Внедрение IPv6

Внедре́ние IPv6 — процесс внедрения шестой версии Интернет-протокола (IP), который продолжается с середины 2000-х годов. IPv6 был спроектирован как преемник IPv4 с расширенным адресным пространством. IPv4, использующийся с 1982 года, находится на завершающей стадии исчерпания свободных адресов, однако до сих пор обслуживает основную долю интернет-трафика[1].

К 2011 году все основные операционные системы, используемые на персональных компьютерах и серверных системах, получили промышленные реализации IPv6. Сети мобильной телефонной связи являются крупным сегментом внедрения, где голосовые сервисы предоставляются по технологии VoIP. В 2009 году американский оператор мобильной связи Verizon выпустил технические спецификации для устройств, работающих в его 4G-сетях[2], которые предписывали обязательную поддержку IPv6 согласно 3GPP Release 8 Specifications (март 2009), а поддержку IPv4 оставляли как опциональную[2].

По состоянию на октябрь 2025 года статистика Google показывает, что глобальная доля пользователей IPv6 составляет около 45-49 % в зависимости от дня недели (выше на выходных). Динамика внедрения значительно различается по странам и интернет-провайдерам: большинство трафика Google во Франции, Германии и Индии обслуживается по IPv6, в США, Бразилии и Японии этот показатель около 50 %. В России и Австралии доля внедрения превышает 30 %, тогда как в Китае — менее 5 %, а в некоторых странах, таких как Судан и Туркменистан, — менее 1 %[3].

Инструменты внедрения и мониторинг

Быстрые методы внедрения

Для ускоренного внедрения IPv6 были разработаны инструменты, такие как 6rd, разработанный Реми Депре, позволяющие эффективнее внедрять протокол нового поколения.

Статистика и мониторинг

Компания Google публикует данные по внедрению IPv6 среди своих пользователей, в том числе графики внедрения с 2008 года и карту распространения по странам[4][5].

Компания Akamai собирает аналогичную статистику внедрения IPv6 по странам и сетям на своей глобальной CDN; эти данные также иллюстрируются динамикой внедрения по странам и операторам[6].

Глобальную картину роста маршрутизируемых IPv6-таблиц предоставляет инструмент SixXS Ghost Route Hunter[7]. Этот сервис до 2014 года публиковал перечень назначенных IPv6-префиксов и отмечал цветом те из них, которые реально анонсируются в таблицах BGP Интернета.

Внедрение IPv6 в существующую сетевую инфраструктуру также отслеживается по:

  • данным региональных интернет-регистраторов (RIR) по выделению IPv6-префиксов[8];
  • данным о предоставлении услуг передачи IPv6-трафика[9];
  • данным о предоставлении IPv6 сервисов интернет-провайдерами Японии[10].

Тестирование и сертификация

В международных тестированиях и сертификациях IPv6 участвуют различные организации — от Министерства обороны США до Лаборатории совместимости Университета Нью-Гэмпшира:

  • Программа сертификации продуктов IPv6 DoD IPv6 Product Certification под эгидой US DoD Joint Interoperability Test Command
  • Участие Университета Нью-Гэмпшира во Программе «IPv6 Ready Logo»[11]

Основные вехи

Год Основные события и этапы доступности
1996 Поддержка IPv6 в ядре Linux разработана Педро Роке и интегрирована в основной релиз к концу 1996 года; одна из первых реализаций стека IPv6 в мире[12].
Создана тестовая виртуальная сеть 6bone для отработки IPv6.
1997 31 октября — IBM AIX 4.3 становится первой коммерческой платформой с поддержкой IPv6[13][14][15].
Также в 1997 году выходят Early Adopter Kits для ОС DEC — Tru64 UNIX и OpenVMS[16].
1998 Microsoft Research выпускает первую экспериментальную реализацию стека IPv6 (не для промышленного использования)[17].

Поддержка в операционных системах

К 2011 году все ведущие операционные системы для ПК и серверов получили промышленную поддержку IPv6[18]. Microsoft Windows поддерживает IPv6 начиная с Windows 2000[19], а промышленно зрелая поддержка реализована с Windows XP. Windows Vista и новее имеют расширенные возможности IPv6[20]. macOS с версии Panther (10.3), Linux начиная с ядра 2.6, FreeBSD, Solaris также имеют зрелые реализации. Некоторые реализации протокола BitTorrent используют IPv6 для обхода ограничений NAT в частных IPv4-сетях[21].

