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工业路由器NBMA网络转化为点到点的链路 当我们使用点到点子接口将NBMA网络转化为点到点的链路时,整个NBMA网络将产生过多的PVC部分互联或全互联的网状结构,但这将产生一定的负面影响,会使网络中产生大量的LSP泛洪流量。我们都知道,运行IS-IS的工业路由器当接收到一个LSP报文后,会将此LSP从除接收接口以外的所有启用了IS-IS协议的接口泛洪出去,以使网络中的其他工业路由器都可以接收到此LSP。但是这种泛洪机制对于存在大量部分互联或全互联的网络将产生过多冗余的LSP扩散。 所谓全互联或全网状网络拓扑,是指所有工业路由器都与其他工业级无线路由器向连接(通常是点到点子接口)。在这样的一个网络中,当一台路由器从某接口收到邻居泛洪过来的LSP后,由于它并不知道这个LSP是否已经被其他邻居工业4g路由器收到,所以会再从其他接口泛洪出去,即使其他工业级4g路由器的链路状态数据库中已经存在这个LSP。如果网络中有n个全网路由器的话,那么网络中的每台工业级LTE路由器都会扩散n-2条冗余的LSP,这样总共被泛洪的多余的LSP将为(n-1)x(n-2),条而这些LSP的扩散是多余。如果每台工业全网通路由器都刷新一条LSP的话,那么这个数量还将会成倍数的增长,导致了大量带宽资源的浪费。 为了解这种在全互联或高度互联的网络中出现的LSP泛洪的冗余现象,IS-IS提供了一种解决方案——IS-IS全通组,也称作Mesh组。IS-IS全通组在RFC2973中进行了定义。所谓全通组,就是假设所有工业3G路由器之间都是完全互联的,每个工业级全网通路由器都会直接收到其他全网通工业级路由器泛洪的原始的LSP的拷贝。 可以将全网工业路由器的接口加入到某个全通组中,一个全网通工业路由器上可以存在多个全通组,全通组内接口之间的LSP泛洪是受限制的,全通组之间的LSP泛洪是正常的操作,未加入全通组的工业级3G路由器接口与全通组之间也是正常的LSP泛洪操作。全网通路由器 ...

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工业路由器使用CSNP来保证链路状态数据库的完整性 在广播网络中,工业路由器使用CSNP来保证链路状态数据库的完整性,并且只有DIS才会发送工业全网通路由器CSNP报文,DIS发送CSNP报文的间隔为10s。CSNP报文中描述了DIS的链路状态数据库中所有工业级3G路由器LSP的摘要信息。当其他工业级路由器收到DIS发送的CSNP后,会使用CSNP中的LSP摘要信息与与本地的链路状态数据库中的LSP进行比较,进行比较的目的是确定本地链路状态数据库中的信息是否已经同步和完整。如果工业级4g路由器发现本地数据库中缺少某个LSP条目,那么它将使用PSNP向DIS请求这个缺少的LSP条目。这个PSNP报文中包含就是请求的LSP条目的摘要信息。当DIS收到其他全网路由器发送的PSNP报文后,将会发送一个完整的LSP报文,这个LSP就是其他工业无线路由器所缺少的LSP条目。在广播网络中,DIS使用周期性的CSNP报文向网络中发送同步链路状态数据库的信号,而其他工业4g路由器使用PSNP报文来请求缺少的LSP条目。 在IS-IS的点到点类型的网络中,链路状态数据库同步的操作与广播网络中略有不同,而且工业级全网通路由器发送CSNP与PSNP报文的方式和其作用也有一些差别。 在点到点网络中不存在DIS,工业3G路由器不会周期性的发送CSNP报文,CSNP报文只在链路链路被激活时发送一次,而且链路两端的工业级4g路由器都会发送CSNP报文以描述本地链路状态数据库中所有LSP的摘要信息。当工业路由器发送对端发送的CSNP中含有本地缺少的LSP信息时,也会使用PSNP报文向对端请求LSP。当对端收到PSNP报文后,将向请求方发送包含完整LSP信息的LSP报文,这点上与广播网络中的操作是相同的。但是在点到点链路上,收到LSP报文的工业4g路由器还会向对方再次发送一个PSNP报文以对之前收到的LSP进行确认。可以说,在点到点网络中的LSP交换是可靠的。这点与广播网络不同,在广播网络中工业级无线路由器不使用PSNP报文对收到的LSP进行确认,而是通过DIS周期性地发送CSNP报文以弥补广播网络中不可靠的LSP交换。 在点到点链路上,工业路由器使用PSNP对收到的LSP报文进行确认,所以在点到点链路上是可靠的泛洪机制。 IS-IS路由协议支持两种网络类型:广播链路和点到点链路。默认情况下,全网通工业级路由器IS-IS将广播网络和NBMA网络看作是广播类型。对于封装了PPP或HDCL等协议的链路看作是点到点类型。对于NBMA网络中的主接口和点到多点子接口,IS-IS将其看作是广播类型;对于NBMA网络中的点到点子接口,将其看作是点到点类型。IS-IS不像OSPF那样,提供了对NBMA网络(例如Frame-Relay、ATM)的专门支持。对于NBMA网络,全网通工业路由器IS-IS认为其网络拓扑是PVC全互联(mesh)的,就是把它看作广播网络。但如果实际网络拓扑中并不是PVC全互联的结构时,例如部分互联的结构和Hub-Spoke结构,推荐使用点到点类型网络,即使用点到点子接口,以免造成NBMA网络中的链路状态数据库同步出现问题。无线路由器

