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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.
28
29
30 \section{Il protocollo IP}
31 \label{sec:ip_protocol}
32
33 L'attuale \textit{Internet Protocol} (IPv4) viene standardizzato nel 1981
34 dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt}{RFC~791}; esso nasce per
35 disaccoppiare le applicazioni della struttura hardware delle reti di
36 trasmissione, e creare una interfaccia di trasmissione dei dati indipendente
37 dal sottostante substrato di rete, che può essere realizzato con le tecnologie
38 più disparate (Ethernet, Token Ring, FDDI, ecc.).
39
40
41 \subsection{Introduzione}
42 \label{sec:IP_intro}
43
44 Il compito principale di IP è quello di trasmettere i pacchetti da un computer
45 all'altro della rete; le caratteristiche essenziali con cui questo viene
46 realizzato in IPv4 sono due:
47 \begin{itemize}
48 \item \textit{Universal addressing} la comunicazione avviene fra due host
49   identificati univocamente con un indirizzo a 32 bit che può appartenere ad
50   una sola interfaccia di rete.
51 \item \textit{Best effort} viene assicurato il massimo impegno nella
52   trasmissione, ma non c'è nessuna garanzia per i livelli superiori né
53   sulla percentuale di successo né sul tempo di consegna dei pacchetti di
54   dati, né sull'ordine in cui vengono consegnati.
55 \end{itemize}
56
57 Per effettuare la comunicazione e l'instradamento dei pacchetti fra le varie
58 reti di cui è composta Internet IPv4 organizza gli indirizzi in una
59 gerarchia a due livelli, in cui una parte dei 32 bit dell'indirizzo indica il
60 numero di rete, e un'altra l'host al suo interno.  Il numero di rete serve
61 ai router per stabilire a quale rete il pacchetto deve essere inviato, il
62 numero di host indica la macchina di destinazione finale all'interno di detta
63 rete.
64
65 Per garantire l'unicità dell'indirizzo Internet esiste un'autorità centrale
66 (la IANA, \textit{Internet Assigned Number Authority}) che assegna i numeri di
67 rete alle organizzazioni che ne fanno richiesta; è poi compito di quest'ultime
68 assegnare i numeri dei singoli host all'interno della propria rete.
69
70 Per venire incontro alle richieste dei vari enti e organizzazioni che volevano
71 utilizzare questo protocollo di comunicazione, originariamente gli indirizzi
72 di rete erano stati suddivisi all'interno delle cosiddette \textit{classi},
73 (rappresentate in tab.~\ref{tab:IP_ipv4class}), in modo da consentire
74 dispiegamenti di reti di varie dimensioni a seconda delle diverse esigenze.
75
76 \begin{table}[htb]
77   \centering
78   \footnotesize
79   \begin{usepicture} 
80   \begin{tabular} {c@{\hspace{1mm}\vrule}
81       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\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     \omit&\omit& \multicolumn{7}{c}{7 bit}&\multicolumn{24}{c}{24 bit} \\
90     \cline{2-33}
91     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
92     classe A &\centering 0&
93     \multicolumn{7}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{21mm}{\centering net Id}} &
94     \multicolumn{24}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{72mm}{\centering host Id}} \\
95     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
96     \cline{2-33}
97     \multicolumn{33}{c}{ } \\
98     \omit&\omit&\omit& 
99     \multicolumn{14}{c}{14 bit}&\multicolumn{16}{c}{16 bit} \\
100     \cline{2-33}
101     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
102     classe B&\centering 1&\centering 0& 
103     \multicolumn{14}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{42mm}{\centering net Id}} &
104     \multicolumn{16}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{48mm}{\centering host Id}} \\
105     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
106     \cline{2-33}
107    
108     \multicolumn{33}{c}{ } \\
109     \omit&\omit&\omit& 
110     \multicolumn{21}{c}{21 bit}&\multicolumn{8}{c}{8 bit} \\
111     \cline{2-33}
112     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
113     classe C&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
114     \multicolumn{21}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{63mm}{\centering net Id}} &
115     \multicolumn{8}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{24mm}{\centering host Id}} \\
116     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
117     \cline{2-33}
118
119
120     \multicolumn{33}{c}{ } \\
121     \omit&\omit&\omit&\omit& 
122     \multicolumn{28}{c}{28 bit} \\
123     \cline{2-33}
124     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
125     classe D&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
126     \multicolumn{28}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{63mm}{\centering 
127         multicast group Id}} \\
128     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
129     \cline{2-33}
130
131     \multicolumn{33}{c}{ } \\
132     \omit&\omit&\omit&\omit&\omit&
133     \multicolumn{27}{c}{27 bit} \\
134     \cline{2-33}
135     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
136     classe E&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
137     \multicolumn{27}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{59mm}{\centering 
138         reserved for future use}} \\
139     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
140     \cline{2-33}
141
142   \end{tabular}
143   \end{usepicture} 
144 \caption{Le classi di indirizzi secondo IPv4.}
145 \label{tab:IP_ipv4class}
146 \end{table}
147
148 Le classi di indirizzi usate per il dispiegamento delle reti su quella che
149 comunemente viene chiamata \textit{Internet} sono le prime tre; la classe D è
150 destinata al \itindex{multicast} \textit{multicast} mentre la classe E è
151 riservata per usi sperimentali e non viene impiegata.
152
153 Come si può notare però la suddivisione riportata in
154 tab.~\ref{tab:IP_ipv4class} è largamente inefficiente in quanto se ad un
155 utente necessita anche solo un indirizzo in più dei 256 disponibili con una
156 classe A occorre passare a una classe B, che ne prevede 65536,\footnote{in
157   realtà i valori esatti sarebbero 254 e 65536, una rete con a disposizione
158   $N$ bit dell'indirizzo IP, ha disponibili per le singole macchine soltanto
159   $@^N-2$ numeri, dato che uno deve essere utilizzato come indirizzo di rete e
160   uno per l'indirizzo di \itindex{broadcast} \textit{broadcast}.} con un
161 conseguente spreco di numeri.
162
163 Inoltre, in particolare per le reti di classe C, la presenza di tanti
164 indirizzi di rete diversi comporta una crescita enorme delle tabelle di
165 instradamento che ciascun router dovrebbe tenere in memoria per sapere dove
166 inviare il pacchetto, con conseguente crescita dei tempi di elaborazione da
167 parte di questi ultimi ed inefficienza nel trasporto.
168
169 \begin{table}[htb]
170   \centering
171   \footnotesize
172   \begin{usepicture} 
173   \begin{tabular} {c@{\hspace{1mm}\vrule}
174       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\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     \omit&
183     \multicolumn{12}{c}{$n$ bit}&\multicolumn{20}{c}{$32-n$ bit} \\
184     \cline{2-33}
185     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
186     CIDR &
187     \multicolumn{12}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{36mm}{\centering net Id}} &
188     \multicolumn{20}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{60mm}{\centering host Id}} \\
189     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
190     \cline{2-33}
191   \end{tabular}
192   \end{usepicture} 
193 \caption{Uno esempio di indirizzamento CIDR.}
194 \label{tab:IP_ipv4cidr}
195 \end{table}
196
197 Per questo nel 1992 è stato introdotto un indirizzamento senza classi (il
198 CIDR, \textit{Classless Inter-Domain Routing}) in cui il limite fra i bit
199 destinati a indicare il numero di rete e quello destinati a indicare l'host
200 finale può essere piazzato in qualunque punto (vedi
201 tab.~\ref{tab:IP_ipv4cidr}), permettendo di accorpare più classi A su un'unica
202 rete o suddividere una classe B e diminuendo al contempo il numero di
203 indirizzi di rete da inserire nelle tabelle di instradamento dei router.
204
205
206 \subsection{L'intestazione di IP}
207 \label{sec:IP_header}
208
209 Come illustrato in fig.~\ref{fig:net_tcpip_data_flux} (si ricordi quanto detto
210 in sez.~\ref{sec:net_tcpip_overview} riguardo al funzionamento generale del
211 TCP/IP), per eseguire il suo compito il protocollo IP inserisce (come
212 praticamente ogni protocollo di rete) una opportuna intestazione in cima ai
213 dati che deve trasmettere, la cui schematizzazione è riportata in
214 fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head}.
215
216 \begin{figure}[htb]
217   \centering
218   \includegraphics[width=10cm]{img/ipv4_head}
219   \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv4.}
220   \label{fig:IP_ipv4_head}
221 \end{figure}
222
223 Ciascuno dei campi illustrati in fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head} ha un suo preciso
224 scopo e significato, che si è riportato brevemente in
225 tab.~\ref{tab:IP_ipv4field}; si noti come l'intestazione riporti sempre due
226 indirizzi IP, quello \textsl{sorgente}, che indica l'IP da cui è partito il
227 pacchetto (cioè l'indirizzo assegnato alla macchina che lo spedisce) e quello
228 \textsl{destinazione} che indica l'indirizzo a cui deve essere inviato il
229 pacchetto (cioè l'indirizzo assegnato alla macchina che lo riceverà).
