Risistemazione della sezione sulle opzioni dei socket IP. Corretta la
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10 %%
11
12
13
14 \chapter{Il livello di rete}
15 \label{cha:network_layer}
16
17 In questa appendice prenderemo in esame i vari protocolli disponibili a
18 livello di rete.\footnote{per la spiegazione della suddivisione in livelli dei
19   protocolli di rete, si faccia riferimento a quanto illustrato in
20   sez.~\ref{sec:net_protocols}.} Per ciascuno di essi forniremo una descrizione
21 generica delle principlai caratteristiche, del formato di dati usato e quanto
22 possa essere necessario per capirne meglio il funzionamento dal punto di vista
23 della programmazione.
24
25 Data la loro prevelenza il capitolo sarà sostanzialmente incentrato sui due
26 protocolli principali esistenti su questo livello: il protocollo IP, sigla che
27 sta per \textit{Internet Protocol}, (ma che più propriamente si dovrebbe
28 chiamare IPv4) ed la nuova versione di questo stesso protocollo, denominata
29 IPv6.
30
31
32 \section{Il protocollo IP}
33 \label{sec:ip_protocol}
34
35 L'attuale \textit{Internet Protocol} (IPv4) viene standardizzato nel 1981
36 dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt}{RFC~791}; esso nasce per
37 disaccoppiare le applicazioni della struttura hardware delle reti di
38 trasmissione, e creare una interfaccia di trasmissione dei dati indipendente
39 dal sottostante substrato di rete, che può essere realizzato con le tecnologie
40 più disparate (Ethernet, Token Ring, FDDI, ecc.).
41
42
43 \subsection{Introduzione}
44 \label{sec:IP_intro}
45
46 Il compito principale di IP è quello di trasmettere i pacchetti da un computer
47 all'altro della rete; le caratteristiche essenziali con cui questo viene
48 realizzato in IPv4 sono due:
49
50 \begin{itemize}
51 \item \textit{Universal addressing} la comunicazione avviene fra due host
52   identificati univocamente con un indirizzo a 32 bit che può appartenere ad
53   una sola interfaccia di rete.
54 \item \textit{Best effort} viene assicurato il massimo impegno nella
55   trasmissione, ma non c'è nessuna garanzia per i livelli superiori né
56   sulla percentuale di successo né sul tempo di consegna dei pacchetti di
57   dati.
58 \end{itemize}
59
60 Per effettuare la comunicazione e l'instradamento dei pacchetti fra le varie
61 reti di cui è composta Internet IPv4 organizza gli indirizzi in una
62 gerarchia a due livelli, in cui una parte dei 32 bit dell'indirizzo indica il
63 numero di rete, e un'altra l'host al suo interno.  Il numero di rete serve
64 ai router per stabilire a quale rete il pacchetto deve essere inviato, il
65 numero di host indica la macchina di destinazione finale all'interno di detta
66 rete.
67
68 Per garantire l'unicità dell'indirizzo Internet esiste un'autorità
69 centrale (la IANA, \textit{Internet Assigned Number Authority}) che assegna i
70 numeri di rete alle organizzazioni che ne fanno richiesta; è poi compito di
71 quest'ultime assegnare i numeri dei singoli host.  
72
73 Per venire incontro alle diverse esigenze gli indirizzi di rete erano stati
74 originariamente organizzati all'interno delle cosiddette \textit{classi},
75 (rappresentate in tab.~\ref{tab:IP_ipv4class}), per consentire dispiegamenti
76 di reti di dimensioni diverse.
77
78
79 \begin{table}[htb]
80   \centering
81   \footnotesize
82   \begin{usepicture} 
83   \begin{tabular} {c@{\hspace{1mm}\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       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
91       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}}
92     \omit&\omit& \multicolumn{7}{c}{7 bit}&\multicolumn{24}{c}{24 bit} \\
93     \cline{2-33}
94     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
95     classe A &\centering 0&
96     \multicolumn{7}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{21mm}{\centering net Id}} &
97     \multicolumn{24}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{72mm}{\centering host Id}} \\
98     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
99     \cline{2-33}
100     \multicolumn{33}{c}{ } \\
101     \omit&\omit&\omit& 
102     \multicolumn{14}{c}{14 bit}&\multicolumn{16}{c}{16 bit} \\
103     \cline{2-33}
104     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
105     classe B&\centering 1&\centering 0& 
106     \multicolumn{14}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{42mm}{\centering net Id}} &
107     \multicolumn{16}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{48mm}{\centering host Id}} \\
108     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
109     \cline{2-33}
110    
111     \multicolumn{33}{c}{ } \\
112     \omit&\omit&\omit& 
113     \multicolumn{21}{c}{21 bit}&\multicolumn{8}{c}{8 bit} \\
114     \cline{2-33}
115     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
116     classe C&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
117     \multicolumn{21}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{63mm}{\centering net Id}} &
118     \multicolumn{8}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{24mm}{\centering host Id}} \\
119     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
120     \cline{2-33}
121
122
123     \multicolumn{33}{c}{ } \\
124     \omit&\omit&\omit&\omit& 
125     \multicolumn{28}{c}{28 bit} \\
126     \cline{2-33}
127     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
128     classe D&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
129     \multicolumn{28}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{63mm}{\centering 
130         multicast group Id}} \\
131     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
132     \cline{2-33}
133
134     \multicolumn{33}{c}{ } \\
135     \omit&\omit&\omit&\omit&\omit&
136     \multicolumn{27}{c}{27 bit} \\
137     \cline{2-33}
138     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
139     classe E&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 1&\centering 0&
140     \multicolumn{27}{@{}c@{\vrule}}{\parbox{59mm}{\centering 
141         reserved for future use}} \\
142     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
143     \cline{2-33}
144
145   \end{tabular}
146   \end{usepicture} 
147 \caption{Le classi di indirizzi secondo IPv4.}
148 \label{tab:IP_ipv4class}
149 \end{table}
150
151 Le classi usate per il dispiegamento delle reti su quella che comunemente
152 viene chiamata \textit{Internet} sono le prime tre; la classe D è destinata al
153 (non molto usato) \itindex{multicast} \textit{multicast} mentre la classe E è
154 riservata per usi sperimentali e non viene impiegata.
155
156 Come si può notare però la suddivisione riportata in
157 tab.~\ref{tab:IP_ipv4class} è largamente inefficiente in quanto se ad un
158 utente necessita anche solo un indirizzo in più dei 256 disponibili con una
159 classe A occorre passare a una classe B, con un conseguente spreco di numeri.
160
161 Inoltre, in particolare per le reti di classe C, la presenza di tanti
162 indirizzi di rete diversi comporta una crescita enorme delle tabelle di
163 instradamento che ciascun router dovrebbe tenere in memoria per sapere dove
164 inviare il pacchetto, con conseguente crescita dei tempi di processo da parte
165 di questi ultimi ed inefficienza nel trasporto.
166
167 \begin{table}[htb]
168   \centering
169   \footnotesize
170   \begin{usepicture} 
171   \begin{tabular} {c@{\hspace{1mm}\vrule}
172       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}
173       p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\vrule}p{3mm}@{\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     \omit&
181     \multicolumn{12}{c}{$n$ bit}&\multicolumn{20}{c}{$32-n$ bit} \\
182     \cline{2-33}
183     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
184     CIDR &
185     \multicolumn{12}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{36mm}{\centering net Id}} &
186     \multicolumn{20}{@{}c@{\vrule}}{\parbox[c]{60mm}{\centering host Id}} \\
187     \omit\hfill\vrule &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&& \\
188     \cline{2-33}
189   \end{tabular}
190   \end{usepicture} 
191 \caption{Uno esempio di indirizzamento CIDR.}
192 \label{tab:IP_ipv4cidr}
193 \end{table}
194
195 Per questo nel 1992 è stato introdotto un indirizzamento senza classi (il
196 CIDR, \textit{Classless Inter-Domain Routing}) in cui il limite fra i bit
197 destinati a indicare il numero di rete e quello destinati a indicare l'host
198 finale può essere piazzato in qualunque punto (vedi
199 tab.~\ref{tab:IP_ipv4cidr}), permettendo di accorpare più classi A su un'unica
200 rete o suddividere una classe B e diminuendo al contempo il numero di
201 indirizzi di rete da inserire nelle tabelle di instradamento dei router.
202
203
204
205
206 \subsection{L'intestazione di IP}
207 \label{sec:IP_header}
208
209
210 Il campo TOS definisce il cosiddetto \textit{Type of Service}; questo permette
211 di definire il tipo di traffico contenuto nei pacchetti, e può essere
212 utilizzato dai router per dare diverse priorità in base al valore assunto da
213 questo campo. 
214
215 \begin{table}[!htb]
216   \centering
217   \footnotesize
218   \begin{tabular}[c]{|l|l|}
219     \hline
220     \textbf{Costante} & \textbf{Significato} \\
221     \hline
222     \hline
223     \const{IPTOS\_LOWDELAY}   & minimizza i ritardi per il traffico
224                                 interattivo. \\
225     \const{IPTOS\_THROUGHPUT} & ottimizza la trasmissione per il massimo
226                                 flusso di dati.\\
227     \const{IPTOS\_RELIABILITY}& ottimizza per l'affidabilità della
228                                 trasmissione. \\
229     \const{IPTOS\_MINCOST}    & usato per dati di riempimento, dove non
230                                 interessa se c'è una bassa velocità di
231                                 trasmissione.\\
232     \hline
233   \end{tabular}
234   \caption{Le costanti che definiscono alcuni valori standard per il campo TOS
235     da usare come argomento \param{optval} per l'opzione \const{IP\_TOS}.} 
236   \label{tab:IP_TOS_values}
237 \end{table}
238
239
240
241 \subsection{Le opzioni di IP}
242 \label{sec:IP_options}
243
244
245
246
247
248
249 \section{Il protocollo IPv6}
250 \label{sec:ipv6_protocol}
251
252 Negli anni '90 con la crescita del numero di macchine connesse su Internet si
253 arrivò a temere l'esaurimento dello spazio degli indirizzi disponibili, specie
254 in vista di una prospettiva (per ora rivelatasi prematura) in cui ogni
255 apparecchio elettronico sarebbe stato inserito all'interno della rete. 
