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Dessins et plans | Informatique | IPv6 (protocole de réseaux d'ordinateurs) | Photographie | Protocoles de réseaux d'ordinateurs | Internet | Adresses numériques Internet | Lames minces (géologie) | Protocole de Kyoto (1997) | Protocole | Développement durable | Cartes du monde | Éducation au développement durable | Éthique de l'environnement | Inégalités sociales | Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement | Kyōto (Japon) |
Protocole de Kyoto de 2009. Source : http://data.abuledu.org/URI/506a2c1f-protocole-de-kyoto-de-2009

Protocole de Kyoto de 2009

Participation au protocole de Kyoto en 2011 : en vert, pays ayant ratifié le protocole ; en bleu, pays signataires refusant pour l'instant de le ratifier ; en gris, pays encore non signataires. En 1997 (1er au 12 décembre), 3e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, à Kyoto, au cours duquel a été établi le protocole de même nom. Jalon majeur dans l'émergence du concept de développement durable. L'idée d'un développement pouvant à la fois réduire les inégalités sociales et réduire la pression sur l'environnement a fait son chemin.

Déploiement IPv6 en Europe en 2010. Source : http://data.abuledu.org/URI/521c6298-deploiement-ipv6-en-europe-en-2010

Déploiement IPv6 en Europe en 2010

Résultat de l'enquête IPv6 Ripeness du RIPE en avril 2010, sur 6748 registres locaux. En 2010, le RIPE NCC (Europe) est la région qui annonce le plus grand nombre de préfixes IPv654. Le projet IPv6 Ripeness du RIPE vise à observer le déploiement d'IPv6 en Europe en attribuant des étoiles aux registres Internet locaux quand certains indicateurs de déploiement sont atteints. Les étoiles sont attribuées pour chacun des critères suivants : 1) une allocation IPv6, 2) le bloc d'adresse IPv6 est visible dans la table de routage Internet, 3) le bloc fait l'objet d'un enregistrement route dans la base de données du RIPE, 4) la zone DNS inverse correspondant au bloc est déléguée.

Déploiement IPv6 en Europe en 2013. Source : http://data.abuledu.org/URI/521c62f6-deploiement-ipv6-en-europe-en-2013

Déploiement IPv6 en Europe en 2013

Déploiement IPv6 en Europe en janvier 2013 sur 8803 registres locaux.

En-tête de l'adressage internet IPv6. Source : http://data.abuledu.org/URI/521c5db6-en-tete-de-l-adressage-internet-ipv6

En-tête de l'adressage internet IPv6

En-tête de l'adressage internet IPv6, légendé de gauche à droite et de haut en bas (en anglais) : Version, Traffic Class, Flow Label ; Payload Length, Next Header, Hop Limit ; Source Address ; Destination Address. L'en-tête du paquet IPv6 est de taille fixe à 40 octets, tandis qu'en IPv4 la taille minimale est de 20 octets, des options pouvant la porter jusqu'à 60 octets, ces options demeurant rares en pratique. La signification des champs est la suivante : Version (4 bits) : fixé à la valeur du numéro de protocole internet, 6 Traffic Class (8 bits) : utilisé dans la qualité de service. Flow Label (20 bits) : permet le marquage d'un flux pour un traitement différencié dans le réseau. Payload length (16 bits) : taille de la charge utile en octets. Next Header (8 bits) : identifie le type de header qui suit immédiatement selon la même convention qu'IPv4. Hop Limit (8 bits) : décrémenté de 1 par chaque routeur, le paquet est détruit si ce champ atteint 0 en transit. Source Address (128 bits) : adresse source Destination Address (128 bits) : adresse destination. Il est possible qu'un ou plusieurs en-têtes d'extension suivent l'en-tête IPv6. L'en-tête de routage permet par exemple à la source de spécifier un chemin déterminé à suivre.

Encodage d'une adresse de IPv4 à IPv6. Source : http://data.abuledu.org/URI/521c5e9d-encodage-d-une-adresse-de-ipv4-a-ipv6

Encodage d'une adresse de IPv4 à IPv6

Encodage d'une adresse de IPv4 à IPv6.

Évolution des blocs d'adresses internet allouées depuis 1999. Source : http://data.abuledu.org/URI/521c66b6-evolution-des-blocs-d-adresses-internet-allouees-depuis-1999

Évolution des blocs d'adresses internet allouées depuis 1999

Nombre mensuel d'allocations de blocs IPv6 par chacun des RIR depuis 1999.

Évolution IPv6 sur Internet. Source : http://data.abuledu.org/URI/521c6098-evolution-ipv6-sur-internet

Évolution IPv6 sur Internet

Courbe d'évolution des préfixes et AS (Autonomous System) IPv6 sur Internet depuis 2003. Source : Geoff Huston. À titre de comparaison, il y a environ 43000 AS visibles dans la default-free zone en 2013.

Lame mice de bivalve. Source : http://data.abuledu.org/URI/50954d6e-lame-mice-de-bivalve

Lame mice de bivalve

Exemple de lame mince (Carbonifère). La réalisation de ces lames minces est élaborée par le lithopréparateur qui suit un protocole précis dont les principales opérations sont : le sciage de l'échantillon à la scie diamantée, le rodage de la surface à coller, le collage de l'échantillon sur plaque de verre, le sciage de la préparation à environ 1 mm, la mise à l'épaisseur de la lame mince, la couverture ou le polissage de la préparation selon analyses ultérieures. Ces préparations permettent aux géologues de connaitre la constitution minéralogique des roches à l'aide de microscopes (à filtres polarisants) et ainsi par exemple de retracer une partie de leur histoire.

Nombre d'allocations IPv6 en janvier 2010 selon les RIR. Source : http://data.abuledu.org/URI/521c653c-nombre-d-allocations-ipv6-en-janvier-2010-selon-les-rir

Nombre d'allocations IPv6 en janvier 2010 selon les RIR

Répartition des allocations de blocs IPv6 aux cinq Registres Internet Régionaux en janvier 2010 (source OCDE). Il y avait environ 4000 allocations à ce moment.

Utilisation des blocs d'adresses IPv4. Source : http://data.abuledu.org/URI/521c5ab1-utilisation-des-blocs-d-adresses-ipv4

Utilisation des blocs d'adresses IPv4

Distribution des blocs d'adresses IPv4 en août 2010. Le 3 février 2011, il ne reste plus aucun bloc d'adresses libre. Le protocole IPv4 permet d'utiliser un peu plus de quatre milliards d'adresses différentes pour connecter les ordinateurs et les autres appareils reliés au réseau. Au début d'Internet, dans les années 1970, il était pratiquement inimaginable qu'il y aurait un jour suffisamment de machines sur un unique réseau pour que l'on commence à manquer d'adresses disponibles.