230
231 \begin{table}[!hbt]
232   \footnotesize
233   \begin{center}
234     \begin{tabular}{|l|c|p{10cm}|}
235       \hline
236       \textbf{Nome} & \textbf{Bit} & \textbf{Significato} \\
237       \hline
238       \hline
239       \textit{version}       & 4& numero di \textsl{versione}, nel caso 
240                                   specifico vale sempre 4.\\
241       \textit{head length}   & 4& lunghezza dell'intestazione,
242                                   in multipli di 32 bit.\\
243       \textit{type of service}&8& \textsl{tipo di servizio}, è suddiviso in:
244                                   3 bit di precedenza, che nelle attuali
245                                   implementazioni del protocollo non vengono
246                                   comunque utilizzati; un bit riservato che
247                                   deve essere mantenuto a 0; 4 bit che
248                                   identificano il tipo di servizio
249                                   richiesto, uno solo dei quali può essere
250                                   attivo.\\ 
251       \textit{total length}  &16& \textsl{lunghezza totale}, indica 
252                                   la dimensione del carico di dati del
253                                   pacchetto IP in byte.\\ 
254       \textit{identification}&16& \textsl{identificazione}, assegnato alla
255                                   creazione, è aumentato di uno all'origine
256                                   della trasmissione di ciascun pacchetto, ma
257                                   resta lo stesso per i pacchetti
258                                   frammentati, consentendo così di
259                                   identificare quelli che derivano dallo
260                                   stesso pacchetto originario.\\
261       \textit{flag}          & 3& \textsl{flag}, sono nell'ordine: il primo è
262                                   riservato e sempre nullo, il secondo indica
263                                   se il pacchetto non può essere frammentato,
264                                   il terzo se ci sono ulteriori frammenti.\\ 
265       \textit{fragmentation offset}&13& \textsl{offset di frammento}, indica
266                                   la posizione del frammento rispetto al
267                                   pacchetto originale.\\
268       \textit{time to live}  &16& \textsl{tempo di vita}, è decrementato di
269                                   uno ogni volta che un router ritrasmette il
270                                   pacchetto, se arriva a zero il pacchetto
271                                   viene scartato.\\ 
272       \textit{protocol}      & 8& \textsl{protocollo}, identifica il tipo di
273                                   pacchetto che segue l'intestazione di IPv4.\\
274       \textit{header checksum}&16&\textsl{checksum di intestazione}, somma di
275                                   controllo per l'intestazione.\\ 
276       \textit{source IP}     &32& \textsl{indirizzo di origine}.\\
277       \textit{destination IP}&32& \textsl{indirizzo di destinazione}.\\
278       \hline
279     \end{tabular}
280     \caption{Legenda per il significato dei campi dell'intestazione di IPv4}
281     \label{tab:IP_ipv4field}
282   \end{center}
283 \end{table}
284
285
286 Il campo TOS definisce il cosiddetto \textit{Type of Service}; questo permette
287 di definire il tipo di traffico contenuto nei pacchetti, e può essere
288 utilizzato dai router per dare diverse priorità in base al valore assunto da
289 questo campo. 
290
291 \begin{table}[!htb]
292   \centering
293   \footnotesize
294   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
295     \hline
296     \textbf{Costante} & \textbf{Significato} \\
297     \hline
298     \hline
299     \const{IPTOS\_LOWDELAY}   & minimizza i ritardi per il traffico
300                                 interattivo. \\
301     \const{IPTOS\_THROUGHPUT} & ottimizza la trasmissione per il massimo
302                                 flusso di dati.\\
303     \const{IPTOS\_RELIABILITY}& ottimizza per l'affidabilità della
304                                 trasmissione. \\
305     \const{IPTOS\_MINCOST}    & usato per dati di riempimento, dove non
306                                 interessa se c'è una bassa velocità di
307                                 trasmissione.\\
308     \hline
309   \end{tabular}
310   \caption{Le costanti che definiscono alcuni valori standard per il campo TOS
311     da usare come argomento \param{optval} per l'opzione \const{IP\_TOS}.} 
312   \label{tab:IP_TOS_values}
313 \end{table}
314
315
316
317 \subsection{Le opzioni di IP}
318 \label{sec:IP_options}
319
320
321
322
323
324
325 \section{Il protocollo IPv6}
326 \label{sec:ipv6_protocol}
327
328 Negli anni '90 con la crescita del numero di macchine connesse su Internet si
329 arrivò a temere l'esaurimento dello spazio degli indirizzi disponibili, specie
330 in vista di una prospettiva (per ora rivelatasi prematura) in cui ogni
331 apparecchio elettronico sarebbe stato inserito all'interno della rete. 
332
333 Per questo motivo si iniziò a progettare una nuova versione del protocollo 
334
335 L'attuale Internet Protocol (IPv4) viene standardizzato nel 1981
336 dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc719.txt}{RFC~719}; esso nasce per
337 disaccoppiare le applicazioni della struttura hardware delle reti di
338 trasmissione, e creare una interfaccia di trasmissione dei dati indipendente
339 dal sottostante substrato di rete, che può essere realizzato con le tecnologie
340 più disparate (Ethernet, Token Ring, FDDI, ecc.).
341
342
343 \subsection{I motivi della transizione}
344 \label{sec:IP_whyipv6}
345
346 Negli ultimi anni la crescita vertiginosa del numero di macchine connesse a
347 internet ha iniziato a far emergere i vari limiti di IPv4; in particolare si
348 è iniziata a delineare la possibilità di arrivare a una carenza di
349 indirizzi disponibili.
350
351 In realtà il problema non è propriamente legato al numero di indirizzi
352 disponibili; infatti con 32 bit si hanno $2^{32}$, cioè circa 4 miliardi,
353 numeri diversi possibili, che sono molti di più dei computer attualmente
354 esistenti.
355
356 Il punto è che la suddivisione di questi numeri nei due livelli rete/host e
357 l'utilizzo delle classi di indirizzamento mostrate in precedenza, ha
358 comportato che, nella sua evoluzione storica, il dispiegamento delle reti e
359 l'allocazione degli indirizzi siano stati inefficienti; neanche l'uso del CIDR
360 ha permesso di eliminare le inefficienze che si erano formate, dato che il
361 ridispiegamento degli indirizzi comporta cambiamenti complessi a tutti i
362 livelli e la riassegnazione di tutti gli indirizzi dei computer di ogni
363 sottorete.
364
365 Diventava perciò necessario progettare un nuovo protocollo che permettesse
366 di risolvere questi problemi, e garantisse flessibilità sufficiente per
367 poter continuare a funzionare a lungo termine; in particolare necessitava un
368 nuovo schema di indirizzamento che potesse rispondere alle seguenti
369 necessità:
370
371 \begin{itemize}
372 \item un maggior numero di numeri disponibili che consentisse di non restare
373   più a corto di indirizzi
374 \item un'organizzazione gerarchica più flessibile dell'attuale 
375 \item uno schema di assegnazione degli indirizzi in grado di minimizzare le
376   dimensioni delle tabelle di instradamento
377 \item uno spazio di indirizzi che consentisse un passaggio automatico dalle
378   reti locali a internet
379 \end{itemize}
380
381
382 \subsection{Principali caratteristiche di IPv6}
383 \label{sec:IP_ipv6over}
384
385 Per rispondere alle esigenze descritte in sez.~\ref{sec:IP_whyipv6} IPv6 nasce
386 come evoluzione di IPv4, mantenendone inalterate le funzioni che si sono
387 dimostrate valide, eliminando quelle inutili e aggiungendone poche altre
388 ponendo al contempo una grande attenzione a mantenere il protocollo il più
389 snello e veloce possibile.
390
391 I cambiamenti apportati sono comunque notevoli e possono essere riassunti a
392 grandi linee nei seguenti punti:
393 \begin{itemize}
394 \item l'espansione delle capacità di indirizzamento e instradamento, per
395   supportare una gerarchia con più livelli di indirizzamento, un numero di
396   nodi indirizzabili molto maggiore e una autoconfigurazione degli indirizzi
397 \item l'introduzione un nuovo tipo di indirizzamento, l'\textit{anycast} che
398   si aggiungono agli usuali \textit{unicast} e \itindex{multicast}
399   \textit{multicast}
400 \item la semplificazione del formato dell'intestazione, eliminando o rendendo
401   opzionali alcuni dei campi di IPv4, per eliminare la necessità di
402   riprocessare la stessa da parte dei router e contenere l'aumento di
403   dimensione dovuto ai nuovi indirizzi
404 \item un supporto per le opzioni migliorato, per garantire una trasmissione
405   più efficiente del traffico normale, limiti meno stringenti sulle
406   dimensioni delle opzioni, e la flessibilità necessaria per introdurne di
407   nuove in futuro
408 \item il supporto per delle capacità di qualità di servizio (QoS) che
409   permetta di identificare gruppi di dati per i quali si può provvedere un
410   trattamento speciale (in vista dell'uso di internet per applicazioni
411   multimediali e/o ``real-time'')
412 \end{itemize}
413
414
415 \subsection{L'intestazione di IPv6}
416 \label{sec:IP_ipv6head}
417
418 Per capire le caratteristiche di IPv6 partiamo dall'intestazione usata dal
419 protocollo per gestire la trasmissione dei pacchetti; in
420 fig.~\ref{fig:IP_ipv6head} è riportato il formato dell'intestazione di IPv6 da
421 confrontare con quella di IPv4 in fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head}. La spiegazione
422 del significato dei vari campi delle due intestazioni è riportato
423 rispettivamente in tab.~\ref{tab:IP_ipv6field} e tab.~\ref{tab:IP_ipv4field})
424
425 % \begin{table}[htb]
426 %   \footnotesize
427 %   \begin{center}
428 %     \begin{tabular}{@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}
429 %         @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}
430 %         @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule} }
431 %     \multicolumn{8}{@{}c@{}}{0\hfill 15 16\hfill 31}\\
432 %     \hline
433 %     \centering version&\centering priority& 
434 %     \multicolumn{6}{@{}p{96mm}@{\vrule}}{\centering flow label} \\
435 %     \hline
436 %     \multicolumn{4}{@{\vrule}p{64mm}@{\vrule}}{\centering payload length} & 
437 %     \multicolumn{2}{@{}p{32mm}@{\vrule}}{\centering next header} & 
438 %     \multicolumn{2}{@{}p{32mm}@{\vrule}}{\centering hop limit}\\
439 %     \hline
440 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
441 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
442 %       source} \\
443 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
444 %       IP address} \\
445 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
446 %     \hline
447 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
448 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
449 %       destination} \\
450 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
451 %      IP address} \\
452 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
453 %     \hline
454 %     \end{tabular}
455 %     \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv6}
456 %     \label{tab:IP_ipv6head}
457 %   \end{center}
458 % \end{table}
459
460 \begin{figure}[htb]
461   \centering
462   \includegraphics[width=10cm]{img/ipv6_head}
463   \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv6.}
464   \label{fig:IP_ipv6head}
465 \end{figure}
466
467
468 Come si può notare l'intestazione di IPv6 diventa di dimensione fissa, pari a
469 40 byte, contro una dimensione (minima, in assenza di opzioni) di 20 byte per
470 IPv4; un semplice raddoppio nonostante lo spazio destinato agli indirizzi sia
471 quadruplicato, questo grazie a una notevole semplificazione che ha ridotto il
472 numero dei campi da 12 a 8.