256
257 Per questo motivo si iniziò a progettare una nuova versione del protocollo 
258
259 L'attuale Internet Protocol (IPv4) viene standardizzato nel 1981
260 dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc719.txt}{RFC~719}; esso nasce per
261 disaccoppiare le applicazioni della struttura hardware delle reti di
262 trasmissione, e creare una interfaccia di trasmissione dei dati indipendente
263 dal sottostante substrato di rete, che può essere realizzato con le tecnologie
264 più disparate (Ethernet, Token Ring, FDDI, ecc.).
265
266
267 \subsection{I motivi della transizione}
268 \label{sec:IP_whyipv6}
269
270 Negli ultimi anni la crescita vertiginosa del numero di macchine connesse a
271 internet ha iniziato a far emergere i vari limiti di IPv4; in particolare si
272 è iniziata a delineare la possibilità di arrivare a una carenza di
273 indirizzi disponibili.
274
275 In realtà il problema non è propriamente legato al numero di indirizzi
276 disponibili; infatti con 32 bit si hanno $2^{32}$, cioè circa 4 miliardi,
277 numeri diversi possibili, che sono molti di più dei computer attualmente
278 esistenti.
279
280 Il punto è che la suddivisione di questi numeri nei due livelli rete/host e
281 l'utilizzo delle classi di indirizzamento mostrate in precedenza, ha
282 comportato che, nella sua evoluzione storica, il dispiegamento delle reti e
283 l'allocazione degli indirizzi siano stati inefficienti; neanche l'uso del CIDR
284 ha permesso di eliminare le inefficienze che si erano formate, dato che il
285 ridispiegamento degli indirizzi comporta cambiamenti complessi a tutti i
286 livelli e la riassegnazione di tutti gli indirizzi dei computer di ogni
287 sottorete.
288
289 Diventava perciò necessario progettare un nuovo protocollo che permettesse
290 di risolvere questi problemi, e garantisse flessibilità sufficiente per
291 poter continuare a funzionare a lungo termine; in particolare necessitava un
292 nuovo schema di indirizzamento che potesse rispondere alle seguenti
293 necessità:
294
295 \begin{itemize}
296 \item un maggior numero di numeri disponibili che consentisse di non restare
297   più a corto di indirizzi
298 \item un'organizzazione gerarchica più flessibile dell'attuale 
299 \item uno schema di assegnazione degli indirizzi in grado di minimizzare le
300   dimensioni delle tabelle di instradamento
301 \item uno spazio di indirizzi che consentisse un passaggio automatico dalle
302   reti locali a internet
303 \end{itemize}
304
305
306 \subsection{Principali caratteristiche di IPv6}
307 \label{sec:IP_ipv6over}
308
309 Per rispondere alle esigenze descritte in sez.~\ref{sec:IP_whyipv6} IPv6 nasce
310 come evoluzione di IPv4, mantendone inalterate le funzioni che si sono
311 dimostrate valide, eliminando quelle inutili e aggiungendone poche altre
312 ponendo al contempo una grande attenzione a mantenere il protocollo il più
313 snello e veloce possibile.
314
315 I cambiamenti apportati sono comunque notevoli e possono essere riassunti a
316 grandi linee nei seguenti punti:
317 \begin{itemize}
318 \item l'espansione delle capacità di indirizzamento e instradamento, per
319   supportare una gerarchia con più livelli di indirizzamento, un numero di
320   nodi indirizzabili molto maggiore e una autoconfigurazione degli indirizzi
321 \item l'introduzione un nuovo tipo di indirizzamento, l'\textit{anycast} che
322   si aggiungono agli usuali \textit{unicast} e \itindex{multicast}
323   \textit{multicast}
324 \item la semplificazione del formato dell'intestazione, eliminando o rendendo
325   opzionali alcuni dei campi di IPv4, per eliminare la necessità di
326   riprocessamento della stessa da parte dei router e contenere l'aumento di
327   dimensione dovuto ai nuovi indirizzi
328 \item un supporto per le opzioni migliorato, per garantire una trasmissione
329   più efficiente del traffico normale, limiti meno stringenti sulle
330   dimensioni delle opzioni, e la flessibilità necessaria per introdurne di
331   nuove in futuro
332 \item il supporto per delle capacità di qualità di servizio (QoS) che
333   permetta di identificare gruppi di dati per i quali si può provvedere un
334   trattamento speciale (in vista dell'uso di internet per applicazioni
335   multimediali e/o ``real-time'')
336 \end{itemize}
337
338
339 \subsection{L'intestazione di IPv6}
340 \label{sec:IP_ipv6head}
341
342 Per capire le caratteristiche di IPv6 partiamo dall'intestazione usata dal
343 protocollo per gestire la trasmissione dei pacchetti; in
344 fig.~\ref{fig:IP_ipv6head} è riportato il formato dell'intestazione di IPv6 da
345 confrontare con quella di IPv4 in fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head}. La spiegazione
346 del significato dei vari campi delle due intestazioni è riportato
347 rispettivamente in tab.~\ref{tab:IP_ipv6field} e tab.~\ref{tab:IP_ipv4field})
348
349 % \begin{table}[htb]
350 %   \footnotesize
351 %   \begin{center}
352 %     \begin{tabular}{@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}
353 %         @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}
354 %         @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule} }
355 %     \multicolumn{8}{@{}c@{}}{0\hfill 15 16\hfill 31}\\
356 %     \hline
357 %     \centering version&\centering priority& 
358 %     \multicolumn{6}{@{}p{96mm}@{\vrule}}{\centering flow label} \\
359 %     \hline
360 %     \multicolumn{4}{@{\vrule}p{64mm}@{\vrule}}{\centering payload length} & 
361 %     \multicolumn{2}{@{}p{32mm}@{\vrule}}{\centering next header} & 
362 %     \multicolumn{2}{@{}p{32mm}@{\vrule}}{\centering hop limit}\\
363 %     \hline
364 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
365 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
366 %       source} \\
367 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
368 %       IP address} \\
369 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
370 %     \hline
371 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
372 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
373 %       destination} \\
374 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{
375 %      IP address} \\
376 %     \multicolumn{8}{@{\vrule}c@{\vrule}}{} \\
377 %     \hline
378 %     \end{tabular}
379 %     \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv6}
380 %     \label{tab:IP_ipv6head}
381 %   \end{center}
382 % \end{table}
383
384 \begin{figure}[htb]
385   \centering
386   \includegraphics[width=10cm]{img/ipv6_head}
387   \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv6.}
388   \label{fig:IP_ipv6head}
389 \end{figure}
390
391
392 Come si può notare l'intestazione di IPv6 diventa di dimensione fissa, pari a
393 40 byte, contro una dimensione (minima, in assenza di opzioni) di 20 byte per
394 IPv4; un semplice raddoppio nonostante lo spazio destinato agli indirizzi sia
395 quadruplicato, questo grazie a una notevole semplificazione che ha ridotto il
396 numero dei campi da 12 a 8.
397
398 \begin{table}[htb]
399   \begin{center}
400   \footnotesize
401     \begin{tabular}{|l|c|p{8cm}|}
402       \hline
403       \textbf{Nome} & \textbf{Lunghezza} & \textbf{Significato} \\
404       \hline
405       \hline
406       \textit{version}       &  4 bit & 
407       \textsl{versione}, nel caso specifico vale sempre 6\\
408       \textit{priority}      &  4 bit & 
409       \textsl{priorità}, vedi sez.~\ref{sec:prio} \\
410       \textit{flow label}    & 24 bit & 
411       \textsl{etichetta di flusso}, vedi sez.~\ref{sec:IP_ipv6_flow}\\
412       \textit{payload length} & 16 bit & 
413       \textsl{lunghezza del carico}, cioè del corpo dei dati che segue 
414       l'intestazione, in byte. \\
415       \textit{next header}   &  8 bit & \textsl{intestazione successiva}, 
416       identifica il tipo di pacchetto che segue l'intestazione di IPv6, usa 
417       gli stessi valori del campo protocollo nell'intestazione di IPv4\\
418       \textit{hop limit}     &  8 bit & \textsl{limite di salti},
419       stesso significato del \textit{time to live} nell'intestazione di IPv4, 
420       è decrementato di uno ogni volta che un nodo ritrasmette il
421       pacchetto, se arriva a zero il pacchetto viene scartato \\
422       \textit{source IP}     & 128 bit & \textsl{indirizzo di origine} \\
423       \textit{destination IP}& 128 bit & \textsl{indirizzo di destinazione}\\
424       \hline
425     \end{tabular}
426     \caption{Legenda per il significato dei campi dell'intestazione di IPv6}
427     \label{tab:IP_ipv6field}
428   \end{center}
429 \end{table}
430
431 Abbiamo già anticipato in sez.~\ref{sec:IP_ipv6over} uno dei criteri principali
432 nella progettazione di IPv6 è stato quello di ridurre al minimo il tempo di
433 processamento dei pacchetti da parte dei router, un confronto con
434 l'intestazione di IPv4 (vedi fig.~\ref{fig:IP_ipv4_head}) mostra le seguenti
435 differenze:
436
437 \begin{itemize}
438 \item è stato eliminato il campo \textit{header length} in quanto le opzioni
439   sono state tolte dall'intestazione che ha così dimensione fissa; ci possono
440   essere più intestazioni opzionali (\textsl{intestazioni di estensione}, vedi
441   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_extens}), ciascuna delle quali avrà un suo campo di
442   lunghezza all'interno.
