restare
425   più a corto di indirizzi
426 \item un'organizzazione gerarchica più flessibile dell'attuale 
427 \item uno schema di assegnazione degli indirizzi in grado di minimizzare le
428   dimensioni delle tabelle di instradamento
429 \item uno spazio di indirizzi che consentisse un passaggio automatico dalle
430   reti locali a internet
431 \end{itemize}
432
433
434 \subsection{Principali caratteristiche di IPv6}
435 \label{sec:IP_ipv6over}
436
437 Per rispondere alle esigenze descritte in sez.~\ref{sec:IP_whyipv6} IPv6 nasce
438 come evoluzione di IPv4, mantenendone inalterate le funzioni che si sono
439 dimostrate valide, eliminando quelle inutili e aggiungendone poche altre
440 ponendo al contempo una grande attenzione a mantenere il protocollo il più
441 snello e veloce possibile.
442
443 I cambiamenti apportati sono comunque notevoli e possono essere riassunti a
444 grandi linee nei seguenti punti:
445 \begin{itemize}
446 \item l'espansione delle capacità di indirizzamento e instradamento, per
447   supportare una gerarchia con più livelli di indirizzamento, un numero di
448   nodi indirizzabili molto maggiore e una auto-configurazione degli indirizzi
449 \item l'introduzione un nuovo tipo di indirizzamento, l'\textit{anycast} che
450   si aggiungono agli usuali \textit{unicast} e \textit{multicast}
451 \item la semplificazione del formato dell'intestazione, eliminando o rendendo
452   opzionali alcuni dei campi di IPv4, per eliminare la necessità di
453   riprocessare la stessa da parte dei router e contenere l'aumento di
454   dimensione dovuto ai nuovi indirizzi
455 \item un supporto per le opzioni migliorato, per garantire una trasmissione
456   più efficiente del traffico normale, limiti meno stringenti sulle
457   dimensioni delle opzioni, e la flessibilità necessaria per introdurne di
458   nuove in futuro
459 \item il supporto per delle capacità di qualità di servizio (QoS) che
460   permetta di identificare gruppi di dati per i quali si può provvedere un
461   trattamento speciale (in vista dell'uso di internet per applicazioni
462   multimediali e/o ``real-time'')
463 \end{itemize}
464
465
466 \subsection{L'intestazione di IPv6}
467 \label{sec:IP_ipv6head}
468
469 Per capire le caratteristiche di IPv6 partiamo dall'intestazione usata dal
470 protocollo per gestire la trasmissione dei pacchetti; in
471 fig.~\ref{fig:IP_ipv6head} è riportato il formato dell'intestazione di IPv6 da
472 confrontare con quella di IPv4 in fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head}. La spiegazione
473 del significato dei vari campi delle due intestazioni è riportato
474 rispettivamente in tab.~\ref{tab:IP_ipv6field} e tab.~\ref{tab:IP_ipv4field})
475
476 % \begin{table}[htb]
477 %   \footnotesize
478 %   \begin{center}
479 %     \begin{tabular}{@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}
480 %         @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}
481 %         @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule} }
482 %     \multicolumn{8}{@{}c@{}}{0\hfill 15 16\hfill 31}\\
483 %     \hline
484 %     \centering version&\centering priority& 
485 %     \multicolumn{6}{@{}p{96mm}@{\vrule}}{\centering flow label} \\
486 %     \hline
487 %     \multicolumn{4}{@{\vrule}p{64mm}@{\vrule}}{\centering payload length} & 
488 %     \multicolumn{2}{@{}p{32mm}@{\vrule}}{\centering next header} & 
489 %     \multicolumn{2}{@{}p{32mm}@{\vrule}}{\centering hop limit}\\
490 %     \hline
491 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
492 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
493 %       source} \\
494 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
495 %       IP address} \\
496 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
497 %     \hline
498 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
499 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
500 %       destination} \\
501 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
502 %      IP address} \\
503 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
504 %     \hline
505 %     \end{tabular}
506 %     \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv6}
507 %     \label{tab:IP_ipv6head}
508 %   \end{center}
509 % \end{table}
510
511 \begin{figure}[!htb]
512   \centering
513   \includegraphics[width=10cm]{img/ipv6_head}
514   \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv6.}
515   \label{fig:IP_ipv6head}
516 \end{figure}
517
518
519 Come si può notare l'intestazione di IPv6 diventa di dimensione fissa, pari a
520 40 byte, contro una dimensione (minima, in assenza di opzioni) di 20 byte per
521 IPv4; un semplice raddoppio nonostante lo spazio destinato agli indirizzi sia
522 quadruplicato, questo grazie a una notevole semplificazione che ha ridotto il
523 numero dei campi da 12 a 8.
524
525 \begin{table}[htb]
526   \begin{center}
527   \footnotesize
528     \begin{tabular}{|l|c|p{8cm}|}
529       \hline
530       \textbf{Nome} & \textbf{Bit} & \textbf{Significato} \\
531       \hline
532       \hline
533       \textit{version}       & 4& La \textsl{versione}, nel caso specifico vale
534                                   sempre 6.\\ 
535       \textit{priority}      & 4& La \textsl{priorità}, vedi
536                                   sez.~\ref{sec:IPv6_prio}.\\
537       \textit{flow label}    &24& L'\textsl{etichetta di flusso}, vedi
538                                   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_flow}.\\ 
539       \textit{payload length}&16& La \textsl{lunghezza del carico}, cioè del
540                                   corpo dei dati che segue l'intestazione, in
541                                   byte. \\ 
542       \textit{next header}   & 8& L'\textsl{intestazione successiva}, 
543                                   identifica il tipo di pacchetto che segue
544                                   l'intestazione di IPv6, ed usa gli stessi
545                                   valori del campo protocollo
546                                   nell'intestazione di IPv4.\\ 
547       \textit{hop limit}     & 8& Il \textsl{limite di salti}, ha lo stesso 
548                                   significato del \textit{time to live} 
549                                   nell'intestazione di IPv4.\\ 
550       \textit{source IP}     &128&L'\textsl{indirizzo di origine}.\\
551       \textit{destination IP}&128&L'\textsl{indirizzo di destinazione}.\\
552       \hline
553     \end{tabular}
554     \caption{Legenda per il significato dei campi dell'intestazione di IPv6}
555     \label{tab:IP_ipv6field}
556   \end{center}
557 \end{table}
558
559 Abbiamo già anticipato in sez.~\ref{sec:IP_ipv6over} uno dei criteri
560 principali nella progettazione di IPv6 è stato quello di ridurre al minimo il
561 tempo di elaborazione dei pacchetti da parte dei router, un confronto con
562 l'intestazione di IPv4 (vedi fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head}) mostra le seguenti
563 differenze:
564
565 \begin{itemize}
566 \item è stato eliminato il campo \textit{header length} in quanto le opzioni
567   sono state tolte dall'intestazione che ha così dimensione fissa; ci possono
568   essere più intestazioni opzionali (\textsl{intestazioni di estensione}, vedi
569   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_extens}), ciascuna delle quali avrà un suo campo di
570   lunghezza all'interno.
571 \item l'intestazione e gli indirizzi sono allineati a 64 bit, questo rende più
572   veloce il processo da parte di computer con processori a 64 bit.
573 \item i campi per gestire la frammentazione (\textit{identification},
574   \textit{flag} e \textit{fragment offset}) sono stati eliminati; questo
575   perché la frammentazione è un'eccezione che non deve rallentare
576   l'elaborazione dei pacchetti nel caso normale.
577 \item è stato eliminato il campo \textit{checksum} in quanto tutti i
578   protocolli di livello superiore (TCP, UDP e ICMPv6) hanno un campo di
579   checksum che include, oltre alla loro intestazione e ai dati, pure i campi
580   \textit{payload length}, \textit{next header}, e gli indirizzi di origine e
581   di destinazione; una checksum esiste anche per la gran parte protocolli di
582   livello inferiore (anche se quelli che non lo hanno, come SLIP, non possono
583   essere usati con grande affidabilità); con questa scelta si è ridotto di
584   molto il tempo di elaborazione dato che i router non hanno più la necessità
585   di ricalcolare la checksum ad ogni passaggio di un pacchetto per il
586   cambiamento del campo \textit{hop limit}.
587 \item è stato eliminato il campo \textit{type of service}, che praticamente
588   non è mai stato utilizzato; una parte delle funzionalità ad esso delegate
589   sono state reimplementate (vedi il campo \textit{priority} al prossimo
590   punto) con altri metodi.