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工业级路由器LSP校验和(Checksum) 当工业路由器生成一个LSP后,为了保证LSP中信息的完整性,它将对LSP进行校验和计算,然后封装进LSP的LSP校验和字段(checksum)。校验和的计算包括从LSP中的剩余时间字段之后的字段一直到数据包的末尾,由于剩余时间是一个不断变化的字段,所以校验和计算将不包括这部分内容。校验和主要用于检查被破坏的LSP或者还没有从网络中清除的过期LSP。当一台工业4g路由器收到一个LSP,在将该LSP放入到本地链路数据库和将其再泛洪给其他邻接工业3G路由器之前,会重新计算LSP的校验和,如果校验和与LSP中携带的校验和不一致,则说明此全网通工业级路由器LSP传输过程中已经被破坏。 当工业路由器收到了一个被破坏的LSP后,会采取一个清除的操作。它将该LSP的剩余时间设置为0然后再泛洪到网络中。当网络中的其他工业LTE路由器收到这个剩余时间被置为0的LSP后,会将其本地链路状态数据库中相应的LSP清除。当产生这个被破坏的LSP的源双卡路由器收到这个剩余时间被置为0的LSP并发现这个LSP是自己生成的后,会重新生成一个正确的LSP然后泛洪到网络中。 IS-IS的这种LSP清除操作虽然可以有效的清除网络中被破坏的LSP,给运行工业级4G路由器IS-IS路由协议的网络提供了一种自动修复的能力,但是它也带来了一种负面的影响。如果网络中的介质存在问题,就有可能产生LSP被连续破坏的现象。这些被破坏的LSP会被路由器不断的清除,同时源工业无线路由器也会不断的重新生成新的LSP,这种现象被称为LSP破坏风暴。LSP破坏风暴将消耗大量的网络资源。我们可以对工业级无线路由器进行配置,使其在收到被破坏的LSP后忽略它,即丢弃被破坏的LSP,从而启动清除操作。在后续工业级全网通路由器IS-IS配置章节中将介绍具体的配置方法。 标签:4g路由器...