443 \item l'intestazione e gli indirizzi sono allineati a 64 bit, questo rende più
444   veloce il processo da parte di computer con processori a 64 bit.
445 \item i campi per gestire la frammentazione (\textit{identification},
446   \textit{flag} e \textit{fragment offset}) sono stati eliminati; questo
447   perché la  frammentazione è un'eccezione che non deve rallentare il
448   processo dei pacchetti nel caso normale.
449 \item è stato eliminato il campo \textit{checksum} in quanto tutti i
450   protocolli di livello superiore (TCP, UDP e ICMPv6) hanno un campo di
451   checksum che include, oltre alla loro intestazione e ai dati, pure i campi
452   \textit{payload length}, \textit{next header}, e gli indirizzi di origine e
453   di destinazione; una checksum esiste anche per la gran parte protocolli di
454   livello inferiore (anche se quelli che non lo hanno, come SLIP, non possono
455   essere usati con grande affidabilità); con questa scelta si è ridotto di
456   molti tempo di riprocessamento dato che i router non hanno più la
457   necessità di ricalcolare la checksum ad ogni passaggio di un pacchetto per
458   il cambiamento del campo \textit{hop limit}.
459 \item è stato eliminato il campo \textit{type of service}, che praticamente
460   non è mai stato utilizzato; una parte delle funzionalità ad esso delegate
461   sono state reimplementate (vedi il campo \textit{priority} al prossimo
462   punto) con altri metodi.
463 \item è stato introdotto un nuovo campo \textit{flow label}, che viene usato,
464   insieme al campo \textit{priority} (che recupera i bit di precedenza del
465   campo \textit{type of service}) per implementare la gestione di una
466   ``\textsl{qualità di servizio}'' (vedi sez.~\ref{sec:IP_ipv6_qos}) che
467   permette di identificare i pacchetti appartenenti a un ``\textsl{flusso}''
468   di dati per i quali si può provvedere un trattamento speciale.
469 \end{itemize}
470
471
472 \begin{figure}[htb]
473   \centering
474   \includegraphics[width=10cm]{img/ipv4_head}
475   \caption{L'intestazione o \textit{header} di IPv4.}
476   \label{fig:IP_ipv4_head}
477 \end{figure}
478
479 \begin{table}[htb]
480   \footnotesize
481   \begin{center}
482     \begin{tabular}{|l|c|p{9cm}|}
483       \hline
484       \textbf{Nome} & \textbf{Bit} & \textbf{Significato} \\
485       \hline
486       \hline
487       \textit{version}          &  4  & \textsl{versione}, nel caso 
488       specifico vale sempre 4\\
489       \textit{head length}      &  4  &\textsl{lunghezza dell'intestazione},
490       in multipli di 32 bit\\
491       \textit{type of service}  &  8  & \textsl{tipo di servizio}, 
492       consiste in: 3 bit di precedenza, 
493       correntemente ignorati; un bit non usato a 0;  4 bit che identificano
494       il tipo di servizio richiesto, uno solo dei quali può essere 1\\
495       \textit{total length}     & 16  & \textsl{lunghezza totale}, indica 
496       la dimensione del pacchetto IP in byte\\
497       \textit{identification}   & 16  & \textsl{identificazione}, 
498       assegnato alla creazione, è aumentato di uno all'origine della 
499       trasmissione di ciascun pacchetto, ma resta lo stesso per i 
500       pacchetti frammentati\\
501       \textit{flag}             &  3  & 
502       \textsl{flag} bit di frammentazione, uno indica se un
503       pacchetto è frammentato, un altro se ci sono ulteriori frammenti, e 
504       un altro se il pacchetto non può essere frammentato. \\
505       \textit{fragmentation offset} & 13  & \textsl{offset di frammento},
506       indica la posizione del frammento rispetto al pacchetto originale\\
507       \textit{time to live}    & 16 & \textsl{tempo di vita},
508       ha lo stesso significato di
509       \textit{hop limit}, vedi tab.~\ref{tab:IP_ipv6field}\\
510       \textit{protocol}        &  8  & \textsl{protocollo} 
511       identifica il tipo di pacchetto che segue
512       l'intestazione di IPv4\\
513       \textit{header checksum} & 16  & \textsl{checksum di intestazione}, 
514       somma di controllo per l'intestazione\\
515       \textit{source IP}       & 32  & \textsl{indirizzo di origine}\\
516       \textit{destination IP}  & 32  & \textsl{indirizzo di destinazione}\\
517       \hline
518     \end{tabular}
519     \caption{Legenda per il significato dei campi dell'intestazione di IPv4}
520     \label{tab:IP_ipv4field}
521   \end{center}
522 \end{table}
523
524 Oltre alle differenze precedenti, relative ai singoli campi nell'intestazione,
525 ulteriori caratteristiche che diversificano il comportamento di IPv4 da
526 quello di IPv6 sono le seguenti:
527
528 \begin{itemize}
529 \item il \itindex{broadcast} \textit{broadcasting} non è previsto in IPv6, le
530   applicazioni che lo usano dovono essere reimplementate usando il
531   \itindex{multicast} \textit{multicasting} (vedi
532   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_multicast}), che da opzionale diventa obbligatorio.
533 \item è stato introdotto un nuovo tipo di indirizzi, gli \textit{anycast}.
534 \item i router non possono più frammentare i pacchetti lungo il cammino, la
535   frammentazione di pacchetti troppo grandi potrà essere gestita solo ai
536   capi della comunicazione (usando un'apposita estensione vedi
537   sez.~\ref{sec:IP_ipv6_extens}).
538 \item IPv6 richiede il supporto per il \textit{path MTU discovery} (cioè il
539   protocollo per la selezione della massima lunghezza del pacchetto); seppure
540   questo sia in teoria opzionale, senza di esso non sarà possibile inviare
541   pacchetti più larghi della dimensione minima (576 byte).
542 \end{itemize}
543
544 \subsection{Gli indirizzi di IPv6}
545 \label{sec:IP_ipv6_addr}
546
547 Come già abbondantemente anticipato la principale novità di IPv6 è
548 costituita dall'ampliamento dello spazio degli indirizzi, che consente di avere
549 indirizzi disponibili in un numero dell'ordine di quello degli atomi che
550 costituiscono la terra. 
551
552 In realtà l'allocazione di questi indirizzi deve tenere conto della
553 necessità di costruire delle gerarchie che consentano un instradamento
554 rapido ed efficiente dei pacchetti, e flessibilità nel dispiegamento delle
555 reti, il che comporta una riduzione drastica dei numeri utilizzabili; uno
556 studio sull'efficienza dei vari sistemi di allocazione usati in altre
557 architetture (come i sistemi telefonici) è comunque giunto alla conclusione
558 che anche nella peggiore delle ipotesi IPv6 dovrebbe essere in grado di
559 fornire più di un migliaio di indirizzi per ogni metro quadro della
560 superficie terrestre.
561
562
563 \subsection{La notazione}
564 \label{sec:IP_ipv6_notation}
565 Con un numero di bit quadruplicato non è più possibile usare la notazione
566 coi numeri decimali di IPv4 per rappresentare un numero IP. Per questo gli
567 indirizzi di IPv6 sono in genere scritti come sequenze di otto numeri
568 esadecimali di 4 cifre (cioè a gruppi di 16 bit) usando i due punti come
569 separatore; cioè qualcosa del tipo
570 \texttt{5f1b:df00:ce3e:e200:0020:0800:2078:e3e3}.
571
572
573 Visto che la notazione resta comunque piuttosto pesante esistono alcune
574 abbreviazioni; si può evitare di scrivere gli zeri iniziali per cui si
575 può scrivere \texttt{1080:0:0:0:8:800:ba98:2078:e3e3}; se poi un intero è
576 zero si può omettere del tutto, così come un insieme di zeri (ma questo
577 solo una volta per non generare ambiguità) per cui il precedente indirizzo
578 si può scrivere anche come \texttt{1080::8:800:ba98:2078:e3e3}.
579
580 Infine per scrivere un indirizzo IPv4 all'interno di un indirizzo IPv6 si
581 può usare la vecchia notazione con i punti, per esempio
582 \texttt{::192.84.145.138}.