473
474 \begin{table}[htb]
475   \begin{center}
476   \footnotesize
477     \begin{tabular}{|l|c|p{8cm}|}
478       \hline
479       \textbf{Nome} & \textbf{Bit} & \textbf{Significato} \\
480       \hline
481       \hline
482       \textit{version}       & 4& \textsl{versione}, nel caso specifico vale
483                                   sempre 6.\\ 
484       \textit{priority}      & 4& \textsl{priorità}, vedi
485                                   sez.~\ref{sec:IPv6_prio}.\\
486       \textit{flow label}    &24& \textsl{etichetta di flusso}, vedi
487                                   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_flow}.\\ 
488       \textit{payload length}&16& \textsl{lunghezza del carico}, cioè del
489                                   corpo dei dati che segue l'intestazione, in
490                                   byte. \\ 
491       \textit{next header}   & 8& \textsl{intestazione successiva}, identifica
492                                   il tipo di pacchetto che segue
493                                   l'intestazione di IPv6, usa gli stessi
494                                   valori del campo protocollo
495                                   nell'intestazione di IPv4.\\ 
496       \textit{hop limit}     & 8& \textsl{limite di salti}, stesso significato
497                                   del \textit{time to live} nell'intestazione
498                                   di IPv4.\\ 
499       \textit{source IP}     &128&\textsl{indirizzo di origine}.\\
500       \textit{destination IP}&128&\textsl{indirizzo di destinazione}.\\
501       \hline
502     \end{tabular}
503     \caption{Legenda per il significato dei campi dell'intestazione di IPv6}
504     \label{tab:IP_ipv6field}
505   \end{center}
506 \end{table}
507
508 Abbiamo già anticipato in sez.~\ref{sec:IP_ipv6over} uno dei criteri
509 principali nella progettazione di IPv6 è stato quello di ridurre al minimo il
510 tempo di elaborazione dei pacchetti da parte dei router, un confronto con
511 l'intestazione di IPv4 (vedi fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head}) mostra le seguenti
512 differenze:
513
514 \begin{itemize}
515 \item è stato eliminato il campo \textit{header length} in quanto le opzioni
516   sono state tolte dall'intestazione che ha così dimensione fissa; ci possono
517   essere più intestazioni opzionali (\textsl{intestazioni di estensione}, vedi
518   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_extens}), ciascuna delle quali avrà un suo campo di
519   lunghezza all'interno.
520 \item l'intestazione e gli indirizzi sono allineati a 64 bit, questo rende più
521   veloce il processo da parte di computer con processori a 64 bit.
522 \item i campi per gestire la frammentazione (\textit{identification},
523   \textit{flag} e \textit{fragment offset}) sono stati eliminati; questo
524   perché la frammentazione è un'eccezione che non deve rallentare
525   l'elaborazione dei pacchetti nel caso normale.
526 \item è stato eliminato il campo \textit{checksum} in quanto tutti i
527   protocolli di livello superiore (TCP, UDP e ICMPv6) hanno un campo di
528   checksum che include, oltre alla loro intestazione e ai dati, pure i campi
529   \textit{payload length}, \textit{next header}, e gli indirizzi di origine e
530   di destinazione; una checksum esiste anche per la gran parte protocolli di
531   livello inferiore (anche se quelli che non lo hanno, come SLIP, non possono
532   essere usati con grande affidabilità); con questa scelta si è ridotto di
533   molto il tempo di elaborazione dato che i router non hanno più la necessità
534   di ricalcolare la checksum ad ogni passaggio di un pacchetto per il
535   cambiamento del campo \textit{hop limit}.
536 \item è stato eliminato il campo \textit{type of service}, che praticamente
537   non è mai stato utilizzato; una parte delle funzionalità ad esso delegate
538   sono state reimplementate (vedi il campo \textit{priority} al prossimo
539   punto) con altri metodi.
540 \item è stato introdotto un nuovo campo \textit{flow label}, che viene usato,
541   insieme al campo \textit{priority} (che recupera i bit di precedenza del
542   campo \textit{type of service}) per implementare la gestione di una
543   ``\textsl{qualità di servizio}'' (vedi sez.~\ref{sec:IP_ipv6_qos}) che
544   permette di identificare i pacchetti appartenenti a un ``\textsl{flusso}''
545   di dati per i quali si può provvedere un trattamento speciale.
546 \end{itemize}
547
548 Oltre alle differenze precedenti, relative ai singoli campi nell'intestazione,
549 ulteriori caratteristiche che diversificano il comportamento di IPv4 da
550 quello di IPv6 sono le seguenti:
551
552 \begin{itemize}
553 \item il \itindex{broadcast} \textit{broadcasting} non è previsto in IPv6, le
554   applicazioni che lo usano dovono essere reimplementate usando il
555   \itindex{multicast} \textit{multicasting} (vedi
556   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_multicast}), che da opzionale diventa obbligatorio.
557 \item è stato introdotto un nuovo tipo di indirizzi, gli \textit{anycast}.
558 \item i router non possono più frammentare i pacchetti lungo il cammino, la
559   frammentazione di pacchetti troppo grandi potrà essere gestita solo ai
560   capi della comunicazione (usando un'apposita estensione vedi
561   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_extens}).
562 \item IPv6 richiede il supporto per il \itindex{Maximum~Transfer~Unit}
563   \textit{path MTU discovery} (cioè il protocollo per la selezione della
564   massima lunghezza del pacchetto); seppure questo sia in teoria opzionale,
565   senza di esso non sarà possibile inviare pacchetti più larghi della
566   dimensione minima (576 byte).
567 \end{itemize}
568
569 \subsection{Gli indirizzi di IPv6}
570 \label{sec:IP_ipv6_addr}
571
572 Come già abbondantemente anticipato la principale novità di IPv6 è
573 costituita dall'ampliamento dello spazio degli indirizzi, che consente di avere
574 indirizzi disponibili in un numero dell'ordine di quello degli atomi che
575 costituiscono la terra. 
576
577 In realtà l'allocazione di questi indirizzi deve tenere conto della
578 necessità di costruire delle gerarchie che consentano un instradamento
579 rapido ed efficiente dei pacchetti, e flessibilità nel dispiegamento delle
580 reti, il che comporta una riduzione drastica dei numeri utilizzabili; uno
581 studio sull'efficienza dei vari sistemi di allocazione usati in altre
582 architetture (come i sistemi telefonici) è comunque giunto alla conclusione
583 che anche nella peggiore delle ipotesi IPv6 dovrebbe essere in grado di
584 fornire più di un migliaio di indirizzi per ogni metro quadro della
585 superficie terrestre.
586
587
588 \subsection{La notazione}
589 \label{sec:IP_ipv6_notation}
590 Con un numero di bit quadruplicato non è più possibile usare la notazione
591 coi numeri decimali di IPv4 per rappresentare un numero IP. Per questo gli
592 indirizzi di IPv6 sono in genere scritti come sequenze di otto numeri
593 esadecimali di 4 cifre (cioè a gruppi di 16 bit) usando i due punti come
594 separatore; cioè qualcosa del tipo
595 \texttt{5f1b:df00:ce3e:e200:0020:0800:2078:e3e3}.
596
597
598 Visto che la notazione resta comunque piuttosto pesante esistono alcune
599 abbreviazioni; si può evitare di scrivere gli zeri iniziali per cui si
600 può scrivere \texttt{1080:0:0:0:8:800:ba98:2078:e3e3}; se poi un intero è
601 zero si può omettere del tutto, così come un insieme di zeri (ma questo
602 solo una volta per non generare ambiguità) per cui il precedente indirizzo
603 si può scrivere anche come \texttt{1080::8:800:ba98:2078:e3e3}.
604
605 Infine per scrivere un indirizzo IPv4 all'interno di un indirizzo IPv6 si
606 può usare la vecchia notazione con i punti, per esempio
607 \texttt{::192.84.145.138}.