591 \item è stato introdotto un nuovo campo \textit{flow label}, che viene usato,
592   insieme al campo \textit{priority} (che recupera i bit di precedenza del
593   campo \textit{type of service}) per implementare la gestione di una
594   ``\textsl{qualità di servizio}'' (vedi sez.~\ref{sec:IP_ipv6_qos}) che
595   permette di identificare i pacchetti appartenenti a un ``\textsl{flusso}''
596   di dati per i quali si può provvedere un trattamento speciale.
597 \end{itemize}
598
599 Oltre alle differenze precedenti, relative ai singoli campi nell'intestazione,
600 ulteriori caratteristiche che diversificano il comportamento di IPv4 da
601 quello di IPv6 sono le seguenti:
602
603 \begin{itemize}
604 \item il \textit{broadcasting} non è previsto in IPv6, le applicazioni che lo
605   usano dovono essere reimplementate usando il \textit{multicasting} (vedi
606   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_multicast}), che da opzionale diventa obbligatorio.
607 \item è stato introdotto un nuovo tipo di indirizzi, gli \textit{anycast}.
608 \item i router non possono più frammentare i pacchetti lungo il cammino, la
609   frammentazione di pacchetti troppo grandi potrà essere gestita solo ai
610   capi della comunicazione (usando un'apposita estensione vedi
611   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_extens}).
612 \item IPv6 richiede il supporto per il \textit{path MTU discovery} (cioè il
613   protocollo per la selezione della massima lunghezza del pacchetto); seppure
614   questo sia in teoria opzionale, senza di esso non sarà possibile inviare
615   pacchetti più larghi della dimensione minima (576 byte).
616 \end{itemize}
617
618 \subsection{Gli indirizzi di IPv6}
619 \label{sec:IP_ipv6_addr}
620
621 Come già abbondantemente anticipato la principale novità di IPv6 è
622 costituita dall'ampliamento dello spazio degli indirizzi, che consente di avere
623 indirizzi disponibili in un numero dell'ordine di quello degli atomi che
624 costituiscono la terra. 
625
626 In realtà l'allocazione di questi indirizzi deve tenere conto della
627 necessità di costruire delle gerarchie che consentano un instradamento
628 rapido ed efficiente dei pacchetti, e flessibilità nel dispiegamento delle
629 reti, il che comporta una riduzione drastica dei numeri utilizzabili; uno
630 studio sull'efficienza dei vari sistemi di allocazione usati in altre
631 architetture (come i sistemi telefonici) è comunque giunto alla conclusione
632 che anche nella peggiore delle ipotesi IPv6 dovrebbe essere in grado di
633 fornire più di un migliaio di indirizzi per ogni metro quadro della
634 superficie terrestre.
635
636
637 \subsection{La notazione}
638 \label{sec:IP_ipv6_notation}
639 Con un numero di bit quadruplicato non è più possibile usare la notazione
640 coi numeri decimali di IPv4 per rappresentare un numero IP. Per questo gli
641 indirizzi di IPv6 sono in genere scritti come sequenze di otto numeri
642 esadecimali di 4 cifre (cioè a gruppi di 16 bit) usando i due punti come
643 separatore; cioè qualcosa del tipo
644 \texttt{1080:0000:0000:0008:0800:ba98:2078:e3e3}.
645
646 Visto che la notazione resta comunque piuttosto pesante esistono alcune
647 abbreviazioni: si può evitare di scrivere gli zeri iniziali delle singole
648 cifre, abbreviando l'indirizzo precedente in \texttt{1080:0:0:8:800:ba98:2078:e3e3}; se
649 poi un intero è zero si può omettere del tutto, così come un insieme di zeri
650 (ma questo solo una volta per non generare ambiguità) per cui il precedente
651 indirizzo si può scrivere anche come \texttt{1080::8:800:ba98:2078:e3e3}.
652
653 Infine per scrivere un indirizzo IPv4 all'interno di un indirizzo IPv6 si
654 può usare la vecchia notazione con i punti, per esempio
655 \texttt{::192.84.145.138}.
656
657 \begin{table}[htb]
658   \centering 
659   \footnotesize
660   \begin{tabular}{|l|l|l|}
661     \hline
662     \centering \textbf{Tipo di indirizzo}
663     & \centering \textbf{Prefisso} & {\centering \textbf{Frazione}} \\
664     \hline
665     \hline
666     riservato & \texttt{0000 0000} & 1/256 \\
667     non assegnato  & \texttt{0000 0001} & 1/256 \\
668     \hline
669     riservato per NSAP & \texttt{0000 001} & 1/128\\
670     riservato per IPX & \texttt{0000 010} & 1/128\\
671     \hline
672     non assegnato  & \texttt{0000 011} & 1/128 \\
673     non assegnato  & \texttt{0000 1} & 1/32 \\
674     non assegnato  & \texttt{0001} & 1/16 \\
675     \hline
676     provider-based & \texttt{001} & 1/8\\
677     \hline
678     non assegnato  & \texttt{010} & 1/8 \\
679     non assegnato  & \texttt{011} & 1/8 \\
680     geografic-based& \texttt{100} & 1/8 \\
681     non assegnato  & \texttt{101} & 1/8 \\
682     non assegnato  & \texttt{110} & 1/8 \\
683     non assegnato  & \texttt{1110} & 1/16 \\
684     non assegnato  & \texttt{1111 0} & 1/32 \\
685     non assegnato  & \texttt{1111 10} & 1/64 \\
686     non assegnato  & \texttt{1111 110} & 1/128 \\
687     non assegnato  & \texttt{1111 1110 0} & 1/512 \\
688     \hline
689     unicast link-local & \texttt{1111 1110 10} & 1/1024 \\
690     unicast site-local & \texttt{1111 1110 11} & 1/1024 \\
691     \hline
692     \hline
693     \textit{multicast} & \texttt{1111 1111} & 1/256 \\
694     \hline
695   \end{tabular}
696   \caption{Classificazione degli indirizzi IPv6 a seconda dei bit più 
697     significativi}
698   \label{tab:IP_ipv6addr}
699 \end{table}
700
701
702 \subsection{La architettura degli indirizzi di IPv6}
703 \label{sec:IP_ipv6_addr_arch}
704
705 Come per IPv4 gli indirizzi sono identificatori per una singola (indirizzi
706 \textit{unicast}) o per un insieme (indirizzi \textit{multicast} e
707 \textit{anycast}) di interfacce di rete.
708
709 Gli indirizzi sono sempre assegnati all'interfaccia, non al nodo che la
710 ospita; dato che ogni interfaccia appartiene ad un nodo quest'ultimo può
711 essere identificato attraverso uno qualunque degli indirizzi unicast delle sue
712 interfacce. A una interfaccia possono essere associati anche più indirizzi.
713
714 IPv6 presenta tre tipi diversi di indirizzi: due di questi, gli indirizzi
715 \textit{unicast} e \textit{multicast} hanno le stesse caratteristiche che in
716 IPv4, un terzo tipo, gli indirizzi \textit{anycast} è completamente nuovo.  In
717 IPv6 non esistono più gli indirizzi \textit{broadcast}, la funzione di questi
718 ultimi deve essere reimplementata con gli indirizzi \textit{multicast}.
719
720 Gli indirizzi \textit{unicast} identificano una singola interfaccia: i
721 pacchetti mandati ad un tale indirizzo verranno inviati a quella interfaccia,
722 gli indirizzi \textit{anycast} identificano un gruppo di interfacce tale che
723 un pacchetto mandato a uno di questi indirizzi viene inviato alla più vicina
724 (nel senso di distanza di routing) delle interfacce del gruppo, gli indirizzi
725 \textit{multicast} identificano un gruppo di interfacce tale che un pacchetto
726 mandato a uno di questi indirizzi viene inviato a tutte le interfacce del
727 gruppo.
728
729 In IPv6 non ci sono più le classi ma i bit più significativi indicano il tipo
730 di indirizzo; in tab.~\ref{tab:IP_ipv6addr} sono riportati i valori di detti
731 bit e il tipo di indirizzo che loro corrispondente.  I bit più significativi
732 costituiscono quello che viene chiamato il \textit{format prefix} ed è sulla
733 base di questo che i vari tipi di indirizzi vengono identificati.  Come si
734 vede questa architettura di allocazione supporta l'allocazione di indirizzi
735 per i provider, per uso locale e per il \textit{multicast}; inoltre è stato
736 riservato lo spazio per indirizzi NSAP, IPX e per le connessioni; gran parte
737 dello spazio (più del 70\%) è riservato per usi futuri.
738
739 Si noti infine che gli indirizzi \textit{anycast} non sono riportati in
740 tab.~\ref{tab:IP_ipv6addr} in quanto allocati al di fuori dello spazio di
741 allocazione degli indirizzi unicast.