583
584 \begin{table}[htb]
585   \centering 
586   \footnotesize
587   \begin{tabular}{|l|l|l|}
588     \hline
589     \centering \textbf{Tipo di indirizzo}
590     & \centering \textbf{Prefisso} & {\centering \textbf{Frazione}} \\
591     \hline
592     \hline
593     riservato & \texttt{0000 0000} & 1/256 \\
594     non assegnato  & \texttt{0000 0001} & 1/256 \\
595     \hline
596     riservato per NSAP & \texttt{0000 001} & 1/128\\
597     riservato per IPX & \texttt{0000 010} & 1/128\\
598     \hline
599     non assegnato  & \texttt{0000 011} & 1/128 \\
600     non assegnato  & \texttt{0000 1} & 1/32 \\
601     non assegnato  & \texttt{0001} & 1/16 \\
602     \hline
603     provider-based & \texttt{001} & 1/8\\
604     \hline
605     non assegnato  & \texttt{010} & 1/8 \\
606     non assegnato  & \texttt{011} & 1/8 \\
607     geografic-based& \texttt{100} & 1/8 \\
608     non assegnato  & \texttt{101} & 1/8 \\
609     non assegnato  & \texttt{110} & 1/8 \\
610     non assegnato  & \texttt{1110} & 1/16 \\
611     non assegnato  & \texttt{1111 0} & 1/32 \\
612     non assegnato  & \texttt{1111 10} & 1/64 \\
613     non assegnato  & \texttt{1111 110} & 1/128 \\
614     non assegnato  & \texttt{1111 1110 0} & 1/512 \\
615     \hline
616     unicast link-local & \texttt{1111 1110 10} & 1/1024 \\
617     unicast site-local & \texttt{1111 1110 11} & 1/1024 \\
618     \hline
619     \hline
620     \textit{multicast} & \texttt{1111 1111} & 1/256 \\
621     \hline
622   \end{tabular}
623   \caption{Classificazione degli indirizzi IPv6 a seconda dei bit più 
624     significativi}
625   \label{tab:IP_ipv6addr}
626 \end{table}
627
628
629 \subsection{La architettura degli indirizzi di IPv6}
630 \label{sec:IP_ipv6_addr_arch}
631
632 Come per IPv4 gli indirizzi sono identificatori per una singola (indirizzi
633 \textit{unicast}) o per un insieme (indirizzi \itindex{multicast}
634 \textit{multicast} e \textit{anycast}) di interfacce di rete.
635
636 Gli indirizzi sono sempre assegnati all'interfaccia, non al nodo che la
637 ospita; dato che ogni interfaccia appartiene ad un nodo quest'ultimo può
638 essere identificato attraverso uno qualunque degli indirizzi unicast delle sue
639 interfacce. A una interfaccia possono essere associati anche più indirizzi.
640
641 IPv6 presenta tre tipi diversi di indirizzi: due di questi, gli indirizzi
642 \textit{unicast} e \itindex{multicast} \textit{multicast} hanno le stesse
643 caratteristiche che in IPv4, un terzo tipo, gli indirizzi \textit{anycast} è
644 completamente nuovo.  In IPv6 non esistono più gli indirizzi
645 \itindex{broadcast} \textit{broadcast}, la funzione di questi ultimi deve
646 essere reimplementata con gli indirizzi \itindex{multicast}
647 \textit{multicast}.
648
649 Gli indirizzi \textit{unicast} identificano una singola interfaccia: i
650 pacchetti mandati ad un tale indirizzo verranno inviati a quella interfaccia,
651 gli indirizzi \textit{anycast} identificano un gruppo di interfacce tale che
652 un pacchetto mandato a uno di questi indirizzi viene inviato alla più vicina
653 (nel senso di distanza di routing) delle interfacce del gruppo, gli indirizzi
654 \itindex{multicast} \textit{multicast} identificano un gruppo di interfacce
655 tale che un pacchetto mandato a uno di questi indirizzi viene inviato a tutte
656 le interfacce del gruppo.
657
658 In IPv6 non ci sono più le classi ma i bit più significativi indicano il tipo
659 di indirizzo; in tab.~\ref{tab:IP_ipv6addr} sono riportati i valori di detti
660 bit e il tipo di indirizzo che loro corrispondente.  I bit più significativi
661 costituiscono quello che viene chiamato il \textit{format prefix} ed è sulla
662 base di questo che i vari tipi di indirizzi vengono identificati.  Come si
663 vede questa architettura di allocazione supporta l'allocazione di indirizzi
664 per i provider, per uso locale e per il \itindex{multicast}
665 \textit{multicast}; inoltre è stato riservato lo spazio per indirizzi NSAP,
666 IPX e per le connessioni; gran parte dello spazio (più del 70\%) è riservato
667 per usi futuri.
668
669 Si noti infine che gli indirizzi \textit{anycast} non sono riportati in
670 tab.~\ref{tab:IP_ipv6addr} in quanto allocati al di fuori dello spazio di
671 allocazione degli indirizzi unicast.
672
673 \subsection{Indirizzi unicast \textit{provider-based}}
674 \label{sec:IP_ipv6_unicast}
675
676 Gli indirizzi \textit{provider-based} sono gli indirizzi usati per le
677 comunicazioni globali, questi sono definiti
678 nell'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2073.txt}{RFC~2073} e sono gli
679 equivalenti degli attuali indirizzi delle classi da A a C.
680
681 L'autorità che presiede all'allocazione di questi indirizzi è la IANA; per
682 evitare i problemi di crescita delle tabelle di instradamento e una procedura
683 efficiente di allocazione la struttura di questi indirizzi è organizzata fin
684 dall'inizio in maniera gerarchica; pertanto lo spazio di questi indirizzi è
685 stato suddiviso in una serie di campi secondo lo schema riportato in
686 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_unicast}.
687
688 \begin{table}[htb]
689   \centering
690   \footnotesize
691   \begin{tabular} {@{\vrule}p{6mm}
692       @{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{24mm}
693       @{\vrule}p{30mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
694     \multicolumn{1}{@{}c@{}}{3}&\multicolumn{1}{c}{5 bit}&
695     \multicolumn{1}{c}{$n$ bit}&\multicolumn{1}{c}{$56-n$ bit}&
696     \multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
697     \hline
698     \omit\vrule\hfill\vrule&\hspace{16mm} & & &\omit\hspace{76mm}\hfill\vrule\\
699     \centering 010&
700     \centering \textsl{Registry Id}&
701     \centering \textsl{Provider Id}& 
702     \centering \textsl{Subscriber Id}& 
703     \textsl{Intra-Subscriber} \\
704     \omit\vrule\hfill\vrule& & & &\omit\hspace{6mm}\hfill\vrule\\ 
705     \hline
706   \end{tabular}
707 \caption{Formato di un indirizzo unicast \textit{provider-based}.}
708 \label{tab:IP_ipv6_unicast}
709 \end{table}
710
711 Al livello più alto la IANA può delegare l'allocazione a delle autorità
712 regionali (i Regional Register) assegnando ad esse dei blocchi di indirizzi; a
713 queste autorità regionali è assegnato un Registry Id che deve seguire
714 immediatamente il prefisso di formato. Al momento sono definite tre registri
715 regionali (INTERNIC, RIPE NCC e APNIC), inoltre la IANA si è riservata la
716 possibilità di allocare indirizzi su base regionale; pertanto sono previsti
717 i seguenti possibili valori per il \textsl{Registry Id};
718 gli altri valori restano riservati per la IANA.
719 \begin{table}[htb]
720   \centering 
721   \footnotesize
722     \begin{tabular}{|l|l|l|}
723       \hline
724       \textbf{Regione} & \textbf{Registro} & \textbf{Id} \\
725       \hline
726       \hline
727       Nord America &INTERNIC & \texttt{11000} \\
728       Europa & RIPE NCC & \texttt{01000} \\
729       Asia & APNIC & \texttt{00100} \\
730       Multi-regionale & IANA &\texttt{10000} \\
731       \hline
732     \end{tabular}
733     \caption{Valori dell'identificativo dei 
734       Regional Register allocati ad oggi.}
735     \label{tab:IP_ipv6_regid}
736 \end{table}
737
738 L'organizzazione degli indirizzi prevede poi che i due livelli successivi, di
739 suddivisione fra \textit{Provider Id}, che identifica i grandi fornitori di
740 servizi, e \textit{Subscriber Id}, che identifica i fruitori, sia gestita dai
741 singoli registri regionali. Questi ultimi dovranno definire come dividere lo
742 spazio di indirizzi assegnato a questi due campi (che ammonta a un totale di
743 56~bit), definendo lo spazio da assegnare al \textit{Provider Id} e
744 al \textit{Subscriber Id}, ad essi spetterà inoltre anche l'allocazione dei
745 numeri di \textit{Provider Id} ai singoli fornitori, ai quali sarà delegata
746 l'autorità di allocare i \textit{Subscriber Id} al loro interno.
747
748 L'ultimo livello è quello \textit{Intra-subscriber} che è lasciato alla
749 gestione dei singoli fruitori finali, gli indirizzi \textit{provider-based}
750 lasciano normalmente gli ultimi 64~bit a disposizione per questo livello, la
751 modalità più immediata è quella di usare uno schema del tipo mostrato in
752 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_uninterf} dove l'\textit{Interface Id} è dato dal
753 MAC-address a 48~bit dello standard Ethernet, scritto in genere nell'hardware
754 delle scheda di rete, e si usano i restanti 16~bit per indicare la sottorete.
