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010-deep:020-internet [le 08/02/2025 à 16:30] – [En-tête IPv6] prof010-deep:020-internet [le 13/02/2025 à 14:36] (Version actuelle) – [En-tête IPv4] prof
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     * Le lecteur très curieux pourra s'armer de courage et aller chercher les autres dans le RFC 1700     * Le lecteur très curieux pourra s'armer de courage et aller chercher les autres dans le RFC 1700
   - Header Checksum (16 bits) est un contrôle d'intégrité de l'en-tête.   - Header Checksum (16 bits) est un contrôle d'intégrité de l'en-tête.
 +Les 4<sup>eme</sup> et 5<sup>eme</sup> représentent les adresses IPv4 source et destination.
 +
 +Les options sont facultatives. S'il y en a, elles peuvent être d'une longueur variable et sont ajoutées l'une à la suite de l'autre. Ce champ, très rarement utilisé, occupe un nombre entier de mots de 32 bits. Un bourrage est ajouté en fin d'options si nécessaire.
 +
 ===== En-tête IPv6 ===== ===== En-tête IPv6 =====
 {{:010-deep:frameipv6.svg?500 |Paquet IPv6}} {{:010-deep:frameipv6.svg?500 |Paquet IPv6}}
-Si la philosophie reste la même, il y a tout de même quelques différeces+Si la philosophie reste la même, il y a tout de même quelques différences. 
 + 
 +Dans le premier mot: 
 +  - Version (4 bits): C'est toujours la version, ici = 6. 
 +  - Traffic class (8 bits): établit le niveau de priorité du paquet IPv6. C'est l'équivalent du ToS de l'IPv4. 
 +  - Flow Label (16 bits): un label pour un flux donné :-?. Pour en savoir plus, consultez [[https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6437|le RFC6437]]. 
 +Dans le second mot: 
 +  - Payload length (16 bits): C'est la taille de la charge utile. 
 +  - Next Header: (8 bits): Identique au champ «Protocol» d'IPv4. 
 +  - Hop limit (8 bits): Même fonction que le TTL de l'IPv4. 
 +Viennent enfin les adresses IPv6 source et destination, chacune sur 128 bits et enfin la charge transportée par le paquet, c'est à dire le segment ou le datagramme de la couche supérieure.
  
  
Internet: Dernière modification le: 08/02/2025 à 16:30 par prof