608
609 \begin{table}[htb]
610   \centering 
611   \footnotesize
612   \begin{tabular}{|l|l|l|}
613     \hline
614     \centering \textbf{Tipo di indirizzo}
615     & \centering \textbf{Prefisso} & {\centering \textbf{Frazione}} \\
616     \hline
617     \hline
618     riservato & \texttt{0000 0000} & 1/256 \\
619     non assegnato  & \texttt{0000 0001} & 1/256 \\
620     \hline
621     riservato per NSAP & \texttt{0000 001} & 1/128\\
622     riservato per IPX & \texttt{0000 010} & 1/128\\
623     \hline
624     non assegnato  & \texttt{0000 011} & 1/128 \\
625     non assegnato  & \texttt{0000 1} & 1/32 \\
626     non assegnato  & \texttt{0001} & 1/16 \\
627     \hline
628     provider-based & \texttt{001} & 1/8\\
629     \hline
630     non assegnato  & \texttt{010} & 1/8 \\
631     non assegnato  & \texttt{011} & 1/8 \\
632     geografic-based& \texttt{100} & 1/8 \\
633     non assegnato  & \texttt{101} & 1/8 \\
634     non assegnato  & \texttt{110} & 1/8 \\
635     non assegnato  & \texttt{1110} & 1/16 \\
636     non assegnato  & \texttt{1111 0} & 1/32 \\
637     non assegnato  & \texttt{1111 10} & 1/64 \\
638     non assegnato  & \texttt{1111 110} & 1/128 \\
639     non assegnato  & \texttt{1111 1110 0} & 1/512 \\
640     \hline
641     unicast link-local & \texttt{1111 1110 10} & 1/1024 \\
642     unicast site-local & \texttt{1111 1110 11} & 1/1024 \\
643     \hline
644     \hline
645     \textit{multicast} & \texttt{1111 1111} & 1/256 \\
646     \hline
647   \end{tabular}
648   \caption{Classificazione degli indirizzi IPv6 a seconda dei bit più 
649     significativi}
650   \label{tab:IP_ipv6addr}
651 \end{table}
652
653
654 \subsection{La architettura degli indirizzi di IPv6}
655 \label{sec:IP_ipv6_addr_arch}
656
657 Come per IPv4 gli indirizzi sono identificatori per una singola (indirizzi
658 \textit{unicast}) o per un insieme (indirizzi \itindex{multicast}
659 \textit{multicast} e \textit{anycast}) di interfacce di rete.
660
661 Gli indirizzi sono sempre assegnati all'interfaccia, non al nodo che la
662 ospita; dato che ogni interfaccia appartiene ad un nodo quest'ultimo può
663 essere identificato attraverso uno qualunque degli indirizzi unicast delle sue
664 interfacce. A una interfaccia possono essere associati anche più indirizzi.
665
666 IPv6 presenta tre tipi diversi di indirizzi: due di questi, gli indirizzi
667 \textit{unicast} e \itindex{multicast} \textit{multicast} hanno le stesse
668 caratteristiche che in IPv4, un terzo tipo, gli indirizzi \textit{anycast} è
669 completamente nuovo.  In IPv6 non esistono più gli indirizzi
670 \itindex{broadcast} \textit{broadcast}, la funzione di questi ultimi deve
671 essere reimplementata con gli indirizzi \itindex{multicast}
672 \textit{multicast}.
673
674 Gli indirizzi \textit{unicast} identificano una singola interfaccia: i
675 pacchetti mandati ad un tale indirizzo verranno inviati a quella interfaccia,
676 gli indirizzi \textit{anycast} identificano un gruppo di interfacce tale che
677 un pacchetto mandato a uno di questi indirizzi viene inviato alla più vicina
678 (nel senso di distanza di routing) delle interfacce del gruppo, gli indirizzi
679 \itindex{multicast} \textit{multicast} identificano un gruppo di interfacce
680 tale che un pacchetto mandato a uno di questi indirizzi viene inviato a tutte
681 le interfacce del gruppo.
682
683 In IPv6 non ci sono più le classi ma i bit più significativi indicano il tipo
684 di indirizzo; in tab.~\ref{tab:IP_ipv6addr} sono riportati i valori di detti
685 bit e il tipo di indirizzo che loro corrispondente.  I bit più significativi
686 costituiscono quello che viene chiamato il \textit{format prefix} ed è sulla
687 base di questo che i vari tipi di indirizzi vengono identificati.  Come si
688 vede questa architettura di allocazione supporta l'allocazione di indirizzi
689 per i provider, per uso locale e per il \itindex{multicast}
690 \textit{multicast}; inoltre è stato riservato lo spazio per indirizzi NSAP,
691 IPX e per le connessioni; gran parte dello spazio (più del 70\%) è riservato
692 per usi futuri.
693
694 Si noti infine che gli indirizzi \textit{anycast} non sono riportati in
695 tab.~\ref{tab:IP_ipv6addr} in quanto allocati al di fuori dello spazio di
696 allocazione degli indirizzi unicast.
697
698 \subsection{Indirizzi unicast \textit{provider-based}}
699 \label{sec:IP_ipv6_unicast}
700
701 Gli indirizzi \textit{provider-based} sono gli indirizzi usati per le
702 comunicazioni globali, questi sono definiti
703 nell'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2073.txt}{RFC~2073} e sono gli
704 equivalenti degli attuali indirizzi delle classi da A a C.
705
706 L'autorità che presiede all'allocazione di questi indirizzi è la IANA; per
707 evitare i problemi di crescita delle tabelle di instradamento e una procedura
708 efficiente di allocazione la struttura di questi indirizzi è organizzata fin
709 dall'inizio in maniera gerarchica; pertanto lo spazio di questi indirizzi è
710 stato suddiviso in una serie di campi secondo lo schema riportato in
711 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_unicast}.
712
713 \begin{table}[htb]
714   \centering
715   \footnotesize
716   \begin{tabular} {@{\vrule}p{6mm}
717       @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{24mm}
718       @{\vrule}p{30mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
719     \multicolumn{1}{@{}c@{}}{3}&\multicolumn{1}{c}{5 bit}&
720     \multicolumn{1}{c}{$n$ bit}&\multicolumn{1}{c}{$56-n$ bit}&
721     \multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
722     \hline
723     \omit\vrule\hfill\vrule&\hspace{16mm} & & &\omit\hspace{76mm}\hfill\vrule\\
724     \centering 010&
725     \centering \textsl{Registry Id}&
726     \centering \textsl{Provider Id}& 
727     \centering \textsl{Subscriber Id}& 
728     \textsl{Intra-Subscriber} \\
729     \omit\vrule\hfill\vrule& & & &\omit\hspace{6mm}\hfill\vrule\\ 
730     \hline
731   \end{tabular}
732 \caption{Formato di un indirizzo unicast \textit{provider-based}.}
733 \label{tab:IP_ipv6_unicast}
734 \end{table}
735
736 Al livello più alto la IANA può delegare l'allocazione a delle autorità
737 regionali (i Regional Register) assegnando ad esse dei blocchi di indirizzi; a
738 queste autorità regionali è assegnato un Registry Id che deve seguire
739 immediatamente il prefisso di formato. Al momento sono definite tre registri
740 regionali (INTERNIC, RIPE NCC e APNIC), inoltre la IANA si è riservata la
741 possibilità di allocare indirizzi su base regionale; pertanto sono previsti
742 i seguenti possibili valori per il \textsl{Registry Id};
743 gli altri valori restano riservati per la IANA.
744 \begin{table}[htb]
745   \centering 
746   \footnotesize
747     \begin{tabular}{|l|l|l|}
748       \hline
749       \textbf{Regione} & \textbf{Registro} & \textbf{Id} \\
750       \hline
751       \hline
752       Nord America &INTERNIC & \texttt{11000} \\
753       Europa & RIPE NCC & \texttt{01000} \\
754       Asia & APNIC & \texttt{00100} \\
755       Multi-regionale & IANA &\texttt{10000} \\
756       \hline
757     \end{tabular}
758     \caption{Valori dell'identificativo dei 
759       Regional Register allocati ad oggi.}
760     \label{tab:IP_ipv6_regid}
761 \end{table}
762
763 L'organizzazione degli indirizzi prevede poi che i due livelli successivi, di
764 suddivisione fra \textit{Provider Id}, che identifica i grandi fornitori di
765 servizi, e \textit{Subscriber Id}, che identifica i fruitori, sia gestita dai
766 singoli registri regionali. Questi ultimi dovranno definire come dividere lo
767 spazio di indirizzi assegnato a questi due campi (che ammonta a un totale di
768 56~bit), definendo lo spazio da assegnare al \textit{Provider Id} e
769 al \textit{Subscriber Id}, ad essi spetterà inoltre anche l'allocazione dei
770 numeri di \textit{Provider Id} ai singoli fornitori, ai quali sarà delegata
771 l'autorità di allocare i \textit{Subscriber Id} al loro interno.
772
773 L'ultimo livello è quello \textit{Intra-subscriber} che è lasciato alla
774 gestione dei singoli fruitori finali, gli indirizzi \textit{provider-based}
775 lasciano normalmente gli ultimi 64~bit a disposizione per questo livello, la
776 modalità più immediata è quella di usare uno schema del tipo mostrato in
777 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_uninterf} dove l'\textit{Interface Id} è dato dal
778 MAC-address a 48~bit dello standard Ethernet, scritto in genere nell'hardware
779 delle scheda di rete, e si usano i restanti 16~bit per indicare la sottorete.
780
781 \begin{table}[htb]
782   \centering
783   \footnotesize
784   \begin{tabular} {@{\vrule}p{64mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
785     \multicolumn{1}{c}{64 bit}&\multicolumn{1}{c}{16 bit}&
786     \multicolumn{1}{c}{48 bit}\\
787     \hline
788     \omit\vrule\hfill\vrule&\hspace{16mm}&\omit\hspace{48mm}\hfill\vrule\\ 
789     \centering \textsl{Subscriber Prefix}& 
790     \centering \textsl{Subnet Id}&
791     \textsl{Interface Id}\\
792     \omit\vrule\hfill\vrule& &\omit\hspace{6mm}\hfill\vrule\\ 
793     \hline
794   \end{tabular}
795 \caption{Formato del campo \textit{Intra-subscriber} per un indirizzo unicast
796   \textit{provider-based}.}
797 \label{tab:IP_ipv6_uninterf}
798 \end{table}
799
800 Qualora si dovesse avere a che fare con una necessità di un numero più
801 elevato di sottoreti, il precedente schema andrebbe modificato, per evitare
802 l'enorme spreco dovuto all'uso dei MAC-address, a questo scopo si possono
803 usare le capacità di autoconfigurazione di IPv6 per assegnare indirizzi
804 generici con ulteriori gerarchie per sfruttare efficacemente tutto lo spazio
805 di indirizzi.