755
756 \begin{table}[htb]
757   \centering
758   \footnotesize
759   \begin{tabular} {@{\vrule}p{64mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
760     \multicolumn{1}{c}{64 bit}&\multicolumn{1}{c}{16 bit}&
761     \multicolumn{1}{c}{48 bit}\\
762     \hline
763     \omit\vrule\hfill\vrule&\hspace{16mm}&\omit\hspace{48mm}\hfill\vrule\\ 
764     \centering \textsl{Subscriber Prefix}& 
765     \centering \textsl{Subnet Id}&
766     \textsl{Interface Id}\\
767     \omit\vrule\hfill\vrule& &\omit\hspace{6mm}\hfill\vrule\\ 
768     \hline
769   \end{tabular}
770 \caption{Formato del campo \textit{Intra-subscriber} per un indirizzo unicast
771   \textit{provider-based}.}
772 \label{tab:IP_ipv6_uninterf}
773 \end{table}
774
775 Qualora si dovesse avere a che fare con una necessità di un numero più
776 elevato di sottoreti, il precedente schema andrebbe modificato, per evitare
777 l'enorme spreco dovuto all'uso dei MAC-address, a questo scopo si possono
778 usare le capacità di autoconfigurazione di IPv6 per assegnare indirizzi
779 generici con ulteriori gerarchie per sfruttare efficacemente tutto lo spazio
780 di indirizzi.
781
782 Un registro regionale può introdurre un ulteriore livello nella gerarchia
783 degli indirizzi, allocando dei blocchi per i quali delegare l'autorità a dei
784 registri nazionali, quest'ultimi poi avranno il compito di gestire la
785 attribuzione degli indirizzi per i fornitori di servizi nell'ambito del/i
786 paese coperto dal registro nazionale con le modalità viste in precedenza.
787 Una tale ripartizione andrà effettuata all'interno dei soliti 56~bit come
788 mostrato in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_uninaz}.
789
790 \begin{table}[htb]
791   \centering
792   \footnotesize
793   \begin{tabular} {@{\vrule}p{3mm}
794       @{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{12mm}@{\vrule}p{18mm}
795       @{\vrule}p{18mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
796     \multicolumn{1}{@{}c@{}}{3}&\multicolumn{1}{c}{5 bit}&
797     \multicolumn{1}{c}{n bit}&\multicolumn{1}{c}{m bit}&
798     \multicolumn{1}{c}{56-n-m bit}&\multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
799     \hline
800     \omit\vrule\hfill\vrule& & & & &\omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
801     \centering \texttt{3}&
802     \centering \textsl{Reg.}&
803     \centering \textsl{Naz.}&
804     \centering \textsl{Prov.}& 
805     \centering \textsl{Subscr.}& 
806     \textsl{Intra-Subscriber} \\
807     \omit\vrule\hfill\vrule &&&&&\\ 
808     \hline
809   \end{tabular}
810 \caption{Formato di un indirizzo unicast \textit{provider-based} che prevede
811       un registro nazionale.}
812 \label{tab:IP_ipv6_uninaz}
813 \end{table}
814
815
816 \subsection{Indirizzi ad uso locale}
817 \label{sec:IP_ipv6_linksite}
818
819 Gli indirizzi ad uso locale sono indirizzi unicast che sono instradabili solo
820 localmente (all'interno di un sito o di una sottorete), e possono avere una
821 unicità locale o globale.
822
823 Questi indirizzi sono pensati per l'uso all'interno di un sito per mettere su
824 una comunicazione locale immediata, o durante le fasi di autoconfigurazione
825 prima di avere un indirizzo globale.
826
827 \begin{table}[htb]
828   \centering
829   \footnotesize
830   \begin{tabular} {@{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{54mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
831     \multicolumn{1}{c}{10} &\multicolumn{1}{c}{54 bit} & 
832     \multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
833     \hline
834     \omit\vrule\hfill\vrule & & \omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
835     \centering \texttt{FE80}& 
836     \centering\texttt{0000 .   .   .   .   . 0000} &
837     Interface Id \\
838     \omit\vrule\hfill\vrule & &\\
839     \hline
840 \end{tabular}
841 \caption{Formato di un indirizzo \textit{link-local}.}
842 \label{tab:IP_ipv6_linklocal}
843 \end{table}
844
845 Ci sono due tipi di indirizzi, \textit{link-local} e \textit{site-local}. Il
846 primo è usato per un singolo link; la struttura è mostrata in
847 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_linklocal}, questi indirizzi iniziano sempre con un
848 valore nell'intervallo \texttt{FE80}--\texttt{FEBF} e vengono in genere usati
849 per la configurazione automatica dell'indirizzo al bootstrap e per la ricerca
850 dei vicini (vedi \ref{sec:IP_ipv6_autoconf}); un pacchetto che abbia tale
851 indirizzo come sorgente o destinazione non deve venire ritrasmesso dai router.
852
853 Un indirizzo \textit{site-local} invece è usato per l'indirizzamento
854 all'interno di un sito che non necessita di un prefisso globale; la struttura
855 è mostrata in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_sitelocal}, questi indirizzi iniziano
856 sempre con un valore nell'intervallo \texttt{FEC0}--\texttt{FEFF} e non devono
857 venire ritrasmessi dai router all'esterno del sito stesso; sono in sostanza
858 gli equivalenti degli indirizzi riservati per reti private definiti su IPv4.
859 Per entrambi gli indirizzi il campo \textit{Interface Id} è un identificatore
860 che deve essere unico nel dominio in cui viene usato, un modo immediato per
861 costruirlo è quello di usare il MAC-address delle schede di rete.
862  
863 \begin{table}[!h]
864   \centering
865   \footnotesize
866   \begin{tabular} {@{\vrule}p{10mm}@{\vrule}p{38mm}@{\vrule}p{16mm}
867       @{\vrule}c@{\vrule}}
868     \multicolumn{1}{c}{10} &\multicolumn{1}{c}{38 bit} & 
869     \multicolumn{1}{c}{16 bit} &\multicolumn{1}{c}{64 bit} \\
870     \hline
871     \omit\vrule\hfill\vrule& & & \omit\hspace{64mm}\hfill\vrule\\
872     \centering \texttt{FEC0}& 
873     \centering \texttt{0000 .   .   . 0000}& 
874     \centering Subnet Id &
875     Interface Id\\
876     \omit\vrule\hfill\vrule& & &\\
877     \hline
878 \end{tabular}
879 \caption{Formato di un indirizzo \textit{site-local}.}
880 \label{tab:IP_ipv6_sitelocal}
881 \end{table}
882
883 Gli indirizzi di uso locale consentono ad una organizzazione che non è
884 (ancora) connessa ad Internet di operare senza richiedere un prefisso globale,
885 una volta che in seguito l'organizzazione venisse connessa a Internet
886 potrebbe con4tinuare a usare la stessa suddivisione effettuata con gli
887 indirizzi \textit{site-local} utilizzando un prefisso globale e la
888 rinumerazione degli indirizzi delle singole macchine sarebbe automatica.
889
890 \subsection{Indirizzi riservati}
891 \label{sec:IP_ipv6_reserved}
892
893 Alcuni indirizzi sono riservati per scopi speciali, in particolare per scopi
894 di compatibilità.
895
896 Un primo tipo sono gli indirizzi \textit{IPv4 mappati su IPv6} (mostrati in
897 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_map}), questo sono indirizzi unicast che vengono usati
898 per consentire ad applicazioni IPv6 di comunicare con host capaci solo di
899 IPv4; questi sono ad esempio gli indirizzi generati da un DNS quando l'host
900 richiesto supporta solo IPv4; l'uso di un tale indirizzo in un socket IPv6
901 comporta la generazione di un pacchetto IPv4 (ovviamente occorre che sia IPv4
902 che IPv6 siano supportati sull'host di origine).
903
904 \begin{table}[!htb]
905   \centering
906   \footnotesize
907   \begin{tabular} {@{\vrule}p{80mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
908     \multicolumn{1}{c}{80 bit} &\multicolumn{1}{c}{16 bit} & 
909     \multicolumn{1}{c}{32 bit} \\
910     \hline
911     \omit\vrule\hfill\vrule& &\omit\hspace{32mm}\hfill\vrule\\ 
912     \centering
913     \texttt{0000 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 0000} & 
914     \centering\texttt{FFFF} &
915     IPv4 address \\
916     \omit\vrule\hfill\vrule& &\\ 
917     \hline
918 \end{tabular}
919 \caption{Formato di un indirizzo IPV4 mappato su IPv6.}
920 \label{tab:IP_ipv6_map}
921 \end{table}
922
923 Un secondo tipo di indirizzi di compatibilità sono gli \textsl{IPv4
924   compatibili IPv6} (vedi tab.~\ref{tab:IP_ipv6_comp}) usati nella transizione
925 da IPv4 a IPv6: quando un nodo che supporta sia IPv6 che IPv4 non ha un router
926 IPv6 deve usare nel DNS un indirizzo di questo tipo, ogni pacchetto IPv6
927 inviato a un tale indirizzo verrà automaticamente incapsulato in IPv4.
928
929 \begin{table}[htb]
930   \centering
931   \footnotesize
932   \begin{tabular} {@{\vrule}p{80mm}@{\vrule}p{16mm}@{\vrule}p{32mm}@{\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{0000} &
940     \parbox{32mm}{\centering 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_comp}
946 \end{table}
947
948 Altri indirizzi speciali sono il \textit{loopback address}, costituito da 127
949 zeri ed un uno (cioè \texttt{::1}) e l'\textsl{indirizzo generico}
950 costituito da tutti zeri (scritto come \texttt{0::0} o ancora più
951 semplicemente come \texttt{:}) usato in genere quando si vuole indicare
952 l'accettazione di una connessione da qualunque host.