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伊林思:中间系统类型工业4G路由器(ISType) 在LSP报头中最后一个字节的中间系统类型(ISType)位占2bit,工业4G路由器的类型。该字段表示了此LSP是来自L1工业路由器还是L2工业级路由器。这也表示了收到此LSP的工业路由器将把这个LSP放到L1链路状态数据库还是L2链路状态数据库。该2bit中01表示L1;11表示L2;00与10未使用。 DIS和伪节点【4g路由器】 LSPID中包括一部分称为伪节点标识符(PseudonodeID),用来标识此LSP是否是由网络中的指定中间系统(DIS,DesignatedIntermediateSystem)为网络产生的伪节点LSP。 在广播类型的网络(LAN)中,IS-IS需要为每个网段选择一个指定中间系统DIS,这里的指定中间系统DIS的作用与OSPF中的指定工业级路由器DR的非常相似。在OSPF网络中,DR用来负责将链路状态信息泛洪到每个非DR工业路由器,并且帮助其进行链路状态数据库的同步。在IS-IS中也是如此,为了使链路状态信息更加准确和实时的同步给网络中的所有全网路由器,并且要减小带宽的利用率和路由器的处理开销,IS-IS也要在广播网络中选举出一个工业级无线路由器(DIS)来达到这个目的。 在IS-IS中选举DIS的过程也是非常简单的。每个运行IS-IS协议的全网通路由器的接口都拥有一个优先级(Priority),默认的优先级为64,同样也可以通过命令手工修改默认的优先级。工业4g路由器之间发送的HelloPDU中将携带接口的优先级信息。每个工业LTE路由器收到网络中其他工业级LTE路由器发送的HelloPDU后,通过比较优先级来进行DIS的选举。优先级数值越大的工业全网路由器将被选举为此网段的DIS。这里与OSPF不同的是,在OSPF中,如果接口的优先级为0,那么这台工业级全网通路由器将被认为没有资格成为此网段的DR。在IS-IS中,如果接口的优先级为0,这仅仅表示最低的优先级,但是此工业级4G路由器还拥有成为DIS的资格。当两台工业全网通路由器的接口优先级相同时,那么拥有更大的SNPA(在LAN中通常为MAC地址)的接口的工业级全网通路由器将成为DIS。在OSPF中如果优先级相同将比较RouterID。 在OSPF中,选举完DR后,还将选举出一个备份DR,BDR(BackupDR),以用来在原先DR出现故障时接替新的DR角色,并重新选举出BDR。但在IS-IS中,将不进行备份DIS的选举。如果DIS出现故障了,其他全网通工业路由器将会重新选举出一个DIS。其次,在OSPF中,DR和BDR的选举是非抢占模式的,也就是说当有更优优先级的路由器加入到现有网络中后,也不会抢占原先DR和BDR的角色。从某种意义上来讲,在OSPF网络中,第一台启动的双卡路由器将成为网络的DR,第二台启动的双路路由器将将成为BDR。与OSPF相比,DIS的选举是抢占的,即当有更优DIS资格双路路由器加入网络后,它会成为网络中新的DIS。这样,每次DIS的变更必须泛洪一组新的LSP。 默认情况下,运行IS-IS的双卡路由器将以每10s的间隔发送HelloPDU。但是对于一个DIS来说,由于它在网络中起到重要的作用,所以它发送HelloPDU的间隔的频率将是其他路由器的3倍,也就是说DIS以每3.3s的间隔发送HelloPDU。这样其他全网通工业路由器可以迅速检测出DIS出现故障并开始新的选举过程,增加了网络的收敛速度。无线路由器

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用于工业路由器指定策略的路由映射 Route Redistribution redistribute routing-process process-id [tag|metric|metic-type|subnets|route-map] *routing-process:BGP EGP Connected EIGRP IGRP ISIS ISO-IGRP Mobile ODR OSPF RIP and Static *ospf-metric:BGP缺省重分布度量 1 其他协议为20 *tag-value:附加到重分布工业路由器路由的一个32位的值,OSPF没有使用工业级无线路由器路由标记, 可以在用于指定策略的路由映射中引用,缺省标记为0 利用route-map控制重分布,并修改metric值,并做标记 如上图,基于标签来控制工业级路由器路由的重分布 Controlling...