806
807 Un registro regionale può introdurre un ulteriore livello nella gerarchia
808 degli indirizzi, allocando dei blocchi per i quali delegare l'autorità a dei
809 registri nazionali, quest'ultimi poi avranno il compito di gestire la
810 attribuzione degli indirizzi per i fornitori di servizi nell'ambito del/i
811 paese coperto dal registro nazionale con le modalità viste in precedenza.
812 Una tale ripartizione andrà effettuata all'interno dei soliti 56~bit come
813 mostrato in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_uninaz}.
814
815 \begin{table}[htb]
816   \centering
817   \footnotesize
818   \begin{tabular} {@{\vrule}p{3mm}
819       @{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{12mm}@{\vrule}p{18mm}
820       @{\vrule}p{18mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
821     \multicolumn{1}{@{}c@{}}{3}&\multicolumn{1}{c}{5 bit}&
822     \multicolumn{1}{c}{n bit}&\multicolumn{1}{c}{m bit}&
823     \multicolumn{1}{c}{56-n-m bit}&\multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
824     \hline
825     \omit\vrule\hfill\vrule& & & & &\omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
826     \centering \texttt{3}&
827     \centering \textsl{Reg.}&
828     \centering \textsl{Naz.}&
829     \centering \textsl{Prov.}& 
830     \centering \textsl{Subscr.}& 
831     \textsl{Intra-Subscriber} \\
832     \omit\vrule\hfill\vrule &&&&&\\ 
833     \hline
834   \end{tabular}
835 \caption{Formato di un indirizzo unicast \textit{provider-based} che prevede
836       un registro nazionale.}
837 \label{tab:IP_ipv6_uninaz}
838 \end{table}
839
840
841 \subsection{Indirizzi ad uso locale}
842 \label{sec:IP_ipv6_linksite}
843
844 Gli indirizzi ad uso locale sono indirizzi unicast che sono instradabili solo
845 localmente (all'interno di un sito o di una sottorete), e possono avere una
846 unicità locale o globale.
847
848 Questi indirizzi sono pensati per l'uso all'interno di un sito per mettere su
849 una comunicazione locale immediata, o durante le fasi di autoconfigurazione
850 prima di avere un indirizzo globale.
851
852 \begin{table}[htb]
853   \centering
854   \footnotesize
855   \begin{tabular} {@{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{54mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
856     \multicolumn{1}{c}{10} &\multicolumn{1}{c}{54 bit} & 
857     \multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
858     \hline
859     \omit\vrule\hfill\vrule & & \omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
860     \centering \texttt{FE80}& 
861     \centering\texttt{0000 .   .   .   .   . 0000} &
862     Interface Id \\
863     \omit\vrule\hfill\vrule & &\\
864     \hline
865 \end{tabular}
866 \caption{Formato di un indirizzo \textit{link-local}.}
867 \label{tab:IP_ipv6_linklocal}
868 \end{table}
869
870 Ci sono due tipi di indirizzi, \textit{link-local} e \textit{site-local}. Il
871 primo è usato per un singolo link; la struttura è mostrata in
872 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_linklocal}, questi indirizzi iniziano sempre con un
873 valore nell'intervallo \texttt{FE80}--\texttt{FEBF} e vengono in genere usati
874 per la configurazione automatica dell'indirizzo al bootstrap e per la ricerca
875 dei vicini (vedi \ref{sec:IP_ipv6_autoconf}); un pacchetto che abbia tale
876 indirizzo come sorgente o destinazione non deve venire ritrasmesso dai router.
877
878 Un indirizzo \textit{site-local} invece è usato per l'indirizzamento
879 all'interno di un sito che non necessita di un prefisso globale; la struttura
880 è mostrata in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_sitelocal}, questi indirizzi iniziano
881 sempre con un valore nell'intervallo \texttt{FEC0}--\texttt{FEFF} e non devono
882 venire ritrasmessi dai router all'esterno del sito stesso; sono in sostanza
883 gli equivalenti degli indirizzi riservati per reti private definiti su IPv4.
884 Per entrambi gli indirizzi il campo \textit{Interface Id} è un identificatore
885 che deve essere unico nel dominio in cui viene usato, un modo immediato per
886 costruirlo è quello di usare il MAC-address delle schede di rete.
887  
888 \begin{table}[!h]
889   \centering
890   \footnotesize
891   \begin{tabular} {@{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{38mm}@{\vrule}p{16mm}
892       @{\vrule}c@{\vrule}}
893     \multicolumn{1}{c}{10} &\multicolumn{1}{c}{38 bit} & 
894     \multicolumn{1}{c}{16 bit} &\multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
895     \hline
896     \omit\vrule\hfill\vrule& & & \omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
897     \centering \texttt{FEC0}& 
898     \centering \texttt{0000 .   .   . 0000}& 
899     \centering Subnet Id &
900     Interface Id\\
901     \omit\vrule\hfill\vrule& & &\\
902     \hline
903 \end{tabular}
904 \caption{Formato di un indirizzo \textit{site-local}.}
905 \label{tab:IP_ipv6_sitelocal}
906 \end{table}
907
908 Gli indirizzi di uso locale consentono ad una organizzazione che non è
909 (ancora) connessa ad Internet di operare senza richiedere un prefisso globale,
910 una volta che in seguito l'organizzazione venisse connessa a Internet
911 potrebbe continuare a usare la stessa suddivisione effettuata con gli
912 indirizzi \textit{site-local} utilizzando un prefisso globale e la
913 rinumerazione degli indirizzi delle singole macchine sarebbe automatica.
914
915 \subsection{Indirizzi riservati}
916 \label{sec:IP_ipv6_reserved}
917
918 Alcuni indirizzi sono riservati per scopi speciali, in particolare per scopi
919 di compatibilità.
920
921 Un primo tipo sono gli indirizzi \textit{IPv4 mappati su IPv6} (mostrati in
922 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_map}), questo sono indirizzi unicast che vengono usati
923 per consentire ad applicazioni IPv6 di comunicare con host capaci solo di
924 IPv4; questi sono ad esempio gli indirizzi generati da un DNS quando l'host
925 richiesto supporta solo IPv4; l'uso di un tale indirizzo in un socket IPv6
926 comporta la generazione di un pacchetto IPv4 (ovviamente occorre che sia IPv4
927 che IPv6 siano supportati sull'host di origine).
928
929 \begin{table}[!htb]
930   \centering
931   \footnotesize
932   \begin{tabular} {@{\vrule}p{80mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
933     \multicolumn{1}{c}{80 bit} &\multicolumn{1}{c}{16 bit} & 
934     \multicolumn{1}{c}{32 bit} \\
935     \hline
936     \omit\vrule\hfill\vrule& &\omit\hspace{32mm}\hfill\vrule\\ 
937     \centering
938     \texttt{0000 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0000} & 
939     \centering\texttt{FFFF} &
940     IPv4 address \\
941     \omit\vrule\hfill\vrule& &\\ 
942     \hline
943 \end{tabular}
944 \caption{Formato di un indirizzo IPV4 mappato su IPv6.}
945 \label{tab:IP_ipv6_map}
946 \end{table}
947
948 Un secondo tipo di indirizzi di compatibilità sono gli \textsl{IPv4
949   compatibili IPv6} (vedi tab.~\ref{tab:IP_ipv6_comp}) usati nella transizione
950 da IPv4 a IPv6: quando un nodo che supporta sia IPv6 che IPv4 non ha un router
951 IPv6 deve usare nel DNS un indirizzo di questo tipo, ogni pacchetto IPv6
952 inviato a un tale indirizzo verrà automaticamente incapsulato in IPv4.
953
954 \begin{table}[htb]
955   \centering
956   \footnotesize
957   \begin{tabular} {@{\vrule}p{80mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{32mm}@{\vrule}}
958     \multicolumn{1}{c}{80 bit} &\multicolumn{1}{c}{16 bit} & 
959     \multicolumn{1}{c}{32 bit} \\
960     \hline
961     \omit\vrule\hfill\vrule& &\omit\hspace{32mm}\hfill\vrule\\ 
962     \centering
963     \texttt{0000 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0000} & 
964     \centering\texttt{0000} &
965     \parbox{32mm}{\centering IPv4 address} \\
966     \omit\vrule\hfill\vrule& &\\ 
967     \hline
968 \end{tabular}
969 \caption{Formato di un indirizzo IPV4 mappato su IPv6.}
970 \label{tab:IP_ipv6_comp}
971 \end{table}
972
973 Altri indirizzi speciali sono il \textit{loopback address}, costituito da 127
974 zeri ed un uno (cioè \texttt{::1}) e l'\textsl{indirizzo generico}
975 costituito da tutti zeri (scritto come \texttt{0::0} o ancora più
976 semplicemente come \texttt{:}) usato in genere quando si vuole indicare
977 l'accettazione di una connessione da qualunque host.
