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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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路由器升级为何不成功

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路由器升级为何不成功 发布于2015年1月20日下午,谢谢你光临本站,我们公司提供以下产品与服务:
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路由器升级为何不成功
在升级路由器的过程中,如果提示“升级不成功,请检查您是否已经开启TFTP服务器”这样的文字,一般这种情况都是因为在电脑上没有开启TFTP服务器的缘故,我们在下载的升级软件压缩包中都会有一个TFTP服务器,我们只需要在电脑上双击它即可解决问题。
一、电脑有安装其他杀毒软件等,建议暂时关闭自动运行并重启电脑。
二、Windows XP系统,请注意关闭系统自带的防火墙。
三、若上述操作还不能成功升级的话,建议换一台电脑来升级即可。
大部分路由器升级不成功的也就上面这三种情况,在解决问题的同时一定要具体问题具体对待,这样你就能很快的解决问题。

设置TL-R4*系列路由器恢复出厂

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设置TL-R4*系列路由器恢复出厂 发布于2015年1月20日下午,谢谢你光临本站,我们公司提供以下产品与服务:
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设置TL-R4*系列路由器恢复出厂
对于TL-R4*系列宽带路由器,如何正确对其进行恢复出厂设置操作呢,具体方法如下:
一、首先找到在路由器的前/后面板上都有的一个小孔,旁有标示单词:Reset
二、然后关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键
三、接通电源,给路由器加电,等待约3-10秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功
四、注意复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登陆IP是192.168.1.1;默认用户名和密码是admin/admin
登陆时请注意,你的电脑的IP地址是不是在192.168.1.0网段。如果是手动设置的,请改成自动获取即可。这样就完成对TL-R4*系列宽带路由器的恢复出厂设置操作了。

无线网络速度变慢 请注意防网络小偷

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无线网络速度变慢 请注意防网络小偷 发布于2014年12月20日上午,后续 会有更多最新的资讯发布,欢迎你前来阅读,本公司提供以下产品与服务:
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无线网络速度变慢 请注意防网络小偷
网民张先生一直使用的是无线网络,由于家里有人使用智能手机,还有笔记本电脑和平板电脑,所以只能买了无线路由器设置成无线网络,这样家里的所有网络设备就都能上网,不过最近张先生遇到一件很郁闷的事情,以前上网的时候速度都很快,不管是玩大型游戏还是看高清电影都一点问题没有,只是最近张先生发现网速变慢了,看电影老的缓冲,玩游戏也是画面不流畅,所以张先生心里郁闷不行,打电话问了电信公司,说不是电信局那边的问题。
由于张先生对网络方面也不怎么懂,就连无线路由器怎么设置都不清楚,开始安装无线网络的时候还请人弄的,所以张先生也不知道是哪里的问题,无奈之下张先生请来技术人员,技术人员经常仔细的排查,最后查出是出了“网络小偷”,也就是被别人蹭网了,自己的无线网络带宽也不是很足,所以被别人使用了一些网络资源,导致张先生上网速度就慢了下来。技术人员走之前帮张先生进行了无线网络的安全设置,所以最终也成功解决了网络被偷的问题,再上网,张先生就发现网络速度又很快了,不管是看电影还是玩游戏一点都不卡。
看来我们还是很有必要进行无线网络的安全配置,要是安全方面做不好,很容易被别人蹭网,其实防蹭网的设置也比较简单的,一看说明书就懂了。

无线路由器怎么设置以及如何安装

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无线路由器怎么设置以及如何安装发布于2014年12月20日上午,后续 会有更多最新的资讯发布,欢迎你前来阅读,本公司提供以下产品与服务:
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无线路由器怎么设置以及如何安装
小张是一个很好学的人,虽然大学毕业已经好几年,20多岁的他在北京上班了,还依然是很喜欢学习,最近小张又想学习网络方面的技术,不过目前小伙对于如何建设局域网还不是很清楚,连无线路由器怎么设置和怎么安装都不懂,但是小伙子一点也不灰心,请教了很多专业人员和网络工程师。