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3g路由器-存储式路由器的原理及其作用

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3g路由器-存储式路由器的原理及其作用

我们知道,企业的不断发展会生成海量的数据,而这些不断扩展的海量信息必须进行存储和管理,而存储路由器有很多值得我们学习的地方,今天我们主要介绍存储路由器和SAN路由器的学习笔记。
一、什么的存储路由器
存储路由器与网络路由器的不同在于,存储路由器数据的路由选择使用的是FCIP(FC over IP)一类的存储协议,而不是TCP/IP一类的通信协议。从前面介绍的存储路由器基本功能不难看出,FCIP存储协议可以让不同SAN 中的设备建立通信,而无需将这些单独的设备合并成一个大型的SAN;而且还允许在所有设备间建立任意设备到任意设备连接的存储体系。
这里所指的存储路由器,准确的应该称其为存储路由器。而SAN可以被看作是存储总线概念的一个扩展,它使用局域网(LAN)和广域网(WAN)中类似的单元,实现存储设备和服务器之间的互连(这些单元包括:存储路由器、集线器、交换机和网关)。SAN可在服务器间共享,也可以为某一服务器所专有,既可以是本地的存储设备也可以扩展到地理区域上的其他地方。
这就不难引出存储路由器的本质了,它实际上是一种使用户能够在标准数据网络上连接交换存储环境的设备。需要注意的是,此类设备不是用于直接将设备连接到局域网或者企业骨干网上,而是为存储网络构建独立的网络基础设施。其主要的特点是极大地提高了容灾系统的数据可用性,整体的可靠性和稳定性,利用存储路由器构建的多个SAN存储体系互通的连接示意图如下。
二、存储路由器的作用
在存储的过程中,虽然服务器、存储设备提供了良好的存储性能,但作为网络中的互连设备来说,往往又是制约数据存储的瓶颈所在;另一方面,往往一个企业习惯将整个网络划分为不同网段,形成了多个独立运作的存域网(SAN),这就使得不同部门的网络存储阻隔不少。在这种情况下,专门针对存储而优化设计的存储路由器产品也就应运而生。
存储路由器的主要的特点是极大地提高了容灾系统的数据可用性,整体的可靠性和稳定性,利用存储路由器构建的多个SAN存储体系互通的连接。
企业的不断发展会生成海量的数据,而这些不断扩展的海量信息必须进行存储和管理。而在存储的过程中,虽然服务器、存储设备提供了良好的存储性能,但作为网络中的互连设备来说,往往又是制约数据存储的瓶颈所在;另一方面,往往一个企业习惯将整个网络划分为不同网段,形成了多个独立运作的存域网(SAN),这就使得不同部门的网络存储阻隔不少。
专门针对存储而优化设计的存储路由器产品对于企业来说是非常重要的,网络管理员一定要熟练掌握。

3g路由器-路由器分类的几大特点

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3g路由器-路由器分类的几大特点

我们知道,模块化路由器的应用非常广泛,相信随着路由器的发展,其技术会更加的先进。本文主要分析了路由器的主要分类。
从路由器的分类来看,档次分为高、中、低档路由器,而从结构上来看,模块化路由器和非模块化路由器,
常见的分类有以下几类:
一、结构上分为非模块化路由器和模块化路由器
通常中高端路由器为模块化结构,低端路由器为非模块化结构。模块化结构可以灵活地进行路由器配置,以适应企业不断增加的业务需求,非模块化的就只能提供固定的端口。
从性能上可分为线速路由器以及非线速路由器。
所谓线速路由器就是完全可以按传输介质带宽进行通畅传输,基本上没有间断和延时。通常线速路由器是高端路由器,具有非常高的端口带宽和数据转发能力,能以媒体速率转发数据包;中低端路由器是非线速路由器。但是一些新的宽带接入路由器也有线速转发能力。
从功能上划分,可将路由器分为企业级路由器、骨干级路由器和接入级路由器。
(1)企业级路由器连接许多终端系统,连接对象较多,但系统相对简单,且数据流量较小,对这类路由器的要求是以尽量便宜的方法实现尽可能多的端点互连,同时还要求能够支持不同的服务质量。
(2)骨干级路由器是实现企业级网络互连的关键设备,它数据吞吐量较大,非常重要。对骨干级路由器的基本性能要求是高速度和高可靠性。为了获得高可靠性,网络系统普遍采用诸如热备份、双电源、双数据通路等传统冗余技术,从而使得骨干路由器的可靠性一般不成问题。
(3)接入级路由器主要应用于连接家庭或ISP内的小型企业客户群体。
按所处网络位置划分通常把模块化路由器划分为边界路由器和中间节点路由器。
很明显边界路由器是处于网络边缘,用于不同网络路由器的连接;而中间节点路由器则处于网络的中间,通常用于连接不同网络,起到一个数据转发的桥梁作用。由于各自所处的网络位置有所不同,其主要性能也就有相应的侧重,如中间节点路由器因为要面对各种各样的网络。识别这些网络中的各节点靠的就是这些中间节点路由器的MAC地址记忆功能。
基于上述原因,选择中间节点模块化路由器时就需要在MAC地址记忆功能更加注重,也就是要求选择缓存更大,MAC地址记忆能力较强的模块化路由器。但是边界路由器由于它可能要同时接受来自许多不同网络路由器发来的数据,所以这就要求这种边界路由器的背板带宽要足够宽,当然这也要与边界路由器所处的网络环境而定。
二、按性能档次分为高、中、低档路由器
路由器产品分类非常复杂,按照不同的划分标准有多种类型。我们在了解的时候要特别仔细对待。