953
954 \subsection{Multicasting}
955 \label{sec:IP_ipv6_multicast}
956
957 \itindbeg{multicast}
958
959 Gli indirizzi \textit{multicast} sono usati per inviare un pacchetto a un
960 gruppo di interfacce; l'indirizzo identifica uno specifico gruppo di
961 \textit{multicast} e il pacchetto viene inviato a tutte le interfacce di detto
962 gruppo.  Un'interfaccia può appartenere ad un numero qualunque numero di
963 gruppi di \textit{multicast}. Il formato degli indirizzi \textit{multicast} è
964 riportato in tab.~\ref{tab:IP_ipv6_multicast}:
965
966 \begin{table}[htb]
967   \centering
968   \footnotesize
969   \begin{tabular} {@{\vrule}p{12mm}
970       @{\vrule}p{6mm}@{\vrule}p{6mm}@{\vrule}c@{\vrule}}
971     \multicolumn{1}{c}{8}&\multicolumn{1}{c}{4}&
972     \multicolumn{1}{c}{4}&\multicolumn{1}{c}{112 bit} \\
973     \hline
974     \omit\vrule\hfill\vrule& & & \omit\hspace{104mm}\hfill\vrule\\
975     \centering\texttt{FF}& 
976     \centering flag &
977     \centering scop& 
978     Group Id\\
979     \omit\vrule\hfill\vrule &&&\\ 
980     \hline
981   \end{tabular}
982 \caption{Formato di un indirizzo \textit{multicast}.}
983 \label{tab:IP_ipv6_multicast}
984 \end{table}
985
986 Il prefisso di formato per tutti gli indirizzi \textit{multicast} è
987 \texttt{FF}, ad esso seguono i due campi il cui significato è il seguente:
988
989 \begin{itemize}
990 \item \textsl{flag}: un insieme di 4 bit, di cui i primi tre sono riservati e
991   posti a zero, l'ultimo è zero se l'indirizzo è permanente (cioè un
992   indirizzo noto, assegnato dalla IANA), ed è uno se invece l'indirizzo è
993   transitorio.
994 \item \textsl{scop} è un numero di quattro bit che indica il raggio di
995   validità dell'indirizzo, i valori assegnati per ora sono riportati in
996   tab.~\ref{tab:IP_ipv6_multiscope}.
997 \end{itemize}
998
999
1000
1001 \begin{table}[!htb]
1002   \centering 
1003   \footnotesize
1004   \begin{tabular}[c]{|c|l|c|l|}
1005     \hline
1006     \multicolumn{4}{|c|}{\bf Gruppi di multicast} \\
1007     \hline
1008     \hline
1009     0 & riservato & 8 & organizzazione locale \\
1010     1 & nodo locale & 9 & non assegnato \\
1011     2 & collegamento locale & A & non assegnato \\
1012     3 & non assegnato & B & non assegnato \\
1013     4 & non assegnato & C & non assegnato \\ 
1014     5 & sito locale & D & non assegnato \\
1015     6 & non assegnato & E & globale \\
1016     7 & non assegnato & F & riservato \\
1017     \hline
1018   \end{tabular}
1019 \caption{Possibili valori del campo \textsl{scop} di un indirizzo
1020   \textit{multicast}.} 
1021 \label{tab:IP_ipv6_multiscope}
1022 \end{table}
1023
1024 Infine l'ultimo campo identifica il gruppo di \textit{multicast}, sia
1025 permanente che transitorio, all'interno del raggio di validità del medesimo.
1026 Alcuni indirizzi \textit{multicast}, riportati in tab.~\ref{tab:multiadd} sono
1027 già riservati per il funzionamento della rete.
1028
1029 \begin{table}[!htb]
1030   \centering 
1031   \footnotesize
1032   \begin{tabular}[c]{|l|l|l|}
1033     \hline
1034     \textbf{Uso}& \textbf{Indirizzi riservati} & \textbf{Definizione}\\
1035     \hline 
1036     \hline 
1037     all-nodes       & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:1}  & 
1038                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1039     all-routers     & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:2}  & 
1040                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1041     all-rip-routers & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:9}  & 
1042                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2080.txt}{RFC~2080} \\
1043     all-cbt-routers & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:0:10} & \\
1044     reserved        & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:0}  & IANA \\
1045     link-name       & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:1}  &  \\
1046     all-dhcp-agents & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:2}  & \\
1047     all-dhcp-servers& \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:3}  & \\
1048     all-dhcp-relays & \texttt{FFxx:0:0:0:0:0:1:4}  & \\
1049     solicited-nodes & \texttt{FFxx:0:0:0:0:1:0:0}  & 
1050                       \href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1970.txt}{RFC~1970} \\
1051     \hline
1052   \end{tabular}
1053 \caption{Gruppi di \textit{multicast} predefiniti.}
1054 \label{tab:multiadd}
1055 \end{table}
1056
1057 L'utilizzo del campo di \textit{scope} e di questi indirizzi predefiniti serve
1058 a recuperare le funzionalità del \itindex{broadcast} \textit{broadcasting} (ad
1059 esempio inviando un pacchetto all'indirizzo \texttt{FF02:0:0:0:0:0:0:1} si
1060 raggiungono tutti i nodi locali).
1061
1062 \itindend{multicast}
1063
1064 \subsection{Indirizzi \textit{anycast}}
1065 \label{sec:IP_anycast}
1066
1067 Gli indirizzi \textit{anycast} sono indirizzi che vengono assegnati ad un
1068 gruppo di interfacce: un pacchetto indirizzato a questo tipo di indirizzo
1069 viene inviato al componente del gruppo più ``\textsl{vicino}'' secondo la
1070 distanza di instradamento calcolata dai router.
1071
1072 Questi indirizzi sono allocati nello stesso spazio degli indirizzi unicast,
1073 usando uno dei formati disponibili, e per questo, sono da essi assolutamente
1074 indistinguibili. Quando un indirizzo unicast viene assegnato a più interfacce
1075 (trasformandolo in un anycast) il computer su cui è l'interfaccia deve essere
1076 configurato per tener conto del fatto.
1077
1078 Gli indirizzi anycast consentono a un nodo sorgente di inviare pacchetti a una
1079 destinazione su un gruppo di possibili interfacce selezionate. La sorgente non
1080 deve curarsi di come scegliere l'interfaccia più vicina, compito che tocca al
1081 sistema di instradamento (in sostanza la sorgente non ha nessun controllo
1082 sulla selezione).
1083
1084 Gli indirizzi anycast, quando vengono usati come parte di una sequenza di
1085 instradamento, consentono ad esempio ad un nodo di scegliere quale fornitore
1086 vuole usare (configurando gli indirizzi anycast per identificare i router di
1087 uno stesso provider).
1088
1089 Questi indirizzi pertanto possono essere usati come indirizzi intermedi in una
1090 intestazione di instradamento o per identificare insiemi di router connessi a
1091 una particolare sottorete, o che forniscono l'accesso a un certo sotto
1092 dominio.
1093
1094 L'idea alla base degli indirizzi anycast è perciò quella di utilizzarli per
1095 poter raggiungere il fornitore di servizio più vicino; ma restano aperte tutta
1096 una serie di problematiche, visto che una connessione con uno di questi
1097 indirizzi non è possibile, dato che per una variazione delle distanze di
1098 routing non è detto che due pacchetti successivi finiscano alla stessa
1099 interfaccia.
1100
1101 La materia è pertanto ancora controversa e in via di definizione.
1102
1103
1104 \subsection{Le estensioni}
1105 \label{sec:IP_ipv6_extens}
1106
1107 Come già detto in precedenza IPv6 ha completamente cambiato il trattamento
1108 delle opzioni; queste ultime infatti sono state tolte dall'intestazione del
1109 pacchetto, e poste in apposite \textsl{intestazioni di estensione} (o
1110 \textit{extension header}) poste fra l'intestazione di IPv6 e l'intestazione
1111 del protocollo di trasporto.
1112
1113 Per aumentare la velocità di processo, sia dei dati del livello seguente che
1114 di ulteriori opzioni, ciascuna estensione deve avere una lunghezza multipla di
1115 8 byte per mantenere l'allineamento a 64~bit di tutti le intestazioni
1116 seguenti.
1117
1118 Dato che la maggior parte di queste estensioni non sono esaminate dai router
1119 durante l'instradamento e la trasmissione dei pacchetti, ma solo all'arrivo
1120 alla destinazione finale, questa scelta ha consentito un miglioramento delle
1121 prestazioni rispetto a IPv4 dove la presenza di un'opzione comportava l'esame
1122 di tutte quante.
1123
1124 Un secondo miglioramento è che rispetto a IPv4 le opzioni possono essere di
1125 lunghezza arbitraria e non limitate a 40 byte; questo, insieme al modo in cui
1126 vengono trattate, consente di utilizzarle per scopi come l'autenticazione e la
1127 sicurezza, improponibili con IPv4.
1128
1129 Le estensioni definite al momento sono le seguenti:
1130 \begin{itemize}
1131 \item \textbf{Hop by hop} devono seguire immediatamente l'intestazione
1132   principale; indicano le opzioni che devono venire processate ad ogni
1133   passaggio da un router, fra di esse è da menzionare la \textit{jumbo
1134     payload} che segnala la presenza di un pacchetto di dati di dimensione
1135   superiore a 65535 byte.
1136 \item \textbf{Destination options} opzioni che devono venire esaminate al nodo
1137   di ricevimento, nessuna di esse è tuttora definita.
1138 \item \textbf{Routing} definisce una \textit{source route} (come la analoga
1139   opzione di IPv4) cioè una lista di indirizzi IP di nodi per i quali il
1140   pacchetto deve passare. 