并且小张还亲自去电脑城购买了一个便宜的无线路由器回来折腾,只是怎么也折腾不出无线局域网来,仔细看了产品说明书,并且还是一些专业网站查找了大量的相关资料,自己通过多方面的学习怎么设置无线网络,开始,自己弄了半天也没有弄好,最后功夫不负有心人,终于能无线路由器设置好了,自己的电脑和智能手机都能共享上网了,前后花了两天时间,等于设置好后小张很有成就感。

小张开心的用自己的笔记本继续在网上找学习资料,学会路由器怎么设置后,现在又开始学习一些网络故障的解决方法,这次小伙比较有经验,在网上专业查找一些带图解的教程来看,这样比较直观一些,学起来比较容易懂,小张相信自己不出一个月,自己就能安装好一个企业用局域网,不久后,自己的企业就需要设置局域网,小张学习的知识也会派上用场了。

3g路由器 路由器下的电脑之共享打印机教程

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3g路由器 路由器下的电脑之共享打印机教程
很多时候我们需要使用路由器共享打印机,那么该如何进入两台电脑最后运行查找打印机呢?具体办法如下:
一、首先把打印机设置共享,查下你接打印机电脑的IP地址。
二、在另二台电脑地址栏直接输打印机电脑IP地址,格式引号内内容为“\\xxx.xxx.xxx.xxx”回车,出现打印机图标双击,即可安装打印机。
三、开启安装打印机电脑的Guest用户,在查看下这台电脑上的IP地址,把打印机设置成共享状态,有防火墙的则关闭防护墙。
四、再在要求共享的电脑上输入刚看的IP地址前面加上\\(如\\192.168.1.23)按下回车就能看见打印机了,双击就OK了
五、把交换机出来的线接上然后在接两台电脑。
六、安装打印机的电脑设置打印机共享。
这样就可以让路由器局域网内的电脑共享打印机了,也就是局域网内的所有电脑都可以使用打印机打印文件,很方便的。

3g路由器 分析宽带路由器上网问题

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3g路由器 分析宽带路由器上网问题
现在很多朋友都使用宽带路由器上网,但有的朋友连接两台机器后上网速度却出现了时断时续的现象。今天,我就一对一给大家解决宽带路由上网故障问题。
一、故障分析
(1)线路连接
从户外引进的网线接头放在北侧的小卧室,然后新引的那根网线穿过客厅接在南侧的主卧室,用测线仪测了下网线的连通情况,一切正常。
(2)硬件连接
为了确定是否是接触不良惹的祸,把这两台机器的网线都撤下,对调并重新插紧后试验,问题并没解决;试着把路由器上的4个接口都逐一换着试,无效;在两台电脑上把路由器的相应设置全部取消,按照说明书上的方法重新设置了一遍,还是不行。
(3)软件
上网将毒霸病毒库升到最新版本,全盘查杀一遍,依然没能解决宽带路由上网故障问题。
二、解决办法
由于室外进来的网线长度有限,往南卧室里拉线只能将路由器悬挂在电脑桌的侧面,重新做了往南卧室走的网线,比原来长了1米左右,这下距离正好能让路由器回到以前的位置—电脑桌左侧的后边。安装好后再插上一试,网络不稳定的问题终于不见了。
三、故障总结
由于电脑桌的侧面正好有一组暖气片,路由器与它的距离相当近,造成路由器受热温度过高,从而网络不畅。

电脑的绝大部分配件都很怕高温,一旦配件的工作温度过高,不但会影响使用效果,而且时长日久会造成该配件的物理性损坏。上文介绍的就是宽带路由上网故障解决方案,希望对大家有所帮助。

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。

 

仅以此文献给有需要了解 的用户3款802.11ac智能Wi-Fi路由在思科面世,如有任何需求请联系我们的在线客服人员,我们将为你服务到底。

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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