Поддержка браузерами

По состоянию на 2025 год все основные веб-браузеры реализуют механизм Happy Eyeballs, в котором при наличии IPv6-адреса браузер сперва пробует установить соединение по IPv6 (на dual stack-узлах), возвращаясь к IPv4 только если IPv6 недоступен. Это позволило устранить некогда характерную для IPv6 недоступность отдельных ресурсов из-за проблем маршрутизации, и стало стимулом массового внедрения IPv6.

Стимулирование со стороны государства

В начале 2000-х годов правительства многих стран стали требовать поддержки IPv6 в новой технике. Например, Правительство США обязало к 30 июня 2008 года перевести магистрали всех федеральных агентств на IPv6, что было выполнено в срок[22]. В 2010 году было предписано обеспечить внешние сервисы федеральных органов работы по dual-stack (IPv4/IPv6) к 2012 году, а внутренним клиентам использовать IPv6 к 2014 году[23]. В ноябре 2020 года управление OMB издало меморандум (M-21-07), предписывающий перевести не менее 80 % федеральных сетей США на одностековую модель IPv6 к 2025 году[24]. Прогресс контролируется NIST. Правительство КНР реализует пятилетний план по развёртыванию IPv6 (China Next Generation Internet).

Сосуществование с IPv4

В марте 2013 года IETF создало рабочую группу по подготовке процедур отключения IPv4, однако в 2018 году из-за медленного перехода группа была закрыта[25][26][27].

IETF рассматривает IPv6 и IPv4 как сосуществующие протоколы, поскольку полный отказ от IPv4 в обозримой перспективе практически невозможен[28][29]. Реализация совместной работы возможна через dual stack, туннелирование или трансляцию[30]. Dual stack требует поддержки параллельных сетей, что усложняет инфраструктуру[31]. IPv4-сети постепенно трансформируются в сегментированные подсети с помощью механизмов остаточного внедрения IPv4[32].

Медленный переход на IPv6 вызывает недовольство ИТ-сообщества[33][34].

Крупные корпорации, такие как Microsoft, постепенно вводят одностековую модель IPv6. В блоге 2019 года компания называет свою IPv4-сеть «потенциально неустойчивой» и «операционно сложной»[35].

В статье 2024 года Джефф Хьюстон (APNIC) отмечает, что если тенденция сохранится, завершение перехода может растянуться до 2045 года, а возможно и консолидация IPv6 и IPv4 в долгосрочной перспективе[36].

Мероприятия

World IPv6 Day

Интернет-общество (Internet Society) объявило 8 июня 2011 года «Всемирным днём IPv6» (World IPv6 Day). Это было первым глобальным тестом полноценной работы IPv6[37].

World IPv6 Launch

6 июня 2012 года был объявлен «Днём запуска IPv6» (World IPv6 Launch) — во всех основных сегментах Интернета (ресурсы, провайдеры и производители маршрутизаторов) сервисы с поддержкой IPv6 были включены на постоянной основе[38][39][40].

