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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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移动4G-TD网络已覆盖国内100个城市

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中国移动2009年起即启动了TD-LTE研发技术试验,成为国内首个启动建设4G网络的运营商。到去年底为止,移动TD-LTE网络已覆盖国内100个城市,意味着4G网络建设取得关键进展。一二三线城市已基本覆盖。

与3G技术相比,TD-LTE可用“多”“快”“好”“省”来概括:它不仅能够支持2G/3G网络下的话音、短信、彩信;同时还能够支持高清视频会议、实 时视频监控、视频调度等高带宽实时性业务;上网峰值速率能达到百兆,举例来说:下载一部1GB的高清电影,使用3G技术最快需要近7分钟,而使用TD- LTE网络却在1分30秒内完成。

对于工业用途来说,4G带来的是高效率。比如视频传输,工控数据,实时数据反应传输,远程控制方面效率得到了大大的提高!

回顾2013物联网大件事

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2014开工大吉,伊林思科技祝大家龙马精神,马到成功!下面让我们回顾一下2013物联网大事件,首先第一件大事当然是4G牌照的发放了:

1、2013年12月4日4G牌照正式发放三家运营商均获TD-LTE牌照

2、2013年3月4日云计算、物联网列入重大科技规划

3、多部委印发10个物联网发展专项行动计划

4、国标委下达物联网等47项国家标准计划我国物联网行业标准体系基本形成

5、2013年2月国务院发布《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》

6两批国家智慧城市名单公布智慧城市数量达193个

7移动支付国家标准在京发布

8、温家宝、李克强强调要重视科技产业发展

9、21项智能交通国家标准发布并陆续实施 交通部要求提升交通服务水平

10、国家发展改革委启动建设“国家物联网标识管理公共服务平台”

3G vs 4G LTE

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3G和4G到底有什么样的区别呢?一幅图片一目了然。
3g4g

3G:3G网络的引入使得视频通话和无缝视频流成为可能高达3.1Mbps的下载速度

HSDPAHigh-Speed Down-link Packet Access
它是基于3G网络一个加强版的3G因而具有更快的速度,下载速度可以高达14Mbps HSDPA有时也被称为3.5G

HSPA +(Evolved High-Speed Packet Access
HSPA+是HSPA演进技术(HSDPAHSUPA)它是一种4G技术,允许下载高达168Mbps的速率

4G LTE:(Long Term Evolution
LTE是支持高清视频流下载速度高达299.6Mbps一个4G通信标准

工业物联网将为制造业带来一场变革

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随着智慧行业的发展,制造业效率提升是智慧行业里的一个重要议题。工业互联网可以看成是复杂的物理机械与网络传感器以及软件相集成的一个产物。但是在工业互联网能被制造业普遍采用之前,它将会面临一些严重的挑战。首先,把一家传统工厂转变为一家智慧工厂,需要大量的投资,并采用新的工作方式;还 需要有大数据标准和生态系统来确保不同的工业企业之间能够平滑地运营,在这方面还没有什么进展。当然,各类机械中的大量传感器将会产生海量的数据,会让我 们很快就进入波字节(brontobytes,一千亿亿亿字节)时代。这就要求有能够处理海量数据的强有力的分析工具。此外,所有数据的安全也会成为工厂 能否持续经营的一个生死攸关的问题。当然,物联网将一一解决。

采用工业互联网的好处:1 优化运营效率。2 优化供应链。3 节约成本。

无拘无束,享飞速21M伊林思hspa+路由器

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H820是一款插上SIM卡插槽,即可连接3G网络的路由器。最高下行速度达21Mbps和上行速度达5.7Mbps的无线准4G宽带接入。对于局域网连接,该路由有4个10/100Mbps以太网端口,可支持802.11n标准的最高300Mbps的无线传输。更令大家瞩目的是,该路由还支持SMS(短息)提醒功能、VPN技术和RS232/RS485技术,动态路由,端口映射(支持远程管理路由),另外可选OPENWRT版本哦,功能十分强大吧。

智能路由器-下一个争夺焦点

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不知不觉路由器正在发生悄悄的改变,如同手机智能化转变一样, 仅通过一台路由器,无须在电脑和手机上做任何设置,即可实现上网加速、视频广告过滤、智能限速、手机远程控制、甚至是”科学上网”,这就是所谓的智能路由 器。从最开始的”极路由”、360 安全路由器,再到正在研发”超级路由器,甚至连小米也跃跃欲试。智能路由器已经开始成为下一个争夺的焦点。

伊林思工业路由器在电梯运行远程监控系统中的应用

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面对近期频繁发生的电梯垂直降落,特别是被电梯夹住的恶劣事件,已经严重的威胁到了人民群众的生命财产安全。电梯系统的安全、规范和科学化管理势在必行。伊林思推出具有串口(DTU)功能的路由器,直接对接CAN-bus接口。很方便地接入到CAN BUS网络中,在不需改变原有硬件结构的前提下为CAN-bus网络提供远程无线通信接口,实现CAN-bus网络与远程计算机之间的数据通讯。这样就可以让电梯生产厂商在管理中心足不出户随时了解电梯的运行状况,便于电梯后期的维护。当电梯发生故障时或即将发生时,通过无线3G网络及时将电梯所有故障(如:电梯停电、冲顶、撞底、超速等)主动发送到管理机上 维修人员可以及时处理险情。

 

无线工业路由-物联网的大动脉

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工业路由器作为物联网中重要的数据传输工具,在整个产业链条中已经显得相当重要。应用领域也相当的宽广,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。工业路由器承担着这些数据安全,稳定,快速的传递。所以它是整个物联网至关重要的关节点,起到大动脉的作用。不仅如此,作为专为特殊环境设计的网关设备,工业路由器可以满足在恶劣的温度、湿度、电磁干扰等环境下的网络通信需求。工业路由是集路由、交换、安全和采集功能于一体的新一代工业网关路由设备,具有强大的行业应用扩展能力。正是在这样的背景下,伊林思科技推出了H820 4*Lan口型,H685迷你型两款路由器,在市场上非常热销。产品相关资料请到伊林思官网了解。

中国4G元年即将开启

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最新消息,工信部明确下半年将适时发放4G牌照。表明中国4G元年即将开启。

统筹考虑LTE技术和产业发展的成熟度,以及基础电信运营企业网络演进发展的需求等多种因素,根据基础电信运营企业的申请,工信部将适时发放4G牌照,目前,工信部已经规划了适用于LTE发展的频率资源,有序地推进了TD-LTE扩大规模试验,利用科技重大专项等项目,推动TD-LTE研发及产业化。目前,在15个城市开展试点,大部分城市的规模试验网已经建成,TD-LTE的基站数已经达到了2万个左右。

不过,TD-LTE相对FDD-LTE来说哪个更加具有优势,我们拭目以待!

工业路由大有可为,M2M产业需要集成型网络设备

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工业路由大有可为,M2M产业需要集成型网络设备。工业路由器是智慧物联网中重要的组成部分。

我们要需要注意,在物联网定义中的“巨大”和“网络”两个关键词,作为物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石 化等领域。只有当M2M规模化,普及化,并彼此之间通过网络来实现智能的融合和通信,才能形成真正的“物联网”。所以良好的网络通信技术对上述产业发展至 关重要。

因此,具有工业化标准的集成型网络设备成为企业物联网业务发展的重要需求,而作为专为特殊环境设计的网关设备,工业路由交换一体机可以满足在恶劣的 温度、湿度、电磁干扰等环境下的网络通信需求。工业路由交换一体机是集路由、交换、安全和采集功能于一体的新一代工业网关路由设备,具有强大的行业应用扩 展能力。