742
743 \subsection{Indirizzi unicast \textit{provider-based}}
744 \label{sec:IP_ipv6_unicast}
745
746 Gli indirizzi \textit{provider-based} sono gli indirizzi usati per le
747 comunicazioni globali, questi sono definiti
748 nell'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2073.txt}{RFC~2073} e sono gli
749 equivalenti degli attuali indirizzi delle classi da A a C.
750
751 L'autorità che presiede all'allocazione di questi indirizzi è la IANA; per
752 evitare i problemi di crescita delle tabelle di instradamento e una procedura
753 efficiente di allocazione la struttura di questi indirizzi è organizzata fin
754 dall'inizio in maniera gerarchica; pertanto lo spazio di questi indirizzi è
755 stato suddiviso in una serie di campi secondo lo schema riportato in
756 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_unicast}.
757
758 \begin{table}[htb]
759   \centering
760   \footnotesize
761   \begin{tabular} {@{\vrule}p{6mm}
762       @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{24mm}
763       @{\vrule}p{30mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
764     \multicolumn{1}{@{}c@{}}{3}&\multicolumn{1}{c}{5 bit}&
765     \multicolumn{1}{c}{$n$ bit}&\multicolumn{1}{c}{$56-n$ bit}&
766     \multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
767     \hline
768     \omit\vrule\hfill\vrule&\hspace{16mm} & & &\omit\hspace{76mm}\hfill\vrule\\
769     \centering 010&
770     \centering \textsl{Registry Id}&
771     \centering \textsl{Provider Id}& 
772     \centering \textsl{Subscriber Id}& 
773     \textsl{Intra-Subscriber} \\
774     \omit\vrule\hfill\vrule& & & &\omit\hspace{6mm}\hfill\vrule\\ 
775     \hline
776   \end{tabular}
777 \caption{Formato di un indirizzo unicast \textit{provider-based}.}
778 \label{tab:IP_ipv6_unicast}
779 \end{table}
780
781 Al livello più alto la IANA può delegare l'allocazione a delle autorità
782 regionali (i Regional Register) assegnando ad esse dei blocchi di indirizzi; a
783 queste autorità regionali è assegnato un Registry Id che deve seguire
784 immediatamente il prefisso di formato. Al momento sono definite tre registri
785 regionali (INTERNIC, RIPE NCC e APNIC), inoltre la IANA si è riservata la
786 possibilità di allocare indirizzi su base regionale; pertanto sono previsti
787 i seguenti possibili valori per il \textsl{Registry Id};
788 gli altri valori restano riservati per la IANA.
789 \begin{table}[htb]
790   \centering 
791   \footnotesize
792     \begin{tabular}{|l|l|l|}
793       \hline
794       \textbf{Regione} & \textbf{Registro} & \textbf{Id} \\
795       \hline
796       \hline
797       Nord America &INTERNIC & \texttt{11000} \\
798       Europa & RIPE NCC & \texttt{01000} \\
799       Asia & APNIC & \texttt{00100} \\
800       Multi-regionale & IANA &\texttt{10000} \\
801       \hline
802     \end{tabular}
803     \caption{Valori dell'identificativo dei 
804       Regional Register allocati ad oggi.}
805     \label{tab:IP_ipv6_regid}
806 \end{table}
807
808 L'organizzazione degli indirizzi prevede poi che i due livelli successivi, di
809 suddivisione fra \textit{Provider Id}, che identifica i grandi fornitori di
810 servizi, e \textit{Subscriber Id}, che identifica i fruitori, sia gestita dai
811 singoli registri regionali. Questi ultimi dovranno definire come dividere lo
812 spazio di indirizzi assegnato a questi due campi (che ammonta a un totale di
813 56~bit), definendo lo spazio da assegnare al \textit{Provider Id} e
814 al \textit{Subscriber Id}, ad essi spetterà inoltre anche l'allocazione dei
815 numeri di \textit{Provider Id} ai singoli fornitori, ai quali sarà delegata
816 l'autorità di allocare i \textit{Subscriber Id} al loro interno.
817
818 L'ultimo livello è quello \textit{Intra-subscriber} che è lasciato alla
819 gestione dei singoli fruitori finali, gli indirizzi \textit{provider-based}
820 lasciano normalmente gli ultimi 64~bit a disposizione per questo livello, la
821 modalità più immediata è quella di usare uno schema del tipo mostrato in
822 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_uninterf} dove l'\textit{Interface Id} è dato dal
823 MAC-address a 48~bit dello standard Ethernet, scritto in genere nell'hardware
824 delle scheda di rete, e si usano i restanti 16~bit per indicare la sottorete.
825
826 \begin{table}[htb]
827   \centering
828   \footnotesize
829   \begin{tabular} {@{\vrule}p{64mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
830     \multicolumn{1}{c}{64 bit}&\multicolumn{1}{c}{16 bit}&
831     \multicolumn{1}{c}{48 bit}\\
832     \hline
833     \omit\vrule\hfill\vrule&\hspace{16mm}&\omit\hspace{48mm}\hfill\vrule\\ 
834     \centering \textsl{Subscriber Prefix}& 
835     \centering \textsl{Subnet Id}&
836     \textsl{Interface Id}\\
837     \omit\vrule\hfill\vrule& &\omit\hspace{6mm}\hfill\vrule\\ 
838     \hline
839   \end{tabular}
840 \caption{Formato del campo \textit{Intra-subscriber} per un indirizzo unicast
841   \textit{provider-based}.}
842 \label{tab:IP_ipv6_uninterf}
843 \end{table}
844
845 Qualora si dovesse avere a che fare con una necessità di un numero più
846 elevato di sotto-reti, il precedente schema andrebbe modificato, per evitare
847 l'enorme spreco dovuto all'uso dei MAC-address, a questo scopo si possono
848 usare le capacità di auto-configurazione di IPv6 per assegnare indirizzi
849 generici con ulteriori gerarchie per sfruttare efficacemente tutto lo spazio
850 di indirizzi.
851
852 Un registro regionale può introdurre un ulteriore livello nella gerarchia
853 degli indirizzi, allocando dei blocchi per i quali delegare l'autorità a dei
854 registri nazionali, quest'ultimi poi avranno il compito di gestire la
855 attribuzione degli indirizzi per i fornitori di servizi nell'ambito del/i
856 paese coperto dal registro nazionale con le modalità viste in precedenza.
857 Una tale ripartizione andrà effettuata all'interno dei soliti 56~bit come
858 mostrato in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_uninaz}.
859
860 \begin{table}[htb]
861   \centering
862   \footnotesize
863   \begin{tabular} {@{\vrule}p{3mm}
864       @{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{12mm}@{\vrule}p{18mm}
865       @{\vrule}p{18mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
866     \multicolumn{1}{@{}c@{}}{3}&\multicolumn{1}{c}{5 bit}&
867     \multicolumn{1}{c}{n bit}&\multicolumn{1}{c}{m bit}&
868     \multicolumn{1}{c}{56-n-m bit}&\multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
869     \hline
870     \omit\vrule\hfill\vrule& & & & &\omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
871     \centering \texttt{3}&
872     \centering \textsl{Reg.}&
873     \centering \textsl{Naz.}&
874     \centering \textsl{Prov.}& 
875     \centering \textsl{Subscr.}& 
876     \textsl{Intra-Subscriber} \\
877     \omit\vrule\hfill\vrule &&&&&\\ 
878     \hline
879   \end{tabular}
880 \caption{Formato di un indirizzo unicast \textit{provider-based} che prevede
881       un registro nazionale.}
882 \label{tab:IP_ipv6_uninaz}
883 \end{table}
884
885
886 \subsection{Indirizzi ad uso locale}
887 \label{sec:IP_ipv6_linksite}
888
889 Gli indirizzi ad uso locale sono indirizzi unicast che sono instradabili solo
890 localmente (all'interno di un sito o di una sottorete), e possono avere una
891 unicità locale o globale.
892
893 Questi indirizzi sono pensati per l'uso all'interno di un sito per mettere su
894 una comunicazione locale immediata, o durante le fasi di auto-configurazione
895 prima di avere un indirizzo globale.
896
897 \begin{table}[htb]
898   \centering
899   \footnotesize
900   \begin{tabular} {@{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{54mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
901     \multicolumn{1}{c}{10} &\multicolumn{1}{c}{54 bit} & 
902     \multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
903     \hline
904     \omit\vrule\hfill\vrule & & \omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
905     \centering \texttt{FE80}& 
906     \centering\texttt{0000 .   .   .   .   . 0000} &
907     Interface Id \\
908     \omit\vrule\hfill\vrule & &\\
909     \hline
910 \end{tabular}
911 \caption{Formato di un indirizzo \textit{link-local}.}
912 \label{tab:IP_ipv6_linklocal}
913 \end{table}
914
915 Ci sono due tipi di indirizzi, \textit{link-local} e \textit{site-local}. Il
916 primo è usato per un singolo link; la struttura è mostrata in
917 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_linklocal}, questi indirizzi iniziano sempre con un
918 valore nell'intervallo \texttt{FE80}--\texttt{FEBF} e vengono in genere usati
919 per la configurazione automatica dell'indirizzo al bootstrap e per la ricerca
920 dei vicini (vedi \ref{sec:IP_ipv6_autoconf}); un pacchetto che abbia tale
921 indirizzo come sorgente o destinazione non deve venire ritrasmesso dai router,
922 sono gli indirizzi che identificano la macchina sulla rete locale, per questo
923 sono chiamati in questo modo, in quanto sono usati solo su di essa.
