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\chapter{常见问题}
本章节是研究报告正文外的一部分。目标读者是不了解互联网的群众。
为服务于IPv6部署科普需要我们精选互联网上多种对IPv6的问题结合本研究报告正文论述回答。
\section{关于IPv6}
\subsection{IPv6是什么}
网际协议第6版Internet Protocol version 6是网际协议的最新版本。
用它来取代IPv4主要是为了解决IPv4地址枯竭问题同时它也在其他方面对于IPv4有许多改进。
\subsection{为什么中国要部署IPv6}
互联网最初由美国开发,只有美国制定互联网标准。
IPv4作为互联网初期就存在的协议其地址空间只有32位在当时已完全足够美国使用。
但时过境迁步入千禧年后互联网在世界快速发展IPv4已然不够使用。
一方面中国必须跟随世界脚步部署IPv6以解决IPv4的问题。
另一方面,中国希望在新技术改革的契机反对美国对互联网的技术垄断。
\subsection{全球IPv4地址都用完了}
耗尽是指分配完而不是使用完仍有许多IPv4地址属于空闲状态。
我们注意到互联网上许多报道表达错误给人们一种感觉“IPv4”都被占有了这是错误的。
简单来说分配过程是有多层结构的IP地址的分配是最高层传递到最低层的。
这意味着所有IPv4地址都下发了高层不再保留IP地址了。
但不代表不能获得新IPv4地址了如果有这种表述就是贩卖焦虑。
所有我们表述为IPv4地址的枯竭。
\subsection{IPv6还有其他什么优点}
除了更多的地址数量IPv6主要还有以下的优点。
\begin{itemize}
\item 更好的路由效率IPv6 的设计简化了路由决策,因为它允许 ISP 将地址聚合到其客户的 IP 块。这减少了全球路由表的大小,提高了互联网的整体效率和性能\footnote{来源:\url{https://tools.ietf.org/html/rfc3587}}
\item 内置的安全功能IPv6 在设计时就考虑到了安全性,包括对 IPsec 的原生支持。IPsec 是一种可以为网络通信提供认证、数据完整性和加密的协议。虽然 IPsec 也可以在 IPv4 中使用,但在 IPv6 中,它是网络层的一部分,因此更容易实施\footnote{来源:\url{https://tools.ietf.org/html/rfc4301}}
\item 自动配置和重新配置IPv6 提供了一种叫做无状态地址自动配置SLAAC的机制允许设备自动获取和配置 IP 地址,无需 DHCP 服务器。此外IPv6 还支持网络重新编号,这使得 ISP 更改更容易,而不会中断正在进行的会话\footnote{来源:\url{https://tools.ietf.org/html/rfc4862}}
\item 改进的多播和任播支持IPv6 原生支持多播和任播,这两种方法都比 IPv4 的广播更有效。多播允许信息一次发送到多个目标,而任播允许信息发送到最近的一组设备中的一个\footnote{来源:\url{https://tools.ietf.org/html/rfc4291}}
\item 更好的质量服务QoSIPv6 的头部包含了一个流标签字段,这可以用于识别属于同一流的数据包,从而为实时或流媒体应用提供更好的服务质量\footnote{来源:\url{https://tools.ietf.org/html/rfc2460}}
\item 扩展头部IPv6 有一个灵活的扩展头部机制,允许在基本 IPv6 头部之后添加额外的信息。这为未来的增强和新功能提供了更大的灵活性\footnote{来源:\url{https://tools.ietf.org/html/rfc8200}}
\end{itemize}
\subsection{你能再多介绍一些IPv6的知识吗}
好奇心值得嘉奖哦。你可以从以下渠道了解关于IPv6的更多知识
\begin{itemize}
\item 互联网工程任务组IETF
\item 互联网标准STD
\item MDN Web Docs
\item 国家下一代互联网工程
\item Wikipedia
\end{itemize}
\subsection{中国在IPv6建设上的进展}
本文写作时间是2024年8月。
\begin{itemize}
\item 中国三家互联网运营商宣布其移动互联网与固定宽带服务支持IPv6。但受限于设备等其他因素这不是普遍性的。
\item 中国的移动互联网IPv6改造已完成。一般情况下若你的手机使用“移动数据”即使用“流量”你将使用IPv6。
\item 中国主流云服务商宣布支持IPv6。但有诸多条件如指定地区、指定型号的云服务器或网关。
\item 中国多家知名互联网公司宣布支持IPv6。阿里巴巴与腾讯系下均支持IPv6访问。更多企业在政策号召下改造。
\end{itemize}
\subsection{“IPv6+”是什么?}
“IPv6+”是中国在2020年提出的一个网络技术发展策略。
“IPv6+”不仅仅是IPv6而是基于IPv6的一系列新技术和新应用。
Pv6+的核心思想是在IPv6的基础上通过引入新的网络技术如网络切片(Network Slicing)、确定性网络(Deterministic Networking)、增强的网络服务质量(QoS),以满足未来更高级别的网络需求,如工业互联网、车联网、物联网等。
IPv6+的目标是打造一个更加智能、更加可靠、更加安全的网络环境,为未来的数字化转型提供坚实的基础设施支持。
\subsection{“下一代互联网”是什么?}