3款802.11ac智能Wi-Fi路由在思科面世

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3款802.11ac智能Wi-Fi路由在思科面世

思科路由器是国内声誉很不错的品牌产品,在2012年中思科发布了多款新产品,这些推出的新产品中有很多都受到广大用户的高度评价,根据思科官方发布的消息称,在2013年的时候,思科近期将推出三款新的802.11ac智能Wi-Fi路由产品。
据外媒报道,在拉斯维加斯举行的CES2013上,网络设备巨头思科宣布推出3款802.11ac智能Wi-Fi路由。作为用户,如果你对于思科推出的第一款802.11ac路由产品–Linksys的EA6500不满意,那现在你可以有更多的选择。思科在今年的CES展发布了3款802.11ac路由器新品,从物理设计到功能,都与Linksys的智能Wi-Fi路由EA6500一脉相承,这3款新品包括:
Linksys智能Wi-Fi路由EA6700(1750Mbps):专门为10个以上高清移动终端设计,也是思科智能Wi-Fi路由的最高端产品,支持5GHZ 1.3Gbps和2.4GHZ 450Mbps的双频高速传输。

思科于CES 2013推3款802.11ac路由组合
思科Linksys智能Wi-Fi路由EA6700
Linksys智能Wi-Fi路由EA6400(1600Mbps):与EA6700类似,EA6400专为视频传输设计,但主要是针对低端的5-7个高清移动终端的家庭用户,支持5GHZ 1.3Gbps和2.4GHZ 300Mbps的双频高速传输。
Linksys智能Wi-Fi路由EA 6300(1200Mbps):这似乎三者中最低端的路由,支持Wi-Fi双码流,支持5GHZ 867MGbps和2.4GHZ 300Mbps的双频高速传输。适用于5个及以下的高清移动终端,非常适合一般的家庭用户使用,如果家庭近期需要添置路由产品,可以等到此产品上市后去经销商那里了解一下其价格和性能。

EA6700具有2个USB接口,其中一个支持USB 3.0
所有的这3款新品都支持千兆以太网接口和1个USB3.0接口,EA6700还配有另一个USB2.0接口,可以支持外部存储设备,创建网络附加存储(NAS)方案。
思科表示,新的智能Wi-Fi路由器通过波束赋形技术,可以精确调整、引导和控制Wi-Fi信号的方向和形状,选择数据传输的最优路径,以提供更好更广的Wi-Fi覆盖范围。除了路由器,思科同时发布了首款USB 802.11ac适配器,允许用户轻松升级任何现有的PC,以体验最新的8.2.11ac。
据悉,思科新的智能Wi-Fi路由和适配器将在2013年一季度上市,价格也将同期公布。现在已经到了2013年,很快就会上市,如果感兴趣的朋友可以继续关注相关后续报道,如果用户想了解思科路由器设置方法可以阅读“思科路由器设置”的内容。

 

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局域网出问题 检查是否是无线路由器问题

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局域网出问题 检查是否是无线路由器问题
昨天小张在上网的时候,突然发现自己的电脑已经连接不了网络,不管是登陆QQ,还是进网站查阅资料,都不行,以前都好好的,所以上了家里的另外一台电脑,同样也是连接不上网络,所以小张已经能肯定不是电脑的问题,应该是网络问题,而电信“猫”的信号灯也是长亮着,这代表了也不是电信局的问题。
经过排查,小张基本上能肯定是无线路由器的问题,小张家里有好几台电脑,所以只能用无线路由器来组建局域网,这样才能共享上网。虽然断定是无线路由器的问题,可惜小张也不懂无线路由器怎么设置,肯定是重新设置一下才能上网,小张也看了说明书,依然找不出问题到底出在哪里。
最后,小张还是去请了一个专业技术人员来,技术人员把路由器复位了一下,然后在登陆管理界面设置了一番,这样就又能上网了。小张看着技术人员解决的,心里比较感慨:“懂的人解决很简单,自己折腾了那么久都找不到原因,真是隔行如隔山。”