978
979 \subsection{Multicasting}
980 \label{sec:IP_ipv6_multicast}
981
982 \itindbeg{multicast}
983
984 Gli indirizzi \textit{multicast} sono usati per inviare un pacchetto a un
985 gruppo di interfacce; l'indirizzo identifica uno specifico gruppo di
986 \textit{multicast} e il pacchetto viene inviato a tutte le interfacce di detto
987 gruppo.  Un'interfaccia può appartenere ad un numero qualunque numero di
988 gruppi di \textit{multicast}. Il formato degli indirizzi \textit{multicast} è
989 riportato in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_multicast}:
990
991 \begin{table}[htb]
992   \centering
993   \footnotesize
994   \begin{tabular} {@{\vrule}p{12mm}
995       @{\vrule}p{6mm}@{\vrule}p{6mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
996     \multicolumn{1}{c}{8}&\multicolumn{1}{c}{4}&
997     \multicolumn{1}{c}{4}&\multicolumn{1}{c}{112 bit} \\
998     \hline
999     \omit\vrule\hfill\vrule& & & \omit\hspace{104mm}\hfill\vrule\\
1000     \centering\texttt{FF}& 
1001     \centering flag &
1002     \centering scop& 
1003     Group Id\\
1004     \omit\vrule\hfill\vrule &&&\\ 
1005     \hline
1006   \end{tabular}
1007 \caption{Formato di un indirizzo \textit{multicast}.}
1008 \label{tab:IP_ipv6_multicast}
1009 \end{table}
1010
1011 Il prefisso di formato per tutti gli indirizzi \textit{multicast} è
1012 \texttt{FF}, ad esso seguono i due campi il cui significato è il seguente:
1013
1014 \begin{itemize}
1015 \item \textsl{flag}: un insieme di 4 bit, di cui i primi tre sono riservati e
1016   posti a zero, l'ultimo è zero se l'indirizzo è permanente (cioè un
1017   indirizzo noto, assegnato dalla IANA), ed è uno se invece l'indirizzo è
1018   transitorio.
1019 \item \textsl{scop} è un numero di quattro bit che indica il raggio di
1020   validità dell'indirizzo, i valori assegnati per ora sono riportati in
1021   tab.~\ref{tab:IP_ipv6_multiscope}.
1022 \end{itemize}
1023
1024
1025
1026 \begin{table}[!htb]
1027   \centering 
1028   \footnotesize
1029   \begin{tabular}[c]{|c|l|c|l|}
1030     \hline
1031     \multicolumn{4}{|c|}{\bf Gruppi di multicast} \\
1032     \hline
1033     \hline
1034     0 & riservato & 8 & organizzazione locale \\
1035     1 & nodo locale & 9 & non assegnato \\
1036     2 & collegamento locale & A & non assegnato \\
1037     3 & non assegnato & B & non assegnato \\
1038     4 & non assegnato & C & non assegnato \\ 
1039     5 & sito locale & D & non assegnato \\
1040     6 & non assegnato & E & globale \\
1041     7 & non assegnato & F & riservato \\
1042     \hline
1043   \end{tabular}
1044 \caption{Possibili valori del campo \textsl{scop} di un indirizzo
1045   \textit{multicast}.} 
1046 \label{tab:IP_ipv6_multiscope}
1047 \end{table}
1048
1049 Infine l'ultimo campo identifica il gruppo di \textit{multicast}, sia
1050 permanente che transitorio, all'interno del raggio di validità del medesimo.
1051 Alcuni indirizzi \textit{multicast}, riportati in tab.~\ref{tab:multiadd} sono
1052 già riservati per il funzionamento della rete.
1053
1054 \begin{table}[!htb]
1055   \centering 
1056   \footnotesize
1057   \begin{tabular}[c]{|l|l|l|}
1058     \hline
1059     \textbf{Uso}& \textbf{Indirizzi riservati} & \textbf{Definizione}\\
1060     \hline 
1061     \hline 
1062     all-nodes       & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:1}  & 
1063                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1064     all-routers     & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:2}  & 
1065                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1066     all-rip-routers & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:9}  & 
1067                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2080.txt}{RFC~2080} \\
1068     all-cbt-routers & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:10} & \\
1069     reserved        & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:0}  & IANA \\
1070     link-name       & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:1}  &  \\
1071     all-dhcp-agents & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:2}  & \\
1072     all-dhcp-servers& \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:3}  & \\
1073     all-dhcp-relays & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:4}  & \\
1074     solicited-nodes & \texttt{FFxx:0:0:0:0:1:0:0}  & 
1075                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1076     \hline
1077   \end{tabular}
1078 \caption{Gruppi di \textit{multicast} predefiniti.}
1079 \label{tab:multiadd}
1080 \end{table}
1081
1082 L'utilizzo del campo di \textit{scope} e di questi indirizzi predefiniti serve
1083 a recuperare le funzionalità del \itindex{broadcast} \textit{broadcasting} (ad
1084 esempio inviando un pacchetto all'indirizzo \texttt{FF02:0:0:0:0:0:0:1} si
1085 raggiungono tutti i nodi locali).
1086
1087 \itindend{multicast}
1088
1089 \subsection{Indirizzi \textit{anycast}}
1090 \label{sec:IP_anycast}
1091
1092 Gli indirizzi \textit{anycast} sono indirizzi che vengono assegnati ad un
1093 gruppo di interfacce: un pacchetto indirizzato a questo tipo di indirizzo
1094 viene inviato al componente del gruppo più ``\textsl{vicino}'' secondo la
1095 distanza di instradamento calcolata dai router.
1096
1097 Questi indirizzi sono allocati nello stesso spazio degli indirizzi unicast,
1098 usando uno dei formati disponibili, e per questo, sono da essi assolutamente
1099 indistinguibili. Quando un indirizzo unicast viene assegnato a più interfacce
1100 (trasformandolo in un anycast) il computer su cui è l'interfaccia deve essere
1101 configurato per tener conto del fatto.
1102
1103 Gli indirizzi anycast consentono a un nodo sorgente di inviare pacchetti a una
1104 destinazione su un gruppo di possibili interfacce selezionate. La sorgente non
1105 deve curarsi di come scegliere l'interfaccia più vicina, compito che tocca al
1106 sistema di instradamento (in sostanza la sorgente non ha nessun controllo
1107 sulla selezione).
1108
1109 Gli indirizzi anycast, quando vengono usati come parte di una sequenza di
1110 instradamento, consentono ad esempio ad un nodo di scegliere quale fornitore
1111 vuole usare (configurando gli indirizzi anycast per identificare i router di
1112 uno stesso provider).
1113
1114 Questi indirizzi pertanto possono essere usati come indirizzi intermedi in una
1115 intestazione di instradamento o per identificare insiemi di router connessi a
1116 una particolare sottorete, o che forniscono l'accesso a un certo sotto
1117 dominio.
1118
1119 L'idea alla base degli indirizzi anycast è perciò quella di utilizzarli per
1120 poter raggiungere il fornitore di servizio più vicino; ma restano aperte tutta
1121 una serie di problematiche, visto che una connessione con uno di questi
1122 indirizzi non è possibile, dato che per una variazione delle distanze di
1123 routing non è detto che due pacchetti successivi finiscano alla stessa
1124 interfaccia.
1125
1126 La materia è pertanto ancora controversa e in via di definizione.
1127
1128
1129 \subsection{Le estensioni}
1130 \label{sec:IP_ipv6_extens}
1131
1132 Come già detto in precedenza IPv6 ha completamente cambiato il trattamento
1133 delle opzioni; queste ultime infatti sono state tolte dall'intestazione del
1134 pacchetto, e poste in apposite \textsl{intestazioni di estensione} (o
1135 \textit{extension header}) poste fra l'intestazione di IPv6 e l'intestazione
1136 del protocollo di trasporto.
1137
1138 Per aumentare la velocità di elaborazione, sia dei dati del livello seguente
1139 che di ulteriori opzioni, ciascuna estensione deve avere una lunghezza
1140 multipla di 8 byte per mantenere l'allineamento a 64~bit di tutti le
1141 intestazioni seguenti.
1142
1143 Dato che la maggior parte di queste estensioni non sono esaminate dai router
1144 durante l'instradamento e la trasmissione dei pacchetti, ma solo all'arrivo
1145 alla destinazione finale, questa scelta ha consentito un miglioramento delle
1146 prestazioni rispetto a IPv4 dove la presenza di un'opzione comportava l'esame
1147 di tutte quante.
1148
1149 Un secondo miglioramento è che rispetto a IPv4 le opzioni possono essere di
1150 lunghezza arbitraria e non limitate a 40 byte; questo, insieme al modo in cui
1151 vengono trattate, consente di utilizzarle per scopi come l'autenticazione e la
1152 sicurezza, improponibili con IPv4.
1153
1154 Le estensioni definite al momento sono le seguenti:
1155 \begin{itemize}
1156 \item \textbf{Hop by hop} devono seguire immediatamente l'intestazione
1157   principale; indicano le opzioni che devono venire processate ad ogni
1158   passaggio da un router, fra di esse è da menzionare la \textit{jumbo
1159     payload} che segnala la presenza di un pacchetto di dati di dimensione
1160   superiore a 65535 byte.
1161 \item \textbf{Destination options} opzioni che devono venire esaminate al nodo
1162   di ricevimento, nessuna di esse è tuttora definita.
1163 \item \textbf{Routing} definisce una \textit{source route} (come la analoga
1164   opzione di IPv4) cioè una lista di indirizzi IP di nodi per i quali il
1165   pacchetto deve passare. 
1166 \item \textbf{Fragmentation} viene generato automaticamente quando un host
1167   vuole frammentare un pacchetto, ed è riprocessato automaticamente alla
1168   destinazione che riassembla i frammenti.
1169 \item \textbf{Authentication} gestisce l'autenticazione e il controllo di
1170   integrità dei pacchetti; è documentato
1171   dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1826.txt}{RFC~1826}.
1172 \item \textbf{Encapsulation} serve a gestire la segretezza del contenuto
1173   trasmesso; è documentato
1174   dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1827.txt}{RFC~1827}.
1175 \end{itemize}
1176
1177 La presenza di opzioni è rilevata dal valore del campo \textit{next header}
1178 che indica qual è l'intestazione successiva a quella di IPv6; in assenza di
1179 opzioni questa sarà l'intestazione di un protocollo di trasporto del livello
1180 superiore, per cui il campo assumerà lo stesso valore del campo
1181 \textit{protocol} di IPv4, altrimenti assumerà il valore dell'opzione
1182 presente; i valori possibili sono riportati in
1183 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_nexthead}.