1141 \item \textbf{Fragmentation} viene generato automaticamente quando un host
1142   vuole frammentare un pacchetto, ed è riprocessato automaticamente alla
1143   destinazione che riassembla i frammenti.
1144 \item \textbf{Authentication} gestisce l'autenticazione e il controllo di
1145   integrità dei pacchetti; è documentato
1146   dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1826.txt}{RFC~1826}.
1147 \item \textbf{Encapsulation} serve a gestire la segretezza del contenuto
1148   trasmesso; è documentato
1149   dall'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc1827.txt}{RFC~1827}.
1150 \end{itemize}
1151
1152 La presenza di opzioni è rilevata dal valore del campo \textit{next header}
1153 che indica qual è l'intestazione successiva a quella di IPv6; in assenza di
1154 opzioni questa sarà l'intestazione di un protocollo di trasporto del livello
1155 superiore, per cui il campo assumerà lo stesso valore del campo
1156 \textit{protocol} di IPv4, altrimenti assumerà il valore dell'opzione
1157 presente; i valori possibili sono riportati in
1158 tab.~\ref{tab:IP_ipv6_nexthead}.
1159
1160 \begin{table}[htb]
1161   \begin{center}
1162     \footnotesize
1163     \begin{tabular}{|c|l|l|}
1164       \hline
1165       \textbf{Valore} & \textbf{Keyword} & \textbf{Tipo di protocollo} \\
1166       \hline
1167       \hline
1168       0  &      & riservato\\
1169          & HBH  & Hop by Hop \\
1170       1  & ICMP & Internet Control Message (IPv4 o IPv6) \\
1171       2  & ICMP & Internet Group Management (IPv4) \\
1172       3  & GGP  & Gateway-to-Gateway \\
1173       4  & IP   & IP in IP (IPv4 encapsulation) \\
1174       5  & ST   & Stream \\
1175       6  & TCP  & Trasmission Control \\
1176       17 & UDP  & User Datagram \\
1177       43 & RH   & Routing Header (IPv6) \\
1178       44 & FH   & Fragment Header (IPv6) \\
1179       45 & IDRP & Inter Domain Routing \\
1180       51 & AH   & Authentication Header (IPv6) \\
1181       52 & ESP  & Encrypted Security Payload (IPv6) \\
1182       59 & Null & No next header (IPv6) \\
1183       88 & IGRP & Internet Group Routing \\
1184       89 & OSPF & Open Short Path First \\
1185       255&      & riservato \\
1186     \hline
1187     \end{tabular}
1188     \caption{Tipi di protocolli e intestazioni di estensione}
1189     \label{tab:IP_ipv6_nexthead}
1190   \end{center}
1191 \end{table}
1192
1193 Questo meccanismo permette la presenza di più opzioni in successione prima
1194 del pacchetto del protocollo di trasporto; l'ordine raccomandato per le
1195 estensioni è quello riportato nell'elenco precedente con la sola differenza
1196 che le opzioni di destinazione sono inserite nella posizione ivi indicata solo
1197 se, come per il tunnelling, devono essere esaminate dai router, quelle che
1198 devono essere esaminate solo alla destinazione finale vanno in coda.
1199
1200
1201 \subsection{Qualità di servizio}
1202 \label{sec:IP_ipv6_qos}
1203
1204 Una delle caratteristiche innovative di IPv6 è quella di avere introdotto un
1205 supporto per la qualità di servizio che è importante per applicazioni come
1206 quelle multimediali o ``real-time'' che richiedono un qualche grado di
1207 controllo sulla stabilità della banda di trasmissione, sui ritardi o la
1208 dispersione dei temporale del flusso dei pacchetti.
1209
1210
1211 \subsection{Etichette di flusso}
1212 \label{sec:IP_ipv6_flow}
1213 L'introduzione del campo \textit{flow label} può essere usata dall'origine
1214 della comunicazione per etichettare quei pacchetti per i quali si vuole un
1215 trattamento speciale da parte dei router come un una garanzia di banda minima
1216 assicurata o un tempo minimo di instradamento/trasmissione garantito.
1217
1218 Questo aspetto di IPv6 è ancora sperimentale per cui i router che non
1219 supportino queste funzioni devono porre a zero il \textit{flow label} per i
1220 pacchetti da loro originanti e lasciare invariato il campo per quelli in
1221 transito.
1222
1223 Un flusso è una sequenza di pacchetti da una particolare origine a una
1224 particolare destinazione per il quale l'origine desidera un trattamento
1225 speciale da parte dei router che lo manipolano; la natura di questo
1226 trattamento può essere comunicata ai router in vari modi (come un protocollo
1227 di controllo o con opzioni del tipo \textit{hop-by-hop}). 
1228
1229 Ci possono essere più flussi attivi fra un'origine e una destinazione, come
1230 del traffico non assegnato a nessun flusso, un flusso viene identificato
1231 univocamente dagli indirizzi di origine e destinazione e da una etichetta di
1232 flusso diversa da zero, il traffico normale deve avere l'etichetta di flusso
1233 posta a zero.
1234
1235 L'etichetta di flusso è assegnata dal nodo di origine, i valori devono
1236 essere scelti in maniera (pseudo)casuale nel range fra 1 e FFFFFF in modo da
1237 rendere utilizzabile un qualunque sottoinsieme dei bit come chiavi di hash per
1238 i router.
1239
1240 \subsection{Priorità}
1241 \label{sec:prio}
1242
1243 Il campo di priorità consente di indicare il livello di priorità dei
1244 pacchetti relativamente agli altri pacchetti provenienti dalla stessa
1245 sorgente. I valori sono divisi in due intervalli, i valori da 0 a 7 sono usati
1246 per specificare la priorità del traffico per il quale la sorgente provvede
1247 un controllo di congestione cioè per il traffico che può essere ``tirato
1248 indietro'' in caso di congestione come quello di TCP, i valori da 8 a 15 sono
1249 usati per i pacchetti che non hanno questa caratteristica, come i pacchetti
1250 ``real-time'' inviati a ritmo costante.
1251
1252 Per il traffico con controllo di congestione sono raccomandati i seguenti
1253 valori di priorità a seconda del tipo di applicazione:
1254
1255 \begin{table}[htb]
1256   \centering
1257   \footnotesize
1258   \begin{tabular}{|c|l|}
1259     \hline
1260     \textbf{Valore} & \textbf{Tipo di traffico} \\
1261     \hline
1262     \hline
1263     0 & traffico generico \\
1264     1 & traffico di riempimento (es. news) \\
1265     2 & trasferimento dati non interattivo (es. e-mail)\\
1266     3 & riservato \\
1267     4 & trasferimento dati interattivo (es. FTP, HTTP, NFS) \\
1268     5 & riservato \\
1269     \hline
1270 \end{tabular}
1271 \caption{Formato di un indirizzo \textit{site-local}.}
1272 \label{tab:priority}
1273 \end{table}
1274
1275 Per il traffico senza controllo di congestione la priorità più bassa
1276 dovrebbe essere usata per quei pacchetti che si preferisce siano scartati
1277 più facilmente in caso di congestione.
1278
1279
1280 \subsection{Sicurezza a livello IP}
1281 \label{sec:security}
1282
1283 La attuale implementazione di Internet presenta numerosi problemi di
1284 sicurezza, in particolare i dati presenti nelle intestazioni dei vari
1285 protocolli sono assunti essere corretti, il che da adito alla possibilità di
1286 varie tipologie di attacco forgiando pacchetti false, inoltre tutti questi
1287 dati passano in chiaro sulla rete e sono esposti all'osservazione di chiunque
1288 si trovi in mezzo.
1289
1290 Con IPv4 non è possibile realizzare un meccanismo di autenticazione e
1291 riservatezza a un livello inferiore al primo (quello di applicazione), con
1292 IPv6 è stato progettata la possibilità di intervenire al livello di rete (il
1293 terzo) prevedendo due apposite estensioni che possono essere usate per fornire
1294 livelli di sicurezza a seconda degli utenti. La codifica generale di questa
1295 architettura è riportata
1296 nell'\href{http://www.ietf.org/rfc/rfc2401.txt}{RFC~2401}.
1297
1298 Il meccanismo in sostanza si basa su due estensioni:
1299 \begin{itemize}
1300 \item una intestazione di sicurezza (\textit{authentication header}) che
1301   garantisce al destinatario l'autenticità del pacchetto
1302 \item un carico di sicurezza (\textit{Encrypted Security Payload}) che
1303   assicura che solo il legittimo ricevente può leggere il pacchetto.
1304 \end{itemize}
1305
1306 Perché tutto questo funzioni le stazioni sorgente e destinazione devono
1307 usare una stessa chiave crittografica e gli stessi algoritmi, l'insieme degli
1308 accordi fra le due stazioni per concordare chiavi e algoritmi usati va sotto
1309 il nome di associazione di sicurezza.
1310
1311 I pacchetti autenticati e crittografati portano un indice dei parametri di
1312 sicurezza (SPI, \textit{Security Parameter Index}) che viene negoziato prima
1313 di ogni comunicazione ed è definito dalla stazione sorgente. Nel caso di
1314 \textit{multicast} dovrà essere lo stesso per tutte le stazioni del gruppo.
1315
1316 \subsection{Autenticazione}
1317 \label{sec:auth} 
1318
1319 Il primo meccanismo di sicurezza è quello dell'intestazione di autenticazione
1320 (\textit{authentication header}) che fornisce l'autenticazione e il controllo
1321 di integrità (ma senza riservatezza) dei pacchetti IP.