Примечания

  1. BGP Analysis Reports. Дата обращения: 9 января 2013. Архивировано 23 декабря 2012 года.
  2. 1 2 Morr, Derek Verizon Mandates IPv6 Support for Next-Gen Cell Phones. CircleID.com (9 июня 2009). Дата обращения: 20 октября 2011. Архивировано 7 августа 2011 года.
  3. IPv6 – Google. www.google.com. Дата обращения: 8 сентября 2024. Архивировано 21 мая 2023 года.
  4. IPv6 adoption. Дата обращения: 21 января 2014. Архивировано 11 января 2014 года.
  5. Per-country IPv6 adoption. Дата обращения: 21 января 2014. Архивировано 11 января 2014 года.
  6. IPv6 adoption visualization. Akamai.com. Дата обращения: 21 ноября 2016. Архивировано 22 ноября 2016 года.
  7. SixXS Ghost Route Hunter. Sixxs.net. Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 12 февраля 2003 года.
  8. IPv6 Enabled Networks. RIPE.net. Дата обращения: 25 августа 2014. Архивировано 26 августа 2014 года.
  9. IPv6 transit. Sixxs.net. Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 23 декабря 2011 года.
  10. IPv6 services in Japan. Ipv6style.jp. Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 21 января 2012 года.
  11. IPv6 Ready Logo Site - Home. ipv6ready.org. Дата обращения: 17 июля 2020. Архивировано 21 июля 2008 года.
  12. “Linux IPv6 Networking” (PDF). Ottawa Linux Symposium.
  13. IBM AIX from Strength to Strength. — IBM. — P. 61–62.
  14. bound_at_no.spam (bound_at_no.spam). IPv6 support shipping in AIX 3.3. Dict.regex.info. Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 28 июля 2013 года.
  15. bound_at_no.spam (bound_at_no.spam). Its AIX 4.3. Dict.regex.info. Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 28 июля 2013 года.
  16. DEC/Compaq IPv6 history. Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 25 апреля 2012 года.
  17. Internet Protocol Version 6 (old Microsoft Research IPv6 release). Research.microsoft.com. Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 7 декабря 2008 года.
  18. Сравнение поддержки IPv6 в операционных системах
  19. Microsoft Announces IPv6 Technical Preview for Windows 2000 (15 марта 2000). Дата обращения: 29 мая 2021. Архивировано 31 октября 2022 года.
  20. Vista: How PPPv6 support works? blogs.technet.com (15 декабря 2006). Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 10 августа 2011 года.
  21. Rob Issac. Welcome to your IPv6 enabled transit network. Whether you like it, or not (2008). Дата обращения: 31 июля 2016. Архивировано 9 августа 2016 года.
  22. August 2005 directive from the Office of Management Budget. Office of Management and Budget. Архивировано 21 октября 2011 года.
  23. September 2010 directive from OMB. Office of Management and Budget. Архивировано 17 июня 2017 года.
  24. OMB Memorandum (M-21-07): Completing the Transition to Internet Protocol Version 6 (IPv6) (19 ноября 2020). Архивировано 21 января 2025 года.
  25. Sunset4 Charter. IETF. Дата обращения: 9 апреля 2018. Архивировано 13 сентября 2018 года.
  26. Sunsetting IPv4 (sunset4). IETF. Дата обращения: 9 апреля 2018. Архивировано 12 сентября 2018 года.
  27. Closing Sunset4. IETF. Дата обращения: 27 ноября 2018. Архивировано 25 октября 2018 года.
  28. IPv4/IPv6 Coexistence and Transition. IETF Journal. Дата обращения: 5 марта 2019. Архивировано 7 марта 2019 года.
  29. The Hidden Standards War. Internet Governance. Дата обращения: 5 марта 2019. Архивировано 25 февраля 2019 года.
  30. “Study for IPv4 and IPv6 Coexistence” (PDF). www.ijsr.net. S2CID 45711809. Архивировано из оригинала (PDF) 2019-02-23. Дата обращения 2019-03-05. Используется устаревший параметр |url-status= (справка)
  31. Life in a Dual Stack World. networkworld.com (23 апреля 2013). Дата обращения: 5 марта 2019. Архивировано 8 марта 2019 года.
  32. Despres, Remi; Jiang, Sheng; Penno, Reinaldo; Lee, Yiu; Chen, Gang; Chen, Maoke (июль 2015). “IPv4 Residual Deployment via IPv6 - A Stateless Solution (4rd)”. tools.ietf.org. DOI:10.17487/RFC7600. Архивировано из оригинала 2019-03-28. Дата обращения 2019-03-05. Используется устаревший параметр |url-status= (справка); Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  33. Microsoft pulls plug on IPv6-only Wi-Fi network over borked VPN fears. The Register. Дата обращения: 9 марта 2019. Архивировано 24 декабря 2018 года.
  34. IPv4 flag day. Дата обращения: 8 марта 2019. Архивировано 22 января 2019 года.
  35. Grinius, Vincentas IPv4 shortage: a timebomb for CTOs? IDGConnect.com (22 марта 2019). Дата обращения: 14 июня 2019. Архивировано 4 июня 2019 года.
  36. Huston, Geoff The IPv6 transition (амер. англ.). APNIC Blog (21 октября 2024). Дата обращения: 18 февраля 2025. Архивировано 14 февраля 2025 года.
  37. World IPv6 Day. World IPv6 Day. Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано 25 июня 2011 года.
  38. Интернет-общество (17 января 2012). World IPv6 Launch Solidifies Global Support for New Internet Protocol. Пресс-релиз.
  39. World IPv6 Launch. Интернет-общество (17 января 2012). Архивировано 3 марта 2012 года.
  40. Meynell, Kevin. World IPv6 Launch: Four Years On, Интернет-общество (6 июня 2016). Архивировано 4 ноября 2024. Дата обращения: 12 декабря 2024.

Ссылки

Категории