1184
1185 \begin{table}[htb]
1186   \begin{center}
1187     \footnotesize
1188     \begin{tabular}{|c|l|l|}
1189       \hline
1190       \textbf{Valore} & \textbf{Keyword} & \textbf{Tipo di protocollo} \\
1191       \hline
1192       \hline
1193       0  &      & riservato\\
1194          & HBH  & Hop by Hop \\
1195       1  & ICMP & Internet Control Message (IPv4 o IPv6) \\
1196       2  & ICMP & Internet Group Management (IPv4) \\
1197       3  & GGP  & Gateway-to-Gateway \\
1198       4  & IP   & IP in IP (IPv4 encapsulation) \\
1199       5  & ST   & Stream \\
1200       6  & TCP  & Trasmission Control \\
1201       17 & UDP  & User Datagram \\
1202       43 & RH   & Routing Header (IPv6) \\
1203       44 & FH   & Fragment Header (IPv6) \\
1204       45 & IDRP & Inter Domain Routing \\
1205       51 & AH   & Authentication Header (IPv6) \\
1206       52 & ESP  & Encrypted Security Payload (IPv6) \\
1207       59 & Null & No next header (IPv6) \\
1208       88 & IGRP & Internet Group Routing \\
1209       89 & OSPF & Open Short Path First \\
1210       255&      & riservato \\
1211     \hline
1212     \end{tabular}
1213     \caption{Tipi di protocolli e intestazioni di estensione}
1214     \label{tab:IP_ipv6_nexthead}
1215   \end{center}
1216 \end{table}
1217
1218 Questo meccanismo permette la presenza di più opzioni in successione prima
1219 del pacchetto del protocollo di trasporto; l'ordine raccomandato per le
1220 estensioni è quello riportato nell'elenco precedente con la sola differenza
1221 che le opzioni di destinazione sono inserite nella posizione ivi indicata solo
1222 se, come per il tunnelling, devono essere esaminate dai router, quelle che
1223 devono essere esaminate solo alla destinazione finale vanno in coda.
1224
1225
1226 \subsection{Qualità di servizio}
1227 \label{sec:IP_ipv6_qos}
1228
1229 Una delle caratteristiche innovative di IPv6 è quella di avere introdotto un
1230 supporto per la qualità di servizio che è importante per applicazioni come
1231 quelle multimediali o ``real-time'' che richiedono un qualche grado di
1232 controllo sulla stabilità della banda di trasmissione, sui ritardi o la
1233 dispersione dei temporale del flusso dei pacchetti.
1234
1235
1236 \subsection{Etichette di flusso}
1237 \label{sec:IP_ipv6_flow}
1238 L'introduzione del campo \textit{flow label} può essere usata dall'origine
1239 della comunicazione per etichettare quei pacchetti per i quali si vuole un
1240 trattamento speciale da parte dei router come un una garanzia di banda minima
1241 assicurata o un tempo minimo di instradamento/trasmissione garantito.
1242
1243 Questo aspetto di IPv6 è ancora sperimentale per cui i router che non
1244 supportino queste funzioni devono porre a zero il \textit{flow label} per i
1245 pacchetti da loro originanti e lasciare invariato il campo per quelli in
1246 transito.
1247
1248 Un flusso è una sequenza di pacchetti da una particolare origine a una
1249 particolare destinazione per il quale l'origine desidera un trattamento
1250 speciale da parte dei router che lo manipolano; la natura di questo
1251 trattamento può essere comunicata ai router in vari modi (come un protocollo
1252 di controllo o con opzioni del tipo \textit{hop-by-hop}). 
1253
1254 Ci possono essere più flussi attivi fra un'origine e una destinazione, come
1255 del traffico non assegnato a nessun flusso, un flusso viene identificato
1256 univocamente dagli indirizzi di origine e destinazione e da una etichetta di
1257 flusso diversa da zero, il traffico normale deve avere l'etichetta di flusso
1258 posta a zero.
1259
1260 L'etichetta di flusso è assegnata dal nodo di origine, i valori devono
1261 essere scelti in maniera (pseudo)casuale nel range fra 1 e FFFFFF in modo da
1262 rendere utilizzabile un qualunque sottoinsieme dei bit come chiavi di hash per
1263 i router.
1264
1265 \subsection{Priorità}
1266 \label{sec:IPv6_prio}
1267
1268 Il campo di priorità consente di indicare il livello di priorità dei
1269 pacchetti relativamente agli altri pacchetti provenienti dalla stessa
1270 sorgente. I valori sono divisi in due intervalli, i valori da 0 a 7 sono usati
1271 per specificare la priorità del traffico per il quale la sorgente provvede
1272 un controllo di congestione cioè per il traffico che può essere ``tirato
1273 indietro'' in caso di congestione come quello di TCP, i valori da 8 a 15 sono
1274 usati per i pacchetti che non hanno questa caratteristica, come i pacchetti
1275 ``real-time'' inviati a ritmo costante.
1276
1277 Per il traffico con controllo di congestione sono raccomandati i seguenti
1278 valori di priorità a seconda del tipo di applicazione:
1279
1280 \begin{table}[htb]
1281   \centering
1282   \footnotesize
1283   \begin{tabular}{|c|l|}
1284     \hline
1285     \textbf{Valore} & \textbf{Tipo di traffico} \\
1286     \hline
1287     \hline
1288     0 & traffico generico \\
1289     1 & traffico di riempimento (es. news) \\
1290     2 & trasferimento dati non interattivo (es. e-mail)\\
1291     3 & riservato \\
1292     4 & trasferimento dati interattivo (es. FTP, HTTP, NFS) \\
1293     5 & riservato \\
1294     \hline
1295 \end{tabular}
1296 \caption{Formato di un indirizzo \textit{site-local}.}
1297 \label{tab:priority}
1298 \end{table}
1299
1300 Per il traffico senza controllo di congestione la priorità più bassa
1301 dovrebbe essere usata per quei pacchetti che si preferisce siano scartati
1302 più facilmente in caso di congestione.
1303
1304
1305 \subsection{Sicurezza a livello IP}
1306 \label{sec:security}
1307
1308 La attuale implementazione di Internet presenta numerosi problemi di
1309 sicurezza, in particolare i dati presenti nelle intestazioni dei vari
1310 protocolli sono assunti essere corretti, il che da adito alla possibilità di
1311 varie tipologie di attacco forgiando pacchetti false, inoltre tutti questi
1312 dati passano in chiaro sulla rete e sono esposti all'osservazione di chiunque
1313 si trovi in mezzo.
1314
1315 Con IPv4 non è possibile realizzare un meccanismo di autenticazione e
1316 riservatezza a un livello inferiore al primo (quello di applicazione), con
1317 IPv6 è stato progettata la possibilità di intervenire al livello di rete (il
1318 terzo) prevedendo due apposite estensioni che possono essere usate per fornire
1319 livelli di sicurezza a seconda degli utenti. La codifica generale di questa
1320 architettura è riportata
1321 nell'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2401.txt}{RFC~2401}.
1322
1323 Il meccanismo in sostanza si basa su due estensioni:
1324 \begin{itemize}
1325 \item una intestazione di sicurezza (\textit{authentication header}) che
1326   garantisce al destinatario l'autenticità del pacchetto
1327 \item un carico di sicurezza (\textit{Encrypted Security Payload}) che
1328   assicura che solo il legittimo ricevente può leggere il pacchetto.
1329 \end{itemize}
1330
1331 Perché tutto questo funzioni le stazioni sorgente e destinazione devono
1332 usare una stessa chiave crittografica e gli stessi algoritmi, l'insieme degli
1333 accordi fra le due stazioni per concordare chiavi e algoritmi usati va sotto
1334 il nome di associazione di sicurezza.
1335
1336 I pacchetti autenticati e crittografati portano un indice dei parametri di
1337 sicurezza (SPI, \textit{Security Parameter Index}) che viene negoziato prima
1338 di ogni comunicazione ed è definito dalla stazione sorgente. Nel caso di
1339 \textit{multicast} dovrà essere lo stesso per tutte le stazioni del gruppo.
1340
1341 \subsection{Autenticazione}
1342 \label{sec:auth} 
1343
1344 Il primo meccanismo di sicurezza è quello dell'intestazione di autenticazione
1345 (\textit{authentication header}) che fornisce l'autenticazione e il controllo
1346 di integrità (ma senza riservatezza) dei pacchetti IP.
1347
1348 L'intestazione di autenticazione ha il formato descritto in
1349 fig.~\ref{fig:autent_estens}: il campo \textit{Next Header} indica
1350 l'intestazione successiva, con gli stessi valori del campo omonimo
1351 nell'intestazione principale di IPv6, il campo \textit{Length} indica la
1352 lunghezza dell'intestazione di autenticazione in numero di parole a 32 bit, il
1353 campo riservato deve essere posto a zero, seguono poi l'indice di sicurezza,
1354 stabilito nella associazione di sicurezza, e un numero di sequenza che la
1355 stazione sorgente deve incrementare di pacchetto in pacchetto.
1356
1357 Completano l'intestazione i dati di autenticazione che contengono un valore di
1358 controllo di integrità (ICV, \textit{Integrity Check Value}), che deve essere
1359 di dimensione pari a un multiplo intero di 32 bit e può contenere un padding
1360 per allineare l'intestazione a 64 bit. Tutti gli algoritmi di autenticazione
1361 devono provvedere questa capacità.
1362
1363 \begin{figure}[!htb]
1364   \centering
1365   \includegraphics[width=10cm]{img/ah_option}
1366     \caption{Formato dell'intestazione dell'estensione di autenticazione.}
1367     \label{fig:autent_estens}
1368 \end{figure}
1369
1370 L'intestazione di autenticazione può essere impiegata in due modi diverse
1371 modalità: modalità trasporto e modalità tunnel.