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路由器无法提升网速 童鞋们注意啦

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路由器无法提升网速 童鞋们注意啦
很多人都有这样的疑问,既然那么多人都在使用路由器,那么使用路由器能否提升网速?让网速变快呢?答案是不能!一、路由器它只是可以使多个人同时上网,并没有提升网速的作用网速主要取决于网络提供商和传输线路…
很多人都有这样的疑问,既然那么多人都在使用路由器,那么使用路由器能否提升网速?让网速变快呢?答案是不能!
一、路由器它只是可以使多个人同时上网,并没有提升网速的作用
网速主要取决于网络提供商和传输线路,路由器只是个中转设备,将不同网段连接在一起的设备。还没发现能提高网速的设备和软件,网上所谓的ADSL加速器都是骗菜鸟的东西,实质测试的数据根本就没改变,上行和下行速度没改变。
二、高级的路由有一项设置网速的功能,不过只是限制网速的,不能提高网速。
三、运营商给你开通业务后,你宽带的带宽就一定了。网速是您申请宽带的时候提供给您的,您再怎么添加设备网速都是不可能变快的,相反,加了路由器之后,由于路由器将数据转发到外网的时候需要做一次NAT,网速反倒会有一点点的减慢。
四、路由器在网络中还可以隔离广播域和冲突域,而且交换机可以隔离冲突域,就不会有太多的广播包和检测包在网络上传输,这样可以节省网络资源。
网速是由服务商固定的,使用路由器或者无线路由器只是方便了我们上网的便捷度,网速实质上没有太大的改变。路由器的自动拨号和网速设置功能都是很好的控制利用带宽的辅助功能。

路由器下载速度慢 接入带宽成为第一凶手

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路由器下载速度慢 接入带宽成为第一凶手

上网宽带速度,始终是用户所关心的一个话题。ADSL作为目前宽带市场上占有60%用户群的主流接入方式,其速度更是受到了普遍关注。近来,有不少用户对ADSL下载速率提出了质疑,认为根本没有达到服务商标称的1M,用户…
上网宽带速度,始终是用户所关心的一个话题。ADSL作为目前宽带市场上占有60%用户群的主流接入方式,其速度更是受到了普遍关注。
近来,有不少用户对ADSL下载速率提出了质疑,认为根本没有达到服务商标称的1M,用户都在问为什么我的Internet下载速率没有所标称的1M。那么,这到底是什么原因呢?
大部分用户产生质疑的依据就是在电脑通过ADSL接入网络后,在点击下载时会出现一个下载速率指示条,上面显示的下载速率一般为100KB/s左右。的确与标称的1024K相差甚远。
上面的下载速度100K的单位是B/s,这和我们平常所说的速率的单位b/s是不同的(B=byte,b=bit)。
实际上,bit是计算机的二进制数,而byte则是字节的单位,它们之间的换算关系则是1byte=8bit。1024Kbit折合成以byte为单位的话也就只有120多K而已,再加上一些网络上信号衰减、IP包头信息等因素,正常的下载速率一般为下行速率的十分之一左右,如果用户开通的下行速率为1024Kb/s,那么其正常的下载速率一般为100KB/s左右。
下面是常见的上网速率对应表,仅供参考:
10K左右小猫拨号上网(基本已经消失了)
50—60K左右512K ADSL上网
100—120K左右1M ADSL上网
220—260K左右2M ADSL上网
500—1M左右光纤接入(小区宽带或者办公楼)
上网速度是我们最关心的,但很多时候服务商承诺给我们的带宽我们并没有享受到,很多朋友不懂这里面的换算关系,导致上网很慢不懂为何。但也要注意,电脑病毒引起上网慢也是可能的。

3g路由器 交换机模拟器和路由器的不同之处

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3g路由器 交换机模拟器和路由器的不同之处
思科认证一直被认为是IT业界一个金字招牌,目前路由器与交换机的应用非常广泛,今天我们主要介绍路由器与交换机的综合比较。
一、什么的模拟器
模拟器是使用软件来营造出一种虚拟的实验环境,其中包含了实验所需要的路由器与交换机连接方式,点击进入相关的设备即可进行操作,虽然模拟器个个价格不菲,但一来它是安装在电脑上,不必为经常跑实验室浪费时间而担忧,二来它以后还可以继续发挥作用,对学习超过教材范围的知识,只要模拟器能够支持,都可以学,让你体会到物超所值的感觉。
二、模拟器的分类
大家所接触的模拟器或者说算得上是模拟器的只有五种,它们分别是:RouterSim4.0、Sybex Virtual Lab、思科网络学院Flah Lab、CIM、Boson Netsim5.31。
三、思科职业证书
思科的这种职业证书的考试完全不像国内的传统考试,除了自适应之外,还有很多的操作题目,即给一个模拟的环境与配置条件,要求你在模拟界面进行正确的命令行操作,这一点怕是很多国内考生最头痛的地方,因为对于他们来说,没有太多这种真实的路由器与交换机的环境进行操作,自然动手能力要差很多,然而思科的认证对于考生的动手能力要求很高,这也是国际职业资格认证的一种趋势,因为对于这些证书对考生的要求就是:通过考试之后,就证明你有相当的技术水平与动手能力,而不是只有理论。从这一点上来说,如果能够拿到证书,就可以在工作中直接去做,而不必去花很长的时间去学习。
交换机模拟器和思科路由器都是经常用到的设备,熟练掌握也是网络工程师必须知道的技能。