下一代互联网是一个建立在IPv6技术基础上的新型公共网络是一个真正实现宽带窄带一体化、有线无线一体化、有源无源一体化、传输接入一体化的综合业务网络。
\subsection{DNS根服务器是什么}
根域名服务器root name server简称“根域名服务器”是互联网域名解析系统DNS中最高级别的域名服务器负责返回顶级域的权威域名服务器地址。
它们是互联网基础设施中的重要部分,因为所有域名解析操作均离不开它们。
由于DNS和某些协议未分片的用户数据报协议UDP数据包在IPv4内的最大有效大小为512字节的共同限制主根域名服务器地址的数量被限制为13个见表\ref{tab:dns_root_server})。
全世界有许多镜像服务器截至2023年6月全球共有1719台根域名服务器在运行。
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{DNS根服务器列表2024年8月更新}
\label{tab:dns_root_server}
\begin{tabularx}{\textwidth}{>{\raggedright\arraybackslash}c>{\raggedright\arraybackslash}c>{\raggedright\arraybackslash}c>{\raggedright\arraybackslash}X>{\raggedright\arraybackslash}X}
\toprule
代号 & IPv4地址 & IPv6地址 & 曾用名 & 运营机构 \\
\midrule
A & 198.41.0.4 & 2001:503:ba3e::2:30 & ns.internic.net & 威瑞信 \\
B & 199.9.14.201 & 2001:500:200::b & ns1.isi.edu & 美国南加州大学信息学研究所 \\
C & 192.33.4.12 & 2001:500:2::c & c.psi.net & Cogent通信 \\
D & 199.7.91.13 & 2001:500:2d::d & terp.umd.edu & 美国马里兰大学学院市分校 \\
E & 192.203.230.10 & 2001:500:a8::e & ns.nasa.gov & 美国国家航空航天局埃姆斯研究中心 \\
F & 192.5.5.241 & 2001:500:2f::f & ns.isc.org & 互联网系统协会 \\
G & 192.112.36.4 & 2001:500:12::d0d & ns.nic.ddn.mil & 美国国防信息系统局 \\
H & 198.97.190.53 & 2001:500:1::53 & aos.arl.army.mil & 美国陆军研发实验室 \\
I & 192.36.148.17 & 2001:7fe::53 & nic.nordu.net & Netnod \\
J & 192.58.128.30 & 2001:503:c27::2:30 && 威瑞信 \\
K & 193.0.14.129 & 2001:7fd::1 && 欧洲IP资源网络协调中心 \\
L & 199.7.83.42 & 2001:500:9f::42 && ICANN \\
M & 202.12.27.33 & 2001:dc3::35 && 日本WIDE项目 \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
\subsection{雪人计划Yeti DNS Project是什么}
最广泛使用的也是最早的DNS根服务器是由互联网名称与数字地址分配机构ICANN管理的。
同时一些组织也运作着替代性DNS根系统Alternative DNS root
这些替代性域名系统运行自己的根域名服务器,并通常管理自己的特定名称空间,包括自定义顶级域名。
雪人计划Yeti DNS Project是专注于构建IPv6的替代性DNS根系统的一次尝试。\cite{rfc8483}
其主要特点是去中心化,可扩展等。
该项目由下一代互联网工程中心发起旨在试验不同的新DNS相关技术使主权国家能够探索和控制互联网并增强其网络主权。
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Yeti DNS根服务器列表2024年8月更新}
\label{tab:Yeti_root_server}
\begin{tabularx}{\textwidth}{>{\raggedright\arraybackslash}X>{\raggedright\arraybackslash}X>{\raggedright\arraybackslash}X}
\toprule
组织 & 国家 & 类型 \\
\midrule
Beijing Internet Institute & China & DM and Root server \\
WIDE Project & Japan & DM and Root server \\
TISF & USA & DM and Root server \\
AS59715 & Italy & Root server \\
India NGN forum & India & Root server \\
MSK-IX & Russia & Root server \\
CERT Austria & Austria & Root server \\
ERNET India & India & Root server \\
NLTVC in Malaysia & Malaysia & Root server \\
