IPV6 & ADDRESS TRANSLATION ENGINEERING

IPv6与NAT规划计算器

统一完成IPv6前缀拆分、地址规范化、NAT44端口容量、CGNAT确定性端口块、日志量以及NAT64/DNS64地址合成。

IPv6前缀规划NAT44/PAT容量CGNAT端口块NAT64/DNS64
v6

IPv6前缀规划 · 输入参数

支持IPv6压缩/展开、父子前缀、相邻子网及最多32条子前缀预览。

所有默认值均为可编辑工程预设,不是通用标准或厂商容量承诺。
/
/
R

IPv6前缀规划 · 规划结果

规范压缩地址
压缩格式地址
地址类型
父网络
前缀划分
可划分子前缀数
每个子前缀地址数
当前地址所在子网
所在子网序号
前一个子网
后一个子网
序号子网CIDR

METHODOLOGY

计算方法与标准边界

IPv6前缀计算

IPv6地址按128位整数处理,网络地址由前缀掩码清零主机位,子前缀数量为2^(新前缀−父前缀)。

NAT44容量

按可分配端口范围、保留比例、端口池利用率和启用协议池估算映射容量,再与含安全余量的用户峰值会话需求比较。

确定性CGNAT

每个公网IPv4的确定性用户容量为可用端口数除以端口块大小;TCP和UDP通常分别拥有同一数字端口块。

NAT64/DNS64

按照RFC 6052在指定前缀后嵌入IPv4位,并在前缀小于/96时保留64—71位的u字节为零。

RFC: 4291 · 5952 · 6177 · 6598 · 6888 · 6052 · 6147 · 8215

FAQ

常见问题

为什么IPv6子网地址数量非常大?

IPv6是128位地址。/64保留64位接口标识,因此地址数为2^64。工具同时显示指数和精确整数。

端口范围为什么可以修改?

不同设备会保留管理端口、静态映射端口或采用不同端口池策略,因此1024—65535只能作为常见工程起点。

TCP和UDP容量能直接相加吗?

二者端口空间独立,理论容量可以分别计算;实际承载仍受设备会话表、内存、CPU、超时和应用行为限制。

确定性端口块越小越好吗?

更小端口块能提高公网IPv4共享比,但会增加端口不足和应用兼容风险,应根据忙时会话分布选择。

知名NAT64前缀能映射私网IPv4吗?

RFC 6052限制知名前缀表示非全球IPv4地址。域内场景可评估网络专用前缀或RFC 8215本地使用前缀。

PROJECT RECORDS

规划历史记录

工程工作流

继续下一步工程任务

当前流程企业 LAN 与 IP 规划工作流

把地址规划、VLAN 容量、MTU、上联、光模块、访问策略和 DNS 行为串成完整局域网设计流程。

步骤 2 / 9
上一步IP子网计算器计算IPv4、IPv6、CIDR、掩码、广播地址、主机容量,并支持VLSM地址规划。下一步VLAN与IP子网容量规划器规划VLAN数量、IPv4前缀、地址容量与扩容余量。

相关工具

工程使用边界