3g路由器 重叠路由设置的方法

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3g路由器 重叠路由设置的方法

很多人都不知道重叠路由设置和路由表原理,下面我将具体介绍在使用路由表原理和重叠路由设置问题办法,一起来看看吧。一、路由器原理路由表原理即如果一个主机有多个网络接口,当向一个特定的IP地址发送分组时,…
很多人都不知道重叠路由设置和路由表原理,下面我将具体介绍在使用路由表原理和重叠路由设置问题办法,一起来看看吧。
一、路由器原理
路由表原理即如果一个主机有多个网络接口,当向一个特定的IP地址发送分组时,它会决定使用哪个接口。
二、具体设置
目的,子网掩码,网关,标志,接口201.66.39.0255.255.255.0201.66.39.21Ueth1
201.66.37.0255.255.255.0201.66.37.74Ueth0
主机将所有目的地为网络201.66.37.0内主机(201.66.37.1-201.66.37.254)的数据通过接口eth0(IP地址为201.66.37.74)发送,所有目的地为网络201.66.39.0内主机的数据通过接口eth1(IP地址为201.66.39.21)发送。标志U表示该路由状态为“up”(即激活状态)。对于直接连接的网络,一些软件并不象上例中一样给出接口的IP地址,而只列出接口。
路由表原理此例只涉及了直接连接的主机,那么目的主机在远程网络中如何呢?如果你通过IP地址为201.66.37.254的网关连接到网络73.0.0.0,那么你可以在路由表中增加这样一项:
73.0.0.0255.0.0.0201.66.37.254UGeth0
此项告诉主机所有目的地为网络73.0.0.0内主机的分组通过201.66.37.254路由过去。标志G(gateway)表示此项把分组导向外部网关。类似的,也可以定义通过网关到达特定主机的路由,增加标志H(host):
91.32.74.21255.255.255.255201.66.37.254UGHeth0
下面是路由表原理,除了特殊表项之外:
127.0.0.1255.255.255.255127.0.0.1UHlo0
default0.0.0.0201.66.37.254UGeth1
路由表原理第一项是loopback接口,用于主机给自己发送数据,通常用于测试和运行于IP之上但需要本地通信的应用。这是到特定地址127.0.0.1的主机路由(接口lo0是IP协议栈内部的“假”网卡)。
路由表原理第二项十分有意思,为了防止在主机上定义到因特网上每一个可能到达网络的路由,可以定义一个缺省路由,如果在路由表中没有与目的地址相匹配的项,该分组就被送到缺省网关。多数主机简单地通过一个网卡连接到网络,因此只有通过一个路由器到其它网络,这样在路由表中只有三项:loopback项、本地子网项和缺省项(指向路由器)。
重叠路由,假设在路由表中有下列重叠项:
1.2.3.4255.255.255.255201.66.37.253UGHeth0
1.2.3.0255.255.255.0201.66.37.254UGeth0
1.2.0.0255.255.0.0201.66.37.253UGeth1
default0.0.0.0201.66.39.254UGeth1
之所以说这些路由重叠是因为这四个路由都含有地址1.2.3.4,如果向1.2.3.4发送数据,会选择哪条路由呢?在这种情况下,会选择第一条路由,通过网关201.66.37.253。原则是选择具有最长(最精确)的子网掩码。类似的,发往1.2.3.5的数据选择第二条路由。
路由表原理注意:这条原则只适用于间接路由(通过网关)。把两个接口定义在同一子网在很多软件实现上是非法的。例如下面的设置通常是非法的(不过有些软件将尝试在两个接口进行负载平衡):
eth0201.66.37.1255.255.255.0
eth1201.66.37.2255.255.255.0
对于重叠路由的策略是十分有用的,它允许缺省路由作为目的为0.0.0.0、子网掩码为0.0.0.0的路由进行工作,而不需要作为路由软件的一个特殊情况来实现。回头来看看CIDR,仍使用上面的例子:一个服务提供商被赋予256个C类网络,从213.79.0.0到213.79.255.0。该服务提供商外部的路由表只以一个表项就了解了所有这些路由:213.79.0.0,子网掩码为255.255.0.0。