1322
1323 L'intestazione di autenticazione ha il formato descritto in
1324 fig.~\ref{fig:autent_estens}: il campo \textit{Next Header} indica
1325 l'intestazione successiva, con gli stessi valori del campo omonimo
1326 nell'intestazione principale di IPv6, il campo \textit{Length} indica la
1327 lunghezza dell'intestazione di autenticazione in numero di parole a 32 bit, il
1328 campo riservato deve essere posto a zero, seguono poi l'indice di sicurezza,
1329 stabilito nella associazione di sicurezza, e un numero di sequenza che la
1330 stazione sorgente deve incrementare di pacchetto in pacchetto.
1331
1332 Completano l'intestazione i dati di autenticazione che contengono un valore di
1333 controllo di integrità (ICV, \textit{Integrity Check Value}), che deve essere
1334 di dimensione pari a un multiplo intero di 32 bit e può contenere un padding
1335 per allineare l'intestazione a 64 bit. Tutti gli algoritmi di autenticazione
1336 devono provvedere questa capacità.
1337
1338 \begin{figure}[!htb]
1339   \centering
1340   \includegraphics[width=10cm]{img/ah_option}
1341     \caption{Formato dell'intestazione dell'estensione di autenticazione.}
1342     \label{fig:autent_estens}
1343 \end{figure}
1344
1345 L'intestazione di autenticazione può essere impiegata in due modi diverse
1346 modalità: modalità trasporto e modalità tunnel.
1347
1348 La modalità trasporto è utilizzabile solo per comunicazioni fra stazioni
1349 singole che supportino l'autenticazione. In questo caso l'intestazione di
1350 autenticazione è inserita dopo tutte le altre intestazioni di estensione
1351 eccezion fatta per la \textit{Destination Option} che può comparire sia
1352 prima che dopo. 
1353
1354 \begin{figure}[!htb]
1355   \centering
1356   \includegraphics[width=10cm]{img/IP_AH_packet}
1357   \caption{Formato di un pacchetto IPv6 che usa l'opzione di autenticazione.}
1358   \label{fig:AH_autent_head}
1359 \end{figure}
1360
1361 La modalità tunnel può essere utilizzata sia per comunicazioni fra stazioni
1362 singole che con un gateway di sicurezza; in questa modalità ...
1363
1364
1365 L'intestazione di autenticazione è una intestazione di estensione inserita
1366 dopo l'intestazione principale e prima del carico dei dati. La sua presenza
1367 non ha perciò alcuna influenza sui livelli superiori dei protocolli di
1368 trasmissione come il TCP.
1369
1370
1371 La procedura di autenticazione cerca di garantire l'autenticità del pacchetto
1372 nella massima estensione possibile, ma dato che alcuni campi dell'intestazione
1373 di IP possono variare in maniera impredicibile alla sorgente, il loro valore
1374 non può essere protetto dall'autenticazione.
1375
1376 Il calcolo dei dati di autenticazione viene effettuato alla sorgente su una
1377 versione speciale del pacchetto in cui il numero di salti nell'intestazione
1378 principale è impostato a zero, così come le opzioni che possono essere
1379 modificate nella trasmissione, e l'intestazione di routing (se usata) è posta
1380 ai valori che deve avere all'arrivo.
1381
1382 L'estensione è indipendente dall'algoritmo particolare, e il protocollo è
1383 ancora in fase di definizione; attualmente è stato suggerito l'uso di una
1384 modifica dell'MD5 chiamata \textit{keyed MD5} che combina alla codifica anche
1385 una chiave che viene inserita all'inizio e alla fine degli altri campi.
1386
1387
1388 \subsection{Riservatezza}
1389 \label{sec:ecry}
1390
1391 Per garantire una trasmissione riservata dei dati, è stata previsto la
1392 possibilità di trasmettere pacchetti con i dati criptati: il cosiddetto ESP,
1393 \textit{Encripted Security Payload}. Questo viene realizzato usando con una
1394 apposita opzione che deve essere sempre l'ultima delle intestazioni di
1395 estensione; ad essa segue il carico del pacchetto che viene criptato.
1396
1397 Un pacchetto crittografato pertanto viene ad avere una struttura del tipo di
1398 quella mostrata in fig.~\ref{fig:ESP_criptopack}, tutti i campi sono in chiaro
1399 fino al vettore di inizializzazione, il resto è crittografato.
1400
1401
1402
1403 \begin{figure}[!htb]
1404   \centering
1405   \includegraphics[width=10cm]{img/esp_option}
1406   \caption{Schema di pacchetto crittografato.}
1407   \label{fig:ESP_criptopack}
1408 \end{figure}
1409
1410
1411
1412 \subsection{Autoconfigurazione}
1413 \label{sec:IP_ipv6_autoconf}
1414
1415 Una delle caratteristiche salienti di IPv6 è quella dell'autoconfigurazione,
1416 il protocollo infatti fornisce la possibilità ad un nodo di scoprire
1417 automaticamente il suo indirizzo acquisendo i parametri necessari per potersi
1418 connettere a internet.
1419
1420 L'autoconfigurazione sfrutta gli indirizzi link-local; qualora sul nodo sia
1421 presente una scheda di rete che supporta lo standard IEEE802 (ethernet) questo
1422 garantisce la presenza di un indirizzo fisico a 48 bit unico; pertanto il nodo
1423 può assumere automaticamente senza pericoli di collisione l'indirizzo
1424 link-local \texttt{FE80::xxxx:xxxx:xxxx} dove \texttt{xxxx:xxxx:xxxx} è
1425 l'indirizzo hardware della scheda di rete. 
1426
1427 Nel caso in cui non sia presente una scheda che supporta lo standard IEEE802
1428 allora il nodo assumerà ugualmente un indirizzo link-local della forma
1429 precedente, ma il valore di \texttt{xxxx:xxxx:xxxx} sarà generato
1430 casualmente; in questo caso la probabilità di collisione è di 1 su 300
1431 milioni. In ogni caso per prevenire questo rischio il nodo invierà un
1432 messaggio ICMP \textit{Solicitation} all'indirizzo scelto attendendo un certo
1433 lasso di tempo; in caso di risposta l'indirizzo è duplicato e il
1434 procedimento dovrà essere ripetuto con un nuovo indirizzo (o interrotto
1435 richiedendo assistenza).
1436
1437 Una volta ottenuto un indirizzo locale valido diventa possibile per il nodo
1438 comunicare con la rete locale; sono pertanto previste due modalità di
1439 autoconfigurazione, descritte nelle seguenti sezioni. In ogni caso
1440 l'indirizzo link-local resta valido.
1441
1442 \subsection{Autoconfigurazione stateless}
1443 \label{sec:stateless}
1444
1445 Questa è la forma più semplice di autoconfigurazione, possibile quando
1446 l'indirizzo globale può essere ricavato dall'indirizzo link-local cambiando
1447 semplicemente il prefisso a quello assegnato dal provider per ottenere un
1448 indirizzo globale.
1449
1450 La procedura di configurazione è la seguente: all'avvio tutti i nodi IPv6
1451 iniziano si devono aggregare al gruppo di \itindex{multicast}
1452 \textit{multicast} \textit{all-nodes} programmando la propria interfaccia per
1453 ricevere i messaggi dall'indirizzo \textit{multicast} \texttt{FF02::1} (vedi
1454 sez.~\ref{sec:IP_ipv6_multicast}); a questo punto devono inviare un messaggio
1455 ICMP \textit{Router solicitation} a tutti i router locali usando l'indirizzo
1456 \itindex{multicast} \textit{multicast} \texttt{FF02::2} usando come sorgente
1457 il proprio indirizzo link-local.
1458
1459 Il router risponderà con un messaggio ICMP \textit{Router Advertisement} che
1460 fornisce il prefisso e la validità nel tempo del medesimo, questo tipo di
1461 messaggio può essere trasmesso anche a intervalli regolari. Il messaggio
1462 contiene anche l'informazione che autorizza un nodo a autocostruire
1463 l'indirizzo, nel qual caso, se il prefisso unito all'indirizzo link-local non
1464 supera i 128 bit, la stazione ottiene automaticamente il suo indirizzo
1465 globale.
1466
1467 \subsection{Autoconfigurazione stateful}
1468 \label{sec:stateful}
1469
1470 Benché estremamente semplice l'autoconfigurazione stateless presenta alcuni
1471 problemi; il primo è che l'uso degli indirizzi delle schede di rete è
1472 molto inefficiente; nel caso in cui ci siano esigenze di creare una gerarchia
1473 strutturata su parecchi livelli possono non restare 48~bit per l'indirizzo
1474 della singola stazione; il secondo problema è di sicurezza, dato che basta
1475 introdurre in una rete una stazione autoconfigurante per ottenere un accesso
1476 legale.
1477
1478 Per questi motivi è previsto anche un protocollo stateful basato su un server
1479 che offra una versione IPv6 del DHCP; un apposito gruppo di \textit{multicast}
1480 \texttt{FF02::1:0} è stato riservato per questi server; in questo caso il nodo
1481 interrogherà il server su questo indirizzo di \textit{multicast} con
1482 l'indirizzo link-local e riceverà un indirizzo unicast globale.
1483
1484
1485
1486 %%% Local Variables: 
1487 %%% mode: latex
1488 %%% TeX-master: "gapil"
1489 %%% End: