现今互联网(IPv4)网络地址消耗殆尽、服务质量难以保证,严重制约移动互联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴领域发展。下一代互联网(IPv6)是为应对现今互联网容量不足的升级换代版本,是全球各国共同努力,打破以往互联网垄断的产物。IPv6彻底解决互联网发展局限问题,虽然因不兼容IPv4而延缓了普及,但IPv6仍是全球公认的,最成熟、最具可操作性的下一代互联网核心协议。
2017年11月26日,中办、国办联合印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,计划用5到10年时间,建成全球最大规模的IPv6商业应用网络,成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。
海量地址
能让地球的每粒沙子都 有一个IPv6地址
更便捷
不需要任何配置即可 接入互联网
速度快
网络传输速度大幅提 升
更安全
网络对象识别、身份 认证和访问授权
可溯源
精准溯源每一个上网 用户
原来仅支持用户通过IPv4协议访问并获取服务的网站和DNS经过技术升级或者改造后,能够支持用户通过IPv6协议访问并获取服务。
加快IPv6规模应用为解决网络安全问题提供了新平台,为提高网络安全管理效率和创新网络安全机制提供了新思路。大力发展基于IPv6的下一代互联网,有助于进一步创新网络安全保障手段,不断完善网络安全保障体系,显著增强网络安全态势感知和快速处置能力,大幅提升重要数据资源和个人信息安全保护水平,进一步增强互联网的安全可信和综合治理能力。
翻译技术把IPv6/IPv4报文转换成IPv4/IPv6报文,实现IPv4和IPv6协议间的互通,根据工作层面细分为网络层翻译(NAT64、IVI)和应用层翻译(SPACE6、反向代理),目前没有一种翻译技术能处理所有业务场景。
隧道技术把IPv6/IPv4报文封装到IPv4/IPv6报文中传送,到达对端再解封装,主要用于穿透不同协议的网络。由于通信双方都需要封装和解封装,实现难度和维护难度较大,一般只用于特定环境。
双栈技术要求承载网络和业务系统同时支持IPv4和IPv6协议,理论上是比较理想的模式,但在实施过程中复杂度和工作量很大,运营难度和成本也双倍增加。
网络互通和云存储解决雪亮工程互联互通