本文介绍的就是重叠路由设置和路由表原理,对于一般网络管理员还是比较复杂的,慢慢学习及解决。

无线路由器待机能耗超空调是否属实

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无线路由器待机能耗超空调是否属实
家里来了朋友,朋友看见我家里安装了无线路由器,在闲聊的时候,朋友告诉我无线路由器待机能耗太大了,已经超出空调的能耗,笔者一听还真是吓一跳,在网上一查,却是有这样的谣传,但是也有辟谣的说法。那么到底无线路由器待机能耗是不是真的超过空调呢?我们来看一下的报道就清楚了。
南方都市报最新报道,近日,网络上流传着无线路由器“待机能耗”大于空调的说法,网友纷纷互相提醒,路由器不用时要关好。南都记者向一业内工程师求证得知,路由器一接电源即满载工作,并无“待机”一说。
家用无线路由器年耗电仅仅30-60度
“据测量,液晶电视的每小时待机能耗为0 .7瓦,卧室(空调)为0 .8瓦。最令人意想不到的是无线路由器,每小时待机能耗竟然有4瓦,远远大于电视机和空调。路由器如果一年不关,消耗35 .04度电。”该说法近期在微博上被转发多次。
某路由器生产商技术支持部工程师江先生介绍,一般有遥控器、智能开关的家电才有“待机”状态,无线路由器并无“待机”一说,接上电源基本就会满载工作。一般家庭用无线路由器,若整年不关,用电30-60度。
不用时关闭能让网速变快
江先生表示,对电子产品来说,长期开机对使用寿命有一定影响;而时不时关闭、重启路由器,可清空其内存、利于其降温散热,使上网速度变快。
其介绍,路由器像电脑一样,也包含C PU、内存、Flash(类似电脑硬盘)等部分,若长时间运行,内存中会存有大量数据,若厂商的软件编写不太完善,这些数据在一定时间内得不到释放,会造成新连接无法建立,就使用户感觉开网页、下载东西变慢。
另外,夏天室内气温高,若路由器本身主动散热性能不佳,也可能造成上网慢的感觉。此时若切断电源,冷却一段时间后重新开机,会有一定改善。
其他有遥控器的大家电,的确有待机状态浪费电的问题。多位节电专家提醒,电视、空调等家电产品,不用时应将插座拔掉,或使用特制的节电插座,消除待机状态的能耗。
通过以上的媒体报道内容,我们也了解到了家用无线路由器年耗电仅仅30-60度,就算是60度电,一年的电费也才30多元钱,所以大家没有必要轻易相信网络谣传。

新买无线路由器不会设置是否可以退货

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新买无线路由器不会设置是否可以退货
湖南的张先生最近添置了一台新电脑,但是家里只有一个宽带拨号账户,也只有一条宽带线,所以,新买的电脑不能上网,这让张先生很是郁闷,后来听朋友说可以买一个路由器回来就能让两台电脑同时上网了,张先生高兴之余,屁颠屁颠的跑去电脑城购买了一个无线路由器回来。

无线路由器买回来以后,按照说明书安装好了,但是打开电脑依然不能上网,所有又打电话去问朋友,朋友告诉张先生需要设置才行,但是张先生不知道无线路由器怎么设置啊,自己不懂怎么设置又如何是好呢?没有办法只好在网上学习一下无线路由器设置方法,由于自己的电脑基础知识太差,所以学习了两天还是没有设置对,新买的电脑还是不能上网,无奈之下,张先生把新买的无线路由器给退了,打算下次朋友有时间,帮忙弄一下。
现在路由器设置起来确实麻烦,不懂的用户基本上难以设置成功,即使有说明书也很难弄懂具体的设置步骤,所以想张先生这样的菜鸟用户买了路由器也不会安装使用,请专业人士又要花钱,并且钱少专业人员还不会给你弄。