924
925 Un indirizzo \textit{site-local} invece è usato per l'indirizzamento
926 all'interno di un sito che non necessita di un prefisso globale; la struttura
927 è mostrata in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_sitelocal}, questi indirizzi iniziano
928 sempre con un valore nell'intervallo \texttt{FEC0}--\texttt{FEFF} e non devono
929 venire ritrasmessi dai router all'esterno del sito stesso; sono in sostanza
930 gli equivalenti degli indirizzi riservati per reti private definiti su IPv4.
931 Per entrambi gli indirizzi il campo \textit{Interface Id} è un identificatore
932 che deve essere unico nel dominio in cui viene usato, un modo immediato per
933 costruirlo è quello di usare il MAC-address delle schede di rete.
934  
935 \begin{table}[!h]
936   \centering
937   \footnotesize
938   \begin{tabular} {@{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{38mm}@{\vrule}p{16mm}
939       @{\vrule}c@{\vrule}}
940     \multicolumn{1}{c}{10} &\multicolumn{1}{c}{38 bit} & 
941     \multicolumn{1}{c}{16 bit} &\multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
942     \hline
943     \omit\vrule\hfill\vrule& & & \omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
944     \centering \texttt{FEC0}& 
945     \centering \texttt{0000 .   .   . 0000}& 
946     \centering Subnet Id &
947     Interface Id\\
948     \omit\vrule\hfill\vrule& & &\\
949     \hline
950 \end{tabular}
951 \caption{Formato di un indirizzo \textit{site-local}.}
952 \label{tab:IP_ipv6_sitelocal}
953 \end{table}
954
955 Gli indirizzi di uso locale consentono ad una organizzazione che non è
956 (ancora) connessa ad Internet di operare senza richiedere un prefisso globale,
957 una volta che in seguito l'organizzazione venisse connessa a Internet
958 potrebbe continuare a usare la stessa suddivisione effettuata con gli
959 indirizzi \textit{site-local} utilizzando un prefisso globale e la
960 rinumerazione degli indirizzi delle singole macchine sarebbe automatica.
961
962 \subsection{Indirizzi riservati}
963 \label{sec:IP_ipv6_reserved}
964
965 Alcuni indirizzi sono riservati per scopi speciali, in particolare per scopi
966 di compatibilità.
967
968 Un primo tipo sono gli indirizzi \textit{IPv4 mappati su IPv6} (mostrati in
969 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_map}), questo sono indirizzi unicast che vengono usati
970 per consentire ad applicazioni IPv6 di comunicare con host capaci solo di
971 IPv4; questi sono ad esempio gli indirizzi generati da un DNS quando l'host
972 richiesto supporta solo IPv4; l'uso di un tale indirizzo in un socket IPv6
973 comporta la generazione di un pacchetto IPv4 (ovviamente occorre che sia IPv4
974 che IPv6 siano supportati sull'host di origine).
975
976 \begin{table}[!htb]
977   \centering
978   \footnotesize
979   \begin{tabular} {@{\vrule}p{80mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
980     \multicolumn{1}{c}{80 bit} &\multicolumn{1}{c}{16 bit} & 
981     \multicolumn{1}{c}{32 bit} \\
982     \hline
983     \omit\vrule\hfill\vrule& &\omit\hspace{32mm}\hfill\vrule\\ 
984     \centering
985     \texttt{0000 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0000} & 
986     \centering\texttt{FFFF} &
987     IPv4 address \\
988     \omit\vrule\hfill\vrule& &\\ 
989     \hline
990 \end{tabular}
991 \caption{Formato di un indirizzo IPV4 mappato su IPv6.}
992 \label{tab:IP_ipv6_map}
993 \end{table}
994
995 Un secondo tipo di indirizzi di compatibilità sono gli \textsl{IPv4
996   compatibili IPv6} (vedi tab.~\ref{tab:IP_ipv6_comp}) usati nella transizione
997 da IPv4 a IPv6: quando un nodo che supporta sia IPv6 che IPv4 non ha un router
998 IPv6 deve usare nel DNS un indirizzo di questo tipo, ogni pacchetto IPv6
999 inviato a un tale indirizzo verrà automaticamente incapsulato in IPv4.
1000
1001 \begin{table}[htb]
1002   \centering
1003   \footnotesize
1004   \begin{tabular} {@{\vrule}p{80mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{32mm}@{\vrule}}
1005     \multicolumn{1}{c}{80 bit} &\multicolumn{1}{c}{16 bit} & 
1006     \multicolumn{1}{c}{32 bit} \\
1007     \hline
1008     \omit\vrule\hfill\vrule& &\omit\hspace{32mm}\hfill\vrule\\ 
1009     \centering
1010     \texttt{0000 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0000} & 
1011     \centering\texttt{0000} &
1012     \parbox{32mm}{\centering IPv4 address} \\
1013     \omit\vrule\hfill\vrule& &\\ 
1014     \hline
1015 \end{tabular}
1016 \caption{Formato di un indirizzo IPV4 mappato su IPv6.}
1017 \label{tab:IP_ipv6_comp}
1018 \end{table}
1019
1020 Altri indirizzi speciali sono il \textit{loopback address}, costituito da 127
1021 zeri ed un uno (cioè \texttt{::1}) e l'\textsl{indirizzo generico}
1022 costituito da tutti zeri (scritto come \texttt{0::0} o ancora più
1023 semplicemente come \texttt{:}) usato in genere quando si vuole indicare
1024 l'accettazione di una connessione da qualunque host.
1025
1026 \subsection{Multicasting}
1027 \label{sec:IP_ipv6_multicast}
1028
1029 \itindbeg{multicast}
1030
1031 Gli indirizzi \textit{multicast} sono usati per inviare un pacchetto a un
1032 gruppo di interfacce; l'indirizzo identifica uno specifico gruppo di
1033 \textit{multicast} e il pacchetto viene inviato a tutte le interfacce di detto
1034 gruppo.  Un'interfaccia può appartenere ad un numero qualunque numero di
1035 gruppi di \textit{multicast}. Il formato degli indirizzi \textit{multicast} è
1036 riportato in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_multicast}:
1037
1038 \begin{table}[htb]
1039   \centering
1040   \footnotesize
1041   \begin{tabular} {@{\vrule}p{12mm}
1042       @{\vrule}p{6mm}@{\vrule}p{6mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
1043     \multicolumn{1}{c}{8}&\multicolumn{1}{c}{4}&
1044     \multicolumn{1}{c}{4}&\multicolumn{1}{c}{112 bit} \\
1045     \hline
1046     \omit\vrule\hfill\vrule& & & \omit\hspace{104mm}\hfill\vrule\\
1047     \centering\texttt{FF}& 
1048     \centering flag &
1049     \centering scop& 
1050     Group Id\\
1051     \omit\vrule\hfill\vrule &&&\\ 
1052     \hline
1053   \end{tabular}
1054 \caption{Formato di un indirizzo \textit{multicast}.}
1055 \label{tab:IP_ipv6_multicast}
1056 \end{table}
1057
1058 Il prefisso di formato per tutti gli indirizzi \textit{multicast} è
1059 \texttt{FF}, ad esso seguono i due campi il cui significato è il seguente:
1060
1061 \begin{itemize}
1062 \item \textsl{flag}: un insieme di 4 bit, di cui i primi tre sono riservati e
1063   posti a zero, l'ultimo è zero se l'indirizzo è permanente (cioè un
1064   indirizzo noto, assegnato dalla IANA), ed è uno se invece l'indirizzo è
1065   transitorio.
1066 \item \textsl{scop} è un numero di quattro bit che indica il raggio di
1067   validità dell'indirizzo, i valori assegnati per ora sono riportati in
1068   tab.~\ref{tab:IP_ipv6_multiscope}.
