Difference between revisions of "Protocolo de Internet"

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Protocolo de Internet, su sigla en inglés IP, es el método a través del cual se envían datos desde una computadora a otra a través de la conexión a internet. El protocolo de internet (IP) identifica de manera exclusiva un nodo de internet.

Los Protocolos de Internet y los Protocolos de Control de Transmisión (TCP/IP), ambos, son establecidos por IETF. Dada la relevancia fundamental de los protocolos TCP/IP en Internet, son los más controlados.

¿Cómo operan los Protocolos de Internet?

Cada computadora o dispositivo, tiene una dirección IP, conocido como "host", que lo diferencian de otras computadoras. Cuando los datos se envían a través de internet, esta información se fragmenta en pequeños bits, denominados "paquetes", que contienen la dirección de internet del remitente y la dirección receptora de destino. Estos son los dos principales números y componentes del paquete de información enviado.

La principal función de los protocolos de internet es que estos "paquetes" de información enviada lleguen al destino correcto, pero no es responsable del orden en el que estos paquetes llegan. Ingresar un orden preciso a estos paquetes de información/datos/mensajes es responsabilidad del Protocolo de Control de Transmisión (TCP).

El protocolo de internet (IP) considera cada paquete de datos como una unidad única e independiente de información. El protocolo de internet (IP) siempre debe estar en contacto con el Protocolo de Control de Transmisión para enviar los datos. La última versión es IPv6 que sucede a IPv4. Hay algunas importantes diferencias entre IPv6 e IPv4, que hacen a la última versión más funcional y efectiva (y además, necesaria).

Versiones de Protocolos de Internet

Actualmente, hay dos versiones de protocolos de internet en uso: IPv4 e IPv6 y cada una de estas versiones presenta los protocolos de internet de diferentes maneras.

According to IPv4, the address contained 32 bits which functioned on private networks and multicast networks. The IPv4 addresses consist of four decimal numbers ranging between 0-255, but the IPv4 address can also be represented in binary, octal or hexadecimal forms. The IPv4 addresses were exhausted due to the low supply of allocated addresses from IANA (Internet Assigned Numbers Authority) and the RIRs (Regional Internet Registries). [4]

IPv4 has a capacity of just 4.3 billion IP addresses of the 4.3 billion IPv4 addresses, only 3.7 are usable by ordinary Internet access devices. The others are used for special protocols like IP multi-casting.

IPv6 was created as a solution to the inevitable threat posed by the exhaustion of IPv4 addresses. The Internet Engineering Task Force was involved in its creation as it decided to explore new technologies by expanding the address capability of the Internet. [5]IPv6 does not guarantee a sufficient quantity of addresses but it definitely enables an efficient aggregation and allocation of rooting prefixes for routing nodes.

IPv6 has 340 undecillion (340 x 10 ^36) addresses. To put this in perspective: consider our galaxy, the milky way has estimated 300 b llionstars (300 x 10 ^9). This is to say there are a trillion trillion trillion IPv6 addresses than stars in our galaxy.

The main challenge facing the deployment of IPv6 however, is the lack of backward compatibility between IPv6 and IPv4.

Networks using IPv6 cannot communicate directly to those, still dominant today, using IPv4.