Yeti-Switzerland & Switzerland & Root server \\
CHILE NIC & Chile & Root server \\
Yeti-Nanjing & China & Root server \\
Yeti-Chengdu & China & Root server \\
Yeti-Guangzhou & China & Root server \\
Yeti-ZA & South Africa & Root server \\
Yeti-AU & Australia & Root server \\
ERNET India & India & Root server \\
ERNET India & India & Root server \\
Yeti-Netherlands & Netherlands & Root server \\
DATEV & Germany & Root server \\
Yeti-USA & USA & Root server \\
Yeti-Brazil & Brazil & Root server \\
Yeti-Singapore & Singapore & Root server \\
Banu Computing Private Limited & Germany & Root server \\
The Macau University of Science and Technology & Macao & Root server \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\begin{tablenotes}
\footnotesize
\item 本表数据来源于Yeti DNS项目网站地址\href{https://yeti-dns.org/operators.html}{https://yeti-dns.org/operators.html}
\end{tablenotes}
\end{table}
\subsection{中国拥有IPv6根服务器}
在某种意义上是,但在现在的流行体系中不是。
现行体系的根域名服务器地址数量限制为13个这意味着IPv6部署将面临巨大的挑战。
而中国发起的雪人计划Yeti DNS Project目标突破这一限制让更多国家参与世界DNS服务器运营。
目前中国共有4台Yeti DNS根服务器见表\ref{tab:dns_root_server}。而我们在收集资料发现不少媒体将概念混淆报道为“中国共有4台根服务器”。
\subsection{IPv6发展由中国主导}
并不是。
我们注意到互联网上许多营销号以这种信息发布。说这种话确实是为了流量不择手段的。
我们表示强烈谴责。这种话术获得流量的原因是国人强烈的爱国情感。但是不应该断章取义。
\section{关于本研究课题}
\subsection{你们是如何得知这些信息的?}
中国互联网现状的统计数据来自中国互联网络信息中心、推进IPv6规模部署和应用专家委员会等。
他们发布的报告中的数据是允许转载的。
还有行业规范、互联网标准等,我们在参考文献中注明了地址
\subsection{我能相信你们的报告吗?}
能也不能。
可以确定的是,我们的信息来源于相对权威的机构。
我们虽然是高中生,并非专业科班的学生,但积累了足够的计算机科学知识,有一定专业性。
但是计算机科学是一门快速发展的学科,和理工科中的传统专业有一些区别。
也许几年以后,本文的内容就过时了。
\subsection{你们开发的 ipv6-test 是什么?}
一款测试IPv6访问状态的工具地址\url{https://test.thehrz.net}
你可以使用它检测你自己的IPv6状态是否联通有没有其他问题也可以测试一个网站是否启用了IPv6。
此在作者的Git服务器仓库上开源地址\url{https://git.thehrz.net/thehrz/ipv6-node}
\subsection{你们开发的 ipv6-test 如何使用?}
浏览器访问:\url{https://ipv6test.online}
\subsection{你们对中国IPv6发展的看法}
以下言论仅代表个人观点。
客观地说中国IPv6部署已成必然现实。目前在各级政府、企业、运营商的努力下中国IPv6已经奠基。
可以说完成它只是时间问题下一个五年、下一个十年也许就能切换到IPv6单栈网络从而淘汰IPv4。
但在现实上中国必须与世界IPv6部署同步。
尽管中国的互联网与国外并非完全联通,中国互联网似乎像一个“大内网”。
倘若没有世界IPv6的基础中国互联网是无法运作的。
\subsection{你们还做了哪些工作?}
为了使报告不被印刷缩放导致图像太过明显的锯齿化,我们还重绘了合肥八中的矢量图版校徽,效果如图\ref{fig:hfbz}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=4cm]{hfbz-icon.pdf}
\caption{}
\label{fig:hfbz}
\end{figure}
源文件也随本文档开源发布。地址:\href{https://git.thehrz.net/thehrz/ipv6-study}{https://git.thehrz.net/thehrz/ipv6-study}
\subsection{我还有一些问题,如何联系你们?}
我们非常欢迎与你交流,你可以通过以下方式找到我们:
\begin{itemize}
\item 我们的电子邮箱是thehrz@outlook.com
\item 作者是高二26班的何锐哲与董子豪也许你可以在校园里找到我们。
\end{itemize}