1069 \end{itemize}
1070
1071
1072
1073 \begin{table}[!htb]
1074   \centering 
1075   \footnotesize
1076   \begin{tabular}[c]{|c|l|c|l|}
1077     \hline
1078     \multicolumn{4}{|c|}{\bf Gruppi di multicast} \\
1079     \hline
1080     \hline
1081     0 & riservato & 8 & organizzazione locale \\
1082     1 & nodo locale & 9 & non assegnato \\
1083     2 & collegamento locale & A & non assegnato \\
1084     3 & non assegnato & B & non assegnato \\
1085     4 & non assegnato & C & non assegnato \\ 
1086     5 & sito locale & D & non assegnato \\
1087     6 & non assegnato & E & globale \\
1088     7 & non assegnato & F & riservato \\
1089     \hline
1090   \end{tabular}
1091 \caption{Possibili valori del campo \textsl{scop} di un indirizzo
1092   \textit{multicast}.} 
1093 \label{tab:IP_ipv6_multiscope}
1094 \end{table}
1095
1096 Infine l'ultimo campo identifica il gruppo di \textit{multicast}, sia
1097 permanente che transitorio, all'interno del raggio di validità del medesimo.
1098 Alcuni indirizzi \textit{multicast}, riportati in tab.~\ref{tab:multiadd} sono
1099 già riservati per il funzionamento della rete.
1100
1101 \begin{table}[!htb]
1102   \centering 
1103   \footnotesize
1104   \begin{tabular}[c]{|l|l|l|}
1105     \hline
1106     \textbf{Uso}& \textbf{Indirizzi riservati} & \textbf{Definizione}\\
1107     \hline 
1108     \hline 
1109     all-nodes       & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:1}  & 
1110                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1111     all-routers     & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:2}  & 
1112                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1113     all-rip-routers & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:9}  & 
1114                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2080.txt}{RFC~2080} \\
1115     all-cbt-routers & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:10} & \\
1116     reserved        & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:0}  & IANA \\
1117     link-name       & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:1}  &  \\
1118     all-dhcp-agents & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:2}  & \\
1119     all-dhcp-servers& \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:3}  & \\
1120     all-dhcp-relays & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:4}  & \\
1121     solicited-nodes & \texttt{FFxx:0:0:0:0:1:0:0}  & 
1122                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1123     \hline
1124   \end{tabular}
1125 \caption{Gruppi di \textit{multicast} predefiniti.}
1126 \label{tab:multiadd}
1127 \end{table}
1128
1129 L'utilizzo del campo di \textit{scope} e di questi indirizzi predefiniti serve
1130 a recuperare le funzionalità del \textit{broadcasting} (ad esempio inviando un
1131 pacchetto all'indirizzo \texttt{FF02:0:0:0:0:0:0:1} si raggiungono tutti i
1132 nodi locali).
1133
1134 \itindend{multicast}
1135
1136 \subsection{Indirizzi \textit{anycast}}
1137 \label{sec:IP_anycast}
1138
1139 Gli indirizzi \textit{anycast} sono indirizzi che vengono assegnati ad un
1140 gruppo di interfacce: un pacchetto indirizzato a questo tipo di indirizzo
1141 viene inviato al componente del gruppo più ``\textsl{vicino}'' secondo la
1142 distanza di instradamento calcolata dai router.
1143
1144 Questi indirizzi sono allocati nello stesso spazio degli indirizzi unicast,
1145 usando uno dei formati disponibili, e per questo, sono da essi assolutamente
1146 indistinguibili. Quando un indirizzo unicast viene assegnato a più interfacce
1147 (trasformandolo in un anycast) il computer su cui è l'interfaccia deve essere
1148 configurato per tener conto del fatto.
1149
1150 Gli indirizzi anycast consentono a un nodo sorgente di inviare pacchetti a una
1151 destinazione su un gruppo di possibili interfacce selezionate. La sorgente non
1152 deve curarsi di come scegliere l'interfaccia più vicina, compito che tocca al
1153 sistema di instradamento (in sostanza la sorgente non ha nessun controllo
1154 sulla selezione).
1155
1156 Gli indirizzi anycast, quando vengono usati come parte di una sequenza di
1157 instradamento, consentono ad esempio ad un nodo di scegliere quale fornitore
1158 vuole usare (configurando gli indirizzi anycast per identificare i router di
1159 uno stesso provider).
1160
1161 Questi indirizzi pertanto possono essere usati come indirizzi intermedi in una
1162 intestazione di instradamento o per identificare insiemi di router connessi a
1163 una particolare sottorete, o che forniscono l'accesso a un certo sotto
1164 dominio.
1165
1166 L'idea alla base degli indirizzi anycast è perciò quella di utilizzarli per
1167 poter raggiungere il fornitore di servizio più vicino; ma restano aperte tutta
1168 una serie di problematiche, visto che una connessione con uno di questi
1169 indirizzi non è possibile, dato che per una variazione delle distanze di
1170 routing non è detto che due pacchetti successivi finiscano alla stessa
1171 interfaccia.
1172
1173 La materia è pertanto ancora controversa e in via di definizione.
1174
1175
1176 \subsection{Le estensioni}
1177 \label{sec:IP_ipv6_extens}
1178
1179 Come già detto in precedenza IPv6 ha completamente cambiato il trattamento
1180 delle opzioni; queste ultime infatti sono state tolte dall'intestazione del
1181 pacchetto, e poste in apposite \textsl{intestazioni di estensione} (o
1182 \textit{extension header}) poste fra l'intestazione di IPv6 e l'intestazione
1183 del protocollo di trasporto.
1184
1185 Per aumentare la velocità di elaborazione, sia dei dati del livello seguente
1186 che di ulteriori opzioni, ciascuna estensione deve avere una lunghezza
1187 multipla di 8 byte per mantenere l'allineamento a 64~bit di tutti le
1188 intestazioni seguenti.
1189
1190 Dato che la maggior parte di queste estensioni non sono esaminate dai router
1191 durante l'instradamento e la trasmissione dei pacchetti, ma solo all'arrivo
1192 alla destinazione finale, questa scelta ha consentito un miglioramento delle
1193 prestazioni rispetto a IPv4 dove la presenza di un'opzione comportava l'esame
1194 di tutte quante.
1195
1196 Un secondo miglioramento è che rispetto a IPv4 le opzioni possono essere di
1197 lunghezza arbitraria e non limitate a 40 byte; questo, insieme al modo in cui
1198 vengono trattate, consente di utilizzarle per scopi come l'autenticazione e la
1199 sicurezza, improponibili con IPv4.
1200
1201 Le estensioni definite al momento sono le seguenti:
1202 \begin{itemize}
1203 \item \textbf{Hop by hop} devono seguire immediatamente l'intestazione
1204   principale; indicano le opzioni che devono venire processate ad ogni
1205   passaggio da un router, fra di esse è da menzionare la \textit{jumbo
1206     payload} che segnala la presenza di un pacchetto di dati di dimensione
1207   superiore a 65535 byte.
1208 \item \textbf{Destination options} opzioni che devono venire esaminate al nodo
1209   di ricevimento, nessuna di esse è tuttora definita.
1210 \item \textbf{Routing} definisce una \textit{source route} (come la analoga
1211   opzione di IPv4) cioè una lista di indirizzi IP di nodi per i quali il
1212   pacchetto deve passare. 
1213 \item \textbf{Fragmentation} viene generato automaticamente quando un host
1214   vuole frammentare un pacchetto, ed è riprocessato automaticamente alla
1215   destinazione che riassembla i frammenti.
1216 \item \textbf{Authentication} gestisce l'autenticazione e il controllo di
1217   integrità dei pacchetti; è documentato
1218   dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1826.txt}{RFC~1826}.
1219 \item \textbf{Encapsulation} serve a gestire la segretezza del contenuto
1220   trasmesso; è documentato
1221   dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1827.txt}{RFC~1827}.
1222 \end{itemize}
1223
1224 La presenza di opzioni è rilevata dal valore del campo \textit{next header}
1225 che indica qual è l'intestazione successiva a quella di IPv6; in assenza di
1226 opzioni questa sarà l'intestazione di un protocollo di trasporto del livello
1227 superiore, per cui il campo assumerà lo stesso valore del campo
1228 \textit{protocol} di IPv4, altrimenti assumerà il valore dell'opzione
1229 presente; i valori possibili sono riportati in
1230 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_nexthead}.
1231
1232 \begin{table}[htb]
1233   \begin{center}
1234     \footnotesize
1235     \begin{tabular}{|c|l|l|}
1236       \hline
1237       \textbf{Valore} & \textbf{Keyword} & \textbf{Tipo di protocollo} \\
1238       \hline
1239       \hline
1240       0  &      & Riservato.\\
1241          & HBH  & Hop by Hop.\\
1242       1  & ICMP & Internet Control Message (IPv4 o IPv6).\\
1243       2  & IGMP & Internet Group Management (IPv4).\\
1244       3  & GGP  & Gateway-to-Gateway.\\
1245       4  & IP   & IP in IP (IPv4 encapsulation).\\
1246       5  & ST   & Stream.\\
1247       6  & TCP  & Trasmission Control.\\
1248       17 & UDP  & User Datagram.\\
1249       43 & RH   & Routing Header (IPv6).\\
1250       44 & FH   & Fragment Header (IPv6).\\
1251       45 & IDRP & Inter Domain Routing.\\
1252       51 & AH   & Authentication Header (IPv6).\\
1253       52 & ESP  & Encrypted Security Payload (IPv6).\\
1254       59 & Null & No next header (IPv6).\\
1255       88 & IGRP & Internet Group Routing.\\
1256       89 & OSPF & Open Short Path First.\\
1257       255&      & Riservato.\\
1258     \hline
1259     \end{tabular}
1260     \caption{Tipi di protocolli e intestazioni di estensione}
1261     \label{tab:IP_ipv6_nexthead}
1262   \end{center}
1263 \end{table}
1264
1265 Questo meccanismo permette la presenza di più opzioni in successione prima
1266 del pacchetto del protocollo di trasporto; l'ordine raccomandato per le
1267 estensioni è quello riportato nell'elenco precedente con la sola differenza
1268 che le opzioni di destinazione sono inserite nella posizione ivi indicata solo
1269 se, come per il tunnelling, devono essere esaminate dai router, quelle che
1270 devono essere esaminate solo alla destinazione finale vanno in coda.
1271
1272
1273 \subsection{Qualità di servizio}
1274 \label{sec:IP_ipv6_qos}
1275
1276 Una delle caratteristiche innovative di IPv6 è quella di avere introdotto un
1277 supporto per la qualità di servizio che è importante per applicazioni come
1278 quelle multimediali o ``real-time'' che richiedono un qualche grado di
1279 controllo sulla stabilità della banda di trasmissione, sui ritardi o la
1280 dispersione dei temporale del flusso dei pacchetti.
1281
1282
1283 \subsection{Etichette di flusso}
1284 \label{sec:IP_ipv6_flow}
1285 L'introduzione del campo \textit{flow label} può essere usata dall'origine
1286 della comunicazione per etichettare quei pacchetti per i quali si vuole un
1287 trattamento speciale da parte dei router come un una garanzia di banda minima
1288 assicurata o un tempo minimo di instradamento/trasmissione garantito.
1289
1290 Questo aspetto di IPv6 è ancora sperimentale per cui i router che non
1291 supportino queste funzioni devono porre a zero il \textit{flow label} per i
1292 pacchetti da loro originanti e lasciare invariato il campo per quelli in
1293 transito.
1294
1295 Un flusso è una sequenza di pacchetti da una particolare origine a una
1296 particolare destinazione per il quale l'origine desidera un trattamento
1297 speciale da parte dei router che lo manipolano; la natura di questo
1298 trattamento può essere comunicata ai router in vari modi (come un protocollo
1299 di controllo o con opzioni del tipo \textit{hop-by-hop}). 
1300
1301 Ci possono essere più flussi attivi fra un'origine e una destinazione, come
1302 del traffico non assegnato a nessun flusso, un flusso viene identificato
1303 univocamente dagli indirizzi di origine e destinazione e da una etichetta di
1304 flusso diversa da zero, il traffico normale deve avere l'etichetta di flusso
1305 posta a zero.
1306
1307 L'etichetta di flusso è assegnata dal nodo di origine, i valori devono
1308 essere scelti in maniera (pseudo)casuale nel range fra 1 e FFFFFF in modo da
1309 rendere utilizzabile un qualunque sottoinsieme dei bit come chiavi di hash per
1310 i router.
1311
1312 \subsection{Priorità}
1313 \label{sec:IPv6_prio}
1314
1315 Il campo di priorità consente di indicare il livello di priorità dei
1316 pacchetti relativamente agli altri pacchetti provenienti dalla stessa
1317 sorgente. I valori sono divisi in due intervalli, i valori da 0 a 7 sono usati
1318 per specificare la priorità del traffico per il quale la sorgente provvede
1319 un controllo di congestione cioè per il traffico che può essere ``tirato
1320 indietro'' in caso di congestione come quello di TCP, i valori da 8 a 15 sono
1321 usati per i pacchetti che non hanno questa caratteristica, come i pacchetti
1322 ``real-time'' inviati a ritmo costante.
1323
1324 Per il traffico con controllo di congestione sono raccomandati i seguenti
1325 valori di priorità a seconda del tipo di applicazione:
1326
1327 \begin{table}[htb]
1328   \centering
1329   \footnotesize
1330   \begin{tabular}{|c|l|}
1331     \hline
1332     \textbf{Valore} & \textbf{Tipo di traffico} \\
1333     \hline
1334     \hline
1335     0 & Traffico generico.\\
1336     1 & Traffico di riempimento (es. news).\\
1337     2 & Trasferimento dati non interattivo (es. e-mail).\\
1338     3 & Riservato.\\
1339     4 & Trasferimento dati interattivo (es. FTP, HTTP, NFS).\\
1340     5 & Riservato.\\
1341     \hline
1342 \end{tabular}
1343 \caption{Formato di un indirizzo \textit{site-local}.}
1344 \label{tab:priority}
1345 \end{table}
1346
1347 Per il traffico senza controllo di congestione la priorità più bassa
1348 dovrebbe essere usata per quei pacchetti che si preferisce siano scartati
1349 più facilmente in caso di congestione.
1350
1351
1352 \subsection{Sicurezza a livello IP}
1353 \label{sec:security}
1354
1355 La attuale implementazione di Internet presenta numerosi problemi di
1356 sicurezza, in particolare i dati presenti nelle intestazioni dei vari
1357 protocolli sono assunti essere corretti, il che da adito alla possibilità di
1358 varie tipologie di attacco forgiando pacchetti false, inoltre tutti questi
1359 dati passano in chiaro sulla rete e sono esposti all'osservazione di chiunque
1360 si trovi in mezzo.
1361
1362 Con IPv4 non è possibile realizzare un meccanismo di autenticazione e
1363 riservatezza a un livello inferiore al primo (quello di applicazione), con
1364 IPv6 è stato progettata la possibilità di intervenire al livello di rete (il
1365 terzo) prevedendo due apposite estensioni che possono essere usate per fornire
1366 livelli di sicurezza a seconda degli utenti. La codifica generale di questa
1367 architettura è riportata
1368 nell'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2401.txt}{RFC~2401}.
1369
1370 Il meccanismo in sostanza si basa su due estensioni:
1371 \begin{itemize}
1372 \item una intestazione di sicurezza (\textit{authentication header}) che
1373   garantisce al destinatario l'autenticità del pacchetto
1374 \item un carico di sicurezza (\textit{Encrypted Security Payload}) che
1375   assicura che solo il legittimo ricevente può leggere il pacchetto.
1376 \end{itemize}
1377
1378 Perché tutto questo funzioni le stazioni sorgente e destinazione devono
1379 usare una stessa chiave crittografica e gli stessi algoritmi, l'insieme degli
1380 accordi fra le due stazioni per concordare chiavi e algoritmi usati va sotto
1381 il nome di associazione di sicurezza.
1382
1383 I pacchetti autenticati e crittografati portano un indice dei parametri di
1384 sicurezza (SPI, \textit{Security Parameter Index}) che viene negoziato prima
1385 di ogni comunicazione ed è definito dalla stazione sorgente. Nel caso di
1386 \textit{multicast} dovrà essere lo stesso per tutte le stazioni del gruppo.
1387
1388 \subsection{Autenticazione}
1389 \label{sec:auth} 
1390
1391 Il primo meccanismo di sicurezza è quello dell'intestazione di autenticazione
1392 (\textit{authentication header}) che fornisce l'autenticazione e il controllo
1393 di integrità (ma senza riservatezza) dei pacchetti IP.
1394
1395 L'intestazione di autenticazione ha il formato descritto in
1396 fig.~\ref{fig:autent_estens}: il campo \textit{Next Header} indica
1397 l'intestazione successiva, con gli stessi valori del campo omonimo
1398 nell'intestazione principale di IPv6, il campo \textit{Length} indica la
1399 lunghezza dell'intestazione di autenticazione in numero di parole a 32 bit, il
1400 campo riservato deve essere posto a zero, seguono poi l'indice di sicurezza,
1401 stabilito nella associazione di sicurezza, e un numero di sequenza che la
1402 stazione sorgente deve incrementare di pacchetto in pacchetto.
1403
1404 Completano l'intestazione i dati di autenticazione che contengono un valore di
1405 controllo di integrità (ICV, \textit{Integrity Check Value}), che deve essere
1406 di dimensione pari a un multiplo intero di 32 bit e può contenere un padding
1407 per allineare l'intestazione a 64 bit. Tutti gli algoritmi di autenticazione
1408 devono provvedere questa capacità.
1409
1410 \begin{figure}[!htb]
1411   \centering
1412   \includegraphics[width=10cm]{img/ah_option}
1413     \caption{Formato dell'intestazione dell'estensione di autenticazione.}
1414     \label{fig:autent_estens}
1415 \end{figure}
1416
1417 L'intestazione di autenticazione può essere impiegata in due modi diverse
1418 modalità: modalità trasporto e modalità tunnel.
1419
1420 La modalità trasporto è utilizzabile solo per comunicazioni fra stazioni
1421 singole che supportino l'autenticazione. In questo caso l'intestazione di
1422 autenticazione è inserita dopo tutte le altre intestazioni di estensione
1423 eccezion fatta per la \textit{Destination Option} che può comparire sia
1424 prima che dopo. 
1425
1426 \begin{figure}[!htb]
1427   \centering
1428   \includegraphics[width=10cm]{img/IP_AH_packet}
1429   \caption{Formato di un pacchetto IPv6 che usa l'opzione di autenticazione.}
1430   \label{fig:AH_autent_head}
1431 \end{figure}
1432
1433 La modalità tunnel può essere utilizzata sia per comunicazioni fra stazioni
1434 singole che con un gateway di sicurezza; in questa modalità ...
1435
1436
1437 L'intestazione di autenticazione è una intestazione di estensione inserita
1438 dopo l'intestazione principale e prima del carico dei dati. La sua presenza
1439 non ha perciò alcuna influenza sui livelli superiori dei protocolli di
1440 trasmissione come il TCP.
1441
1442
1443 La procedura di autenticazione cerca di garantire l'autenticità del pacchetto
1444 nella massima estensione possibile, ma dato che alcuni campi dell'intestazione
1445 di IP possono variare in maniera impredicibile alla sorgente, il loro valore
1446 non può essere protetto dall'autenticazione.
1447
1448 Il calcolo dei dati di autenticazione viene effettuato alla sorgente su una
1449 versione speciale del pacchetto in cui il numero di salti nell'intestazione
1450 principale è impostato a zero, così come le opzioni che possono essere
1451 modificate nella trasmissione, e l'intestazione di routing (se usata) è posta
1452 ai valori che deve avere all'arrivo.
1453
1454 L'estensione è indipendente dall'algoritmo particolare, e il protocollo è
1455 ancora in fase di definizione; attualmente è stato suggerito l'uso di una
1456 modifica dell'MD5 chiamata \textit{keyed MD5} che combina alla codifica anche
1457 una chiave che viene inserita all'inizio e alla fine degli altri campi.
1458
1459
1460 \subsection{Riservatezza}
1461 \label{sec:ecry}
1462
1463 Per garantire una trasmissione riservata dei dati, è stata previsto la
1464 possibilità di trasmettere pacchetti con i dati criptati: il cosiddetto ESP,
1465 \textit{Encripted Security Payload}. Questo viene realizzato usando con una
1466 apposita opzione che deve essere sempre l'ultima delle intestazioni di
1467 estensione; ad essa segue il carico del pacchetto che viene criptato.
1468
1469 Un pacchetto crittografato pertanto viene ad avere una struttura del tipo di
1470 quella mostrata in fig.~\ref{fig:ESP_criptopack}, tutti i campi sono in chiaro
1471 fino al vettore di inizializzazione, il resto è crittografato.
1472
1473 \begin{figure}[!htb]
1474   \centering
1475   \includegraphics[width=10cm]{img/esp_option}
1476   \caption{Schema di pacchetto crittografato.}
1477   \label{fig:ESP_criptopack}
1478 \end{figure}
1479
1480
1481
1482 \subsection{Auto-configurazione}
1483 \label{sec:IP_ipv6_autoconf}
1484
1485 Una delle caratteristiche salienti di IPv6 è quella dell'auto-configurazione,
1486 il protocollo infatti fornisce la possibilità ad un nodo di scoprire
1487 automaticamente il suo indirizzo acquisendo i parametri necessari per potersi
1488 connettere a internet.
1489
1490 L'auto-configurazione sfrutta gli indirizzi \textit{link-local}; qualora sul nodo sia
1491 presente una scheda di rete che supporta lo standard IEEE802 (ethernet) questo
1492 garantisce la presenza di un indirizzo fisico a 48 bit unico; pertanto il nodo
1493 può assumere automaticamente senza pericoli di collisione l'indirizzo
1494 \textit{link-local} \texttt{FE80::xxxx:xxxx:xxxx} dove \texttt{xxxx:xxxx:xxxx} è
1495 l'indirizzo hardware della scheda di rete. 
1496
1497 Nel caso in cui non sia presente una scheda che supporta lo standard IEEE802
1498 allora il nodo assumerà ugualmente un indirizzo \textit{link-local} della forma
1499 precedente, ma il valore di \texttt{xxxx:xxxx:xxxx} sarà generato
1500 casualmente; in questo caso la probabilità di collisione è di 1 su 300
1501 milioni. In ogni caso per prevenire questo rischio il nodo invierà un
1502 messaggio ICMP \textit{Solicitation} all'indirizzo scelto attendendo un certo
1503 lasso di tempo; in caso di risposta l'indirizzo è duplicato e il
1504 procedimento dovrà essere ripetuto con un nuovo indirizzo (o interrotto
1505 richiedendo assistenza).
1506
1507 Una volta ottenuto un indirizzo locale valido diventa possibile per il nodo
1508 comunicare con la rete locale; sono pertanto previste due modalità di
1509 auto-configurazione, descritte nelle seguenti sezioni. In ogni caso
1510 l'indirizzo \textit{link-local} resta valido.
1511
1512 \subsection{Auto-configurazione stateless}
1513 \label{sec:stateless}
1514
1515 Questa è la forma più semplice di auto-configurazione, possibile quando
1516 l'indirizzo globale può essere ricavato dall'indirizzo \textit{link-local} cambiando
1517 semplicemente il prefisso a quello assegnato dal provider per ottenere un
1518 indirizzo globale.
1519
1520 La procedura di configurazione è la seguente: all'avvio tutti i nodi IPv6
1521 iniziano si devono aggregare al gruppo di \textit{multicast}
1522 \textit{all-nodes} programmando la propria interfaccia per ricevere i messaggi
1523 dall'indirizzo \textit{multicast} \texttt{FF02::1} (vedi
1524 sez.~\ref{sec:IP_ipv6_multicast}); a questo punto devono inviare un messaggio
1525 ICMP \textit{Router solicitation} a tutti i router locali usando l'indirizzo
1526 \textit{multicast} \texttt{FF02::2} usando come sorgente il proprio indirizzo
1527 \textit{link-local}.
1528
1529 Il router risponderà con un messaggio ICMP \textit{Router Advertisement} che
1530 fornisce il prefisso e la validità nel tempo del medesimo, questo tipo di
1531 messaggio può essere trasmesso anche a intervalli regolari. Il messaggio
1532 contiene anche l'informazione che autorizza un nodo a autocostruire
1533 l'indirizzo, nel qual caso, se il prefisso unito all'indirizzo \textit{link-local} non
1534 supera i 128 bit, la stazione ottiene automaticamente il suo indirizzo
1535 globale.
1536
1537 \subsection{Auto-configurazione stateful}
1538 \label{sec:stateful}
1539
1540 Benché estremamente semplice l'auto-configurazione stateless presenta alcuni
1541 problemi; il primo è che l'uso degli indirizzi delle schede di rete è
1542 molto inefficiente; nel caso in cui ci siano esigenze di creare una gerarchia
1543 strutturata su parecchi livelli possono non restare 48~bit per l'indirizzo
1544 della singola stazione; il secondo problema è di sicurezza, dato che basta
1545 introdurre in una rete una stazione autoconfigurante per ottenere un accesso
1546 legale.
1547
1548 Per questi motivi è previsto anche un protocollo stateful basato su un server
1549 che offra una versione IPv6 del DHCP; un apposito gruppo di \textit{multicast}
1550 \texttt{FF02::1:0} è stato riservato per questi server; in questo caso il nodo
1551 interrogherà il server su questo indirizzo di \textit{multicast} con
1552 l'indirizzo \textit{link-local} e riceverà un indirizzo unicast globale.
1553
1554
1555 \section{Il protocollo ICMP}
1556 \label{sec:ICMP_protocol}
1557
1558 Come già accennato nelle sezioni precedenti, l'\textit{Internet Control
1559   Message Protocol} è un protocollo di servizio fondamentale per il
1560 funzionamento del livello di rete. Il protocollo ICMP viene trasportato
1561 direttamente su IP, ma proprio per questa sua caratteristica di protocollo di
1562 servizio è da considerarsi a tutti gli effetti appartenente al livello di
1563 rete.