1372
1373 La modalità trasporto è utilizzabile solo per comunicazioni fra stazioni
1374 singole che supportino l'autenticazione. In questo caso l'intestazione di
1375 autenticazione è inserita dopo tutte le altre intestazioni di estensione
1376 eccezion fatta per la \textit{Destination Option} che può comparire sia
1377 prima che dopo. 
1378
1379 \begin{figure}[!htb]
1380   \centering
1381   \includegraphics[width=10cm]{img/IP_AH_packet}
1382   \caption{Formato di un pacchetto IPv6 che usa l'opzione di autenticazione.}
1383   \label{fig:AH_autent_head}
1384 \end{figure}
1385
1386 La modalità tunnel può essere utilizzata sia per comunicazioni fra stazioni
1387 singole che con un gateway di sicurezza; in questa modalità ...
1388
1389
1390 L'intestazione di autenticazione è una intestazione di estensione inserita
1391 dopo l'intestazione principale e prima del carico dei dati. La sua presenza
1392 non ha perciò alcuna influenza sui livelli superiori dei protocolli di
1393 trasmissione come il TCP.
1394
1395
1396 La procedura di autenticazione cerca di garantire l'autenticità del pacchetto
1397 nella massima estensione possibile, ma dato che alcuni campi dell'intestazione
1398 di IP possono variare in maniera impredicibile alla sorgente, il loro valore
1399 non può essere protetto dall'autenticazione.
1400
1401 Il calcolo dei dati di autenticazione viene effettuato alla sorgente su una
1402 versione speciale del pacchetto in cui il numero di salti nell'intestazione
1403 principale è impostato a zero, così come le opzioni che possono essere
1404 modificate nella trasmissione, e l'intestazione di routing (se usata) è posta
1405 ai valori che deve avere all'arrivo.
1406
1407 L'estensione è indipendente dall'algoritmo particolare, e il protocollo è
1408 ancora in fase di definizione; attualmente è stato suggerito l'uso di una
1409 modifica dell'MD5 chiamata \textit{keyed MD5} che combina alla codifica anche
1410 una chiave che viene inserita all'inizio e alla fine degli altri campi.
1411
1412
1413 \subsection{Riservatezza}
1414 \label{sec:ecry}
1415
1416 Per garantire una trasmissione riservata dei dati, è stata previsto la
1417 possibilità di trasmettere pacchetti con i dati criptati: il cosiddetto ESP,
1418 \textit{Encripted Security Payload}. Questo viene realizzato usando con una
1419 apposita opzione che deve essere sempre l'ultima delle intestazioni di
1420 estensione; ad essa segue il carico del pacchetto che viene criptato.
1421
1422 Un pacchetto crittografato pertanto viene ad avere una struttura del tipo di
1423 quella mostrata in fig.~\ref{fig:ESP_criptopack}, tutti i campi sono in chiaro
1424 fino al vettore di inizializzazione, il resto è crittografato.
1425
1426
1427
1428 \begin{figure}[!htb]
1429   \centering
1430   \includegraphics[width=10cm]{img/esp_option}
1431   \caption{Schema di pacchetto crittografato.}
1432   \label{fig:ESP_criptopack}
1433 \end{figure}
1434
1435
1436
1437 \subsection{Autoconfigurazione}
1438 \label{sec:IP_ipv6_autoconf}
1439
1440 Una delle caratteristiche salienti di IPv6 è quella dell'autoconfigurazione,
1441 il protocollo infatti fornisce la possibilità ad un nodo di scoprire
1442 automaticamente il suo indirizzo acquisendo i parametri necessari per potersi
1443 connettere a internet.
1444
1445 L'autoconfigurazione sfrutta gli indirizzi link-local; qualora sul nodo sia
1446 presente una scheda di rete che supporta lo standard IEEE802 (ethernet) questo
1447 garantisce la presenza di un indirizzo fisico a 48 bit unico; pertanto il nodo
1448 può assumere automaticamente senza pericoli di collisione l'indirizzo
1449 link-local \texttt{FE80::xxxx:xxxx:xxxx} dove \texttt{xxxx:xxxx:xxxx} è
1450 l'indirizzo hardware della scheda di rete. 
1451
1452 Nel caso in cui non sia presente una scheda che supporta lo standard IEEE802
1453 allora il nodo assumerà ugualmente un indirizzo link-local della forma
1454 precedente, ma il valore di \texttt{xxxx:xxxx:xxxx} sarà generato
1455 casualmente; in questo caso la probabilità di collisione è di 1 su 300
1456 milioni. In ogni caso per prevenire questo rischio il nodo invierà un
1457 messaggio ICMP \textit{Solicitation} all'indirizzo scelto attendendo un certo
1458 lasso di tempo; in caso di risposta l'indirizzo è duplicato e il
1459 procedimento dovrà essere ripetuto con un nuovo indirizzo (o interrotto
1460 richiedendo assistenza).
1461
1462 Una volta ottenuto un indirizzo locale valido diventa possibile per il nodo
1463 comunicare con la rete locale; sono pertanto previste due modalità di
1464 autoconfigurazione, descritte nelle seguenti sezioni. In ogni caso
1465 l'indirizzo link-local resta valido.
1466
1467 \subsection{Autoconfigurazione stateless}
1468 \label{sec:stateless}
1469
1470 Questa è la forma più semplice di autoconfigurazione, possibile quando
1471 l'indirizzo globale può essere ricavato dall'indirizzo link-local cambiando
1472 semplicemente il prefisso a quello assegnato dal provider per ottenere un
1473 indirizzo globale.
1474
1475 La procedura di configurazione è la seguente: all'avvio tutti i nodi IPv6
1476 iniziano si devono aggregare al gruppo di \itindex{multicast}
1477 \textit{multicast} \textit{all-nodes} programmando la propria interfaccia per
1478 ricevere i messaggi dall'indirizzo \textit{multicast} \texttt{FF02::1} (vedi
1479 sez.~\ref{sec:IP_ipv6_multicast}); a questo punto devono inviare un messaggio
1480 ICMP \textit{Router solicitation} a tutti i router locali usando l'indirizzo
1481 \itindex{multicast} \textit{multicast} \texttt{FF02::2} usando come sorgente
1482 il proprio indirizzo link-local.
1483
1484 Il router risponderà con un messaggio ICMP \textit{Router Advertisement} che
1485 fornisce il prefisso e la validità nel tempo del medesimo, questo tipo di
1486 messaggio può essere trasmesso anche a intervalli regolari. Il messaggio
1487 contiene anche l'informazione che autorizza un nodo a autocostruire
1488 l'indirizzo, nel qual caso, se il prefisso unito all'indirizzo link-local non
1489 supera i 128 bit, la stazione ottiene automaticamente il suo indirizzo
1490 globale.
1491
1492 \subsection{Autoconfigurazione stateful}
1493 \label{sec:stateful}
1494
1495 Benché estremamente semplice l'autoconfigurazione stateless presenta alcuni
1496 problemi; il primo è che l'uso degli indirizzi delle schede di rete è
1497 molto inefficiente; nel caso in cui ci siano esigenze di creare una gerarchia
1498 strutturata su parecchi livelli possono non restare 48~bit per l'indirizzo
1499 della singola stazione; il secondo problema è di sicurezza, dato che basta
1500 introdurre in una rete una stazione autoconfigurante per ottenere un accesso
1501 legale.
1502
1503 Per questi motivi è previsto anche un protocollo stateful basato su un server
1504 che offra una versione IPv6 del DHCP; un apposito gruppo di \textit{multicast}
1505 \texttt{FF02::1:0} è stato riservato per questi server; in questo caso il nodo
1506 interrogherà il server su questo indirizzo di \textit{multicast} con
1507 l'indirizzo link-local e riceverà un indirizzo unicast globale.
1508
1509
1510
1511 %%% Local Variables: 
1512 %%% mode: latex
1513 %%% TeX-master: "gapil"
1514 %%% End: 
1515
1516 % LocalWords:  sez Protocol IPv dall' RFC Ethernet Token FDDI Universal host of
1517 % LocalWords:  addressing Best effort l'host router IANA Assigned Number tab to
1518 % LocalWords:  Authority quest'ultime multicast group reserved for CIDR Domain
1519 % LocalWords:  Classless Routing TOS Type Service IPTOS LOWDELAY THROUGHPUT QoS
1520 % LocalWords:  RELIABILITY MINCOST optval anycast unicast fig header version FE
1521 % LocalWords:  priority flow label payload length next hop limit live source FF
1522 % LocalWords:  destination identification fragment checksum TCP UDP ICMPv type
1523 % LocalWords:  service head total fragmentation protocol broadcast broadcasting
1524 % LocalWords:  multicasting path MTU discovery NSAP IPX based geografic local
1525 % LocalWords:  routing format prefix nell' Registry Subscriber Intra Regional
1526 % LocalWords:  Register INTERNIC NCC APNIC subscriber Interface MAC address Reg
1527 % LocalWords:  Subnet Naz Prov Subscr FEBF bootstrap FEC FEFF DNS socket FFFF
1528 % LocalWords:  sull'host loopback scop all nodes routers rip cbt name dhcp HBH
1529 % LocalWords:  agents servers relays solicited extension options route Keyword
1530 % LocalWords:  Authentication Encapsulation ICMP Control Message GGP Gateway ST
1531 % LocalWords:  encapsulation Stream Trasmission Datagram RH FH IDRP ESP Null
1532 % LocalWords:  Encrypted Security IGRP OSPF Short First tunnelling FFFFFF hash
1533 % LocalWords:  news FTP NFS authentication Parameter Index ICV Integrity Value
1534 % LocalWords:  padding Option gateway dell'MD keyed Encripted IEEE ethernet
1535 % LocalWords:  dell'autoconfigurazione L'autoconfigurazione Solicitation l'IP
1536 % LocalWords:  stateless solicitation Advertisement stateful Transfer Unit
1537 % LocalWords:  l'autoconfigurazione