1564
1565 \subsection{L'intestazione di ICMP}
1566 \label{sec:ICMP_header}
1567
1568 Il protocollo ICMP è estremamente semplice, ed il suo unico scopo è quello di
1569 inviare messaggi di controllo; in fig.~\ref{fig:ICMP_header} si è riportata la
1570 struttura dell'intestazione di un pacchetto ICMP generico. 
1571
1572 \begin{figure}[!htb]
1573   \centering \includegraphics[width=12cm]{img/icmp_head}
1574   \caption{L'intestazione del protocollo ICMP.}
1575   \label{fig:ICMP_header}
1576 \end{figure}
1577
1578 Ciascun pacchetto ICMP è contraddistinto dal valore del primo campo, il tipo,
1579 che indica appunto che tipo di messaggio di controllo viene veicolato dal
1580 pacchetto in questione; i valori possibili per questo campo, insieme al
1581 relativo significato, sono riportati in tab.~\ref{tab:ICMP_type}.
1582
1583 \begin{table}[!htb]
1584   \centering
1585   \footnotesize
1586   \begin{tabular}{|l|l|p{9.5cm}|}
1587     \hline
1588     \textbf{Valore}&\textbf{Tipo}&\textbf{Significato}\\
1589     \hline
1590     \hline
1591     \texttt{any} & -- & Seleziona tutti i possibili valori \\
1592     \hline
1593     \textit{echo-reply}             &0& Inviato in risposta ad un ICMP
1594                                         \textit{echo-request}.\\ 
1595     \textit{destination-unreachable}&3& Segnala una destinazione 
1596                                         irraggiungibile, viene
1597                                         inviato all'IP sorgente di un
1598                                         pacchetto quando un router realizza
1599                                         che questo non può essere inviato a
1600                                         destinazione.\\
1601     \textit{source-quench}          &4& Inviato in caso di congestione della
1602                                         rete per indicare all'IP sorgente di
1603                                         diminuire il traffico inviato.\\
1604     \textit{redirect}               &5& Inviato per segnalare un errore di
1605                                         routing, richiede che la macchina
1606                                         sorgente rediriga il traffico ad un
1607                                         altro router da esso specificato.\\
1608     \textit{echo-request}           &8& Richiede l'invio in risposta di un
1609                                         \textit{echo-reply}.\\
1610 %    \textit{router-advertisement}   & & \\
1611 %    \textit{router-solicitation}    & & \\
1612     \textit{time-exceeded}          &11& Inviato quando il TTL di un pacchetto
1613                                          viene azzerato.\\
1614     \textit{parameter-problem}      &12& Inviato da un router che rileva dei
1615                                          problemi con l'intestazione di un
1616                                          pacchetto.\\
1617     \textit{timestamp-request}      &13& Richiede l'invio in risposta di un
1618                                          \textit{timestamp-reply}.\\
1619     \textit{timestamp-reply}        &14& Inviato in risposta di un
1620                                          \textit{timestamp-request}.\\
1621     \textit{info-request}           &15& Richiede l'invio in risposta di un
1622                                          \textit{info-reply}.\\
1623     \textit{info-reply}             &16& Inviato in risposta di un
1624                                          \textit{info-request}.\\
1625     \textit{address-mask-request}   &17& Richiede l'invio in risposta di un
1626                                          \textit{address-mask-reply}.\\
1627     \textit{address-mask-reply}     &18& Inviato in risposta di un
1628                                          \textit{address-mask-request}.\\
1629     \hline
1630   \end{tabular}
1631   \caption{I valori del \textsl{tipo} per i pacchetti ICMP.}
1632 \label{tab:ICMP_type}
1633 \end{table}
1634
1635 Per alcuni tipi di messaggi ICMP, esiste un secondo campo, detto codice, che
1636 specifica ulteriormente la natura del messaggio; i soli messaggi che
1637 utilizzano un valore per questo campo sono quelli di tipo
1638 \textit{destination-unreachable}, \textit{redirect}, \textit{time-exceeded} e
1639 \textit{parameter-problem}. I possibili valori del codice relativi a ciascuno
1640 di essi sono stati riportati nelle quattro sezioni in cui si è suddivisa
1641 tab.~\ref{tab:ICMP_code}, rispettivamente nell'ordine con cui sono appena
1642 elencati i tipi a cui essi fanno riferimento. 
1643
1644 \begin{table}[!htb]
1645   \centering
1646   \footnotesize
1647   \begin{tabular}{|l|l|}
1648     \hline
1649     \textbf{Valore}&\textbf{Codice}\\
1650     \hline
1651     \hline
1652     \textit{network-unreachable}      &0\\
1653     \textit{host-unreachable}         &1\\
1654     \textit{protocol-unreachable}     &2\\
1655     \textit{port-unreachable}         &3 \\
1656     \textit{fragmentation-needed}     &4\\
1657     \textit{source-route-failed}      &5\\
1658     \textit{network-unknown}          &6\\
1659     \textit{host-unknown}             &7\\
1660     \textit{host-isolated}            &8\\
1661     \textit{network-prohibited}       &9\\
1662     \textit{host-prohibited}          &10 \\
1663     \textit{TOS-network-unreachable}  &11 \\
1664     \textit{TOS-host-unreachable}     &12 \\
1665     \textit{communication-prohibited} &13 \\
1666     \textit{host-precedence-violation}&14 \\
1667     \textit{precedence-cutoff}        &15 \\
1668     \hline
1669     \textit{network-redirect}         &0  \\
1670     \textit{host-redirect}            &1  \\
1671     \textit{TOS-network-redirect}     &2  \\
1672     \textit{TOS-host-redirect}        &3  \\
1673     \hline
1674     \textit{ttl-zero-during-transit}  &0 \\
1675     \textit{ttl-zero-during-reassembly}&1 \\
1676     \hline
1677     \textit{ip-header-bad}            &0 \\
1678     \textit{required-option-missing}  &1 \\
1679     \hline
1680   \end{tabular}
1681   \caption{Valori del campo \textsl{codice} per il protocollo ICMP.}
1682 \label{tab:ICMP_code}
1683 \end{table}
1684
1685
1686 % LocalWords:  sez Protocol IPv dall' RFC Ethernet Token FDDI Universal host of
1687 % LocalWords:  addressing Best effort l'host router IANA Assigned Number tab to
1688 % LocalWords:  Authority quest'ultime multicast group reserved for CIDR Domain
1689 % LocalWords:  Classless Routing TOS Type Service IPTOS LOWDELAY THROUGHPUT QoS
1690 % LocalWords:  RELIABILITY MINCOST optval anycast unicast fig header version FE
1691 % LocalWords:  priority flow label payload length next hop limit live source FF
1692 % LocalWords:  destination identification fragment checksum TCP UDP ICMPv type
1693 % LocalWords:  service head total fragmentation protocol broadcast broadcasting
1694 % LocalWords:  multicasting path MTU discovery NSAP IPX based geografic local
1695 % LocalWords:  routing format prefix Registry Subscriber Intra Regional SSH
1696 % LocalWords:  Register INTERNIC NCC APNIC subscriber Interface MAC address Reg
1697 % LocalWords:  Subnet Naz Prov Subscr FEBF bootstrap FEC FEFF DNS socket FFFF
1698 % LocalWords:  sull'host loopback scop all nodes routers rip cbt name dhcp HBH
1699 % LocalWords:  agents servers relays solicited extension options route Keyword
1700 % LocalWords:  Authentication Encapsulation ICMP Control Message GGP Gateway ST
1701 % LocalWords:  encapsulation Stream Trasmission Datagram RH FH IDRP ESP Null ip
1702 % LocalWords:  Encrypted Security IGRP OSPF Short First tunnelling FFFFFF hash
1703 % LocalWords:  news FTP NFS authentication Parameter Index ICV Integrity Value
1704 % LocalWords:  padding Option gateway dell'MD keyed Encripted IEEE ethernet any
1705 % LocalWords:  Solicitation netfilter iptables TFTP streaming Normal IGMP
1706 % LocalWords:  stateless solicitation Advertisement stateful Transfer Unit echo
1707 % LocalWords:  l'autoconfigurazione reply request unreachable all'IP quench TTL
1708 % LocalWords:  redirect exceeded parameter problem timestamp info mask port ttl
1709 % LocalWords:  needed failed unknown isolated prohibited communication cutoff
1710 % LocalWords:  precedence violation during reassembly bad required option
1711 % LocalWords:  missing
1712
1713
1714
1715 %%% Local Variables: 
1716 %%% mode: latex
1717 %%% TeX-master: "gapil"
1718 %%% End: