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Dual SIM Router vs. Dual Radio Router Projects are looking to save their enterprises time and money ask us this very often: “When would I need to use dual SIMs, and in what situations should I consider dual radio dual sim router?” In order to make this clear, let’s take a quick look at the dual SIM and dual SIM dual radio module functionality. Dual...

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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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选择4G路由器那个牌子好?资费怎么样?

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选择4G路由器那个牌子好?资费怎么样?
我们来看看各位神网友如何回答:
request6 | 回答
现在4G资费的卡 还很贵啊 3G也很快了 路由器用华为的4G应该可以 毕竟是做网络设备的 淘宝最低300多.

购买无线4G路由器需要看那些参数

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购买无线4G路由器需要看那些参数
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hailan0930 | 回答
三家运营商因为用的设备不同所以接受设备也不一样。买的时候你问清支持哪个网络。4G路由适用于经常出差而没有网络的人士(现在酒店大多数都有网络)你也可以将手机卡换成128K的 用手机当作路由使用。(手机有线无线都支持的)何必去弄这个大家伙。

风儿吹傻 | 回答
连谁的网,找谁买,这样肯定能用,这种信号你买其他的万一不支持浪费钱

热心网友 | 回答
4G是中国一定自己定义的吧!反正现在世界上没有4G这个定义,所以请你最好去中国一定咨询一下支持他们那个4G的无线路由器!否则很可能正式批号的无线路由无法支持4G网络接入!

区分:普通4G路由器跟工业级4G路由器

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区分:普通4G路由器跟工业级4G路由器
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江门南 | 回答
一般工业级别的路由器大部分是用来数据的传输和其他功能,多则上百个,如果要同时满足这么多人的无线上网需求,则对于路由器的转发性能和带机量有很高的要求。而家用路由器密度低,信号强度小,覆盖范围小,转发性能和带机量有限,如果是在像企业那样的公共场合使用,就会存在严重的应用隐患。
相比于家用路由器,企业级路由器在这方面性能更优越,能够满足更多人高速上网。企业级路由器大多采用高主频网络专用处理器,数据处理能力强,具有更远的传输距离,更大的覆盖面积,可以大幅度提高网络的传输速度和吞吐能力,运行也十分稳定,更好地满足企业多人高速上网需求.

qazhyb1234 | 回答
工业级 和普通路由器 只有温度的差别 其他均没有任何差别.
工业级芯片 需要-30度 到80度的环境温度下正常工作
普通路由器需要在-10度 到60度的环境温度下工作.

贵也就贵在用的部分物料不一样,其他的东东都是一样的. 目的只是为了适应更加严酷的环境.

4g路由器到底是什么意思?

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4g路由器到底是什么意思?
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rousongmb | 回答
普通来说就是能支持LTE的网络,下行速度能达到100Mps,能直接使用4GSIM卡,自带电池能移动使用的能同时多台无线设备接入的便携式路由器.

zhengxiao513 | 回答
4G 路由器是一款工业物联网高速路由器,全线兼容4G/3.5G/3G/2.5G网路,旗舰级配置、VPN链接、工业级防护、宽温设计,可轻松组建高速、稳定的无线传输网络,利用公用TD-SCDMA网络为用户提供无线长距离数据传输功能。

目前市场上有4G无线路由器吗?

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目前市场上有4G无线路由器吗?
问:
目前市场上有4G无线路由器吗?有没有适用于4G网卡的无线路由器?

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zw27975524 | 回答
国内好像还没有吧 现在3G网络 在国内还没有实现完全覆盖了
好多地方还没有了
国外肯定有
及时国内游个别厂家推出4G产品,也是为了产品营销 打造噱头,4G设备国内环境目前没有进入实用阶段,速度根本达不到么.

cdhlg | 回答
4G网络还没有正式商用,移动有测试用的。

为什么1200M的覆盖能力和速度不如450M?

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目前路由器大部分都带802.11n的无线WiFi了。但后期也会往802.11ac双频发展。

1200M为无线双频802.11ac,提供的是300M的2.4G和866M的5G两个频段信号。但是目前大部分智能手机、平板电脑、笔记本的无线网卡及其他设备都只工作在2.4G频段,5G频段基本闲置,所以,实际上只使用了300M的速率,效果不如450M!所以,从目前来讲,无线速率快不快,目前关键看路由器在2.4G频段的表现。

从目前伊林思的路由器来看,主要是802.11n的150Mps速率的WLAN与802.11n的300Mbps的速率,均支持MIMO。

H685系列 150Mbps
H820系列 150Mbps
H700系列 300Mbps
H700系列 300Mbps

伊林思的路由器均为工业级,工业设备使用的WiFi目前一般都没有超过300Mbps,所以伊林思的主要产品里面不带450Mbps的WiFi。然后伊林思的H860系列可以由客户自行配置450Mbps的WiFi甚至是802.11ac双频的WiFi.

主流2.4G频段WiFi对比

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无线局域网(WLAN)通信标准标准经历了802.11a, 802.11b, 802.11g到如今主流的802.11n以及802.11ac.

802.11b 11Mbps
802.11 Super b 22Mbps
802.11g/802.11a 54Mbps
802.11 Super G 108Mbps
802.11 High Speed-G 125Mbps
802.11n 150Mbps
802.11n 300Mbps
802.11n 450Mbps

450Mbps是目前2.4Ghz频段速度最快的无线LAN。相比300Mbps无线产品,450Mbps传输更高效流畅,可以维持更高的无线带宽,提供更好的无线连接稳定性和更广覆盖范围。

真正的450M无线应该使用三天线。802.11N协议下150M是一个数据流(Stream), 300M为两个数据流,450M为三个数据流。一根天线收发一个数据流,故300M无线实际上2条天线就足够了。

 

 

解读M2M和物联网

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很多朋友把M2M和物联网看成同一个概念,这是不准确的,在这里伊林思为您解读M2M和物联网的区别,那么什么是M2M,什么又是物联网?简单的说,M2M是将数据从一台终端传送到另一台终端,也就是就是机器与机器的对话。M2M不是什么新概念,也是司空见惯 的现象,比如我们上班用的门禁卡,超市的条码扫描,再比如日前比较流行的NFC手机支付。多年以前,伊林思科技在M2M方面已经做出了很大成就和很多宣传和工 作,并推出了一些全球领先的M2M产品,成功地在很多领域推广使用。物联网(TheInternetofthings)的概念是在1999年提出的,它的定义很简 单:把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理。物联网指的是将各种信息传感设备,如射频识别(RFID)装置、红外 感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置通过网络(主要是移动网络)实现与互联网的结合,从而形成的一个巨大网络,用伊林思科技的话说就是“everything network”。

4G网络畅通使用有两难点

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4G网络使用有两难点,一是终端问题严峻,二是4G网络使用体验能否保障通畅。解决好这俩个问题,作为老牌无线通讯设备行业专家的伊林思科技有以下拙见:

首先,4G网络使用体验能否保障通畅。基站的建设只是网络建设的一部分,要实现完全无缝覆盖的4G网络还有一段时间,即使建设好了,全网的优化也还 需要时间。这也就意味着可能存在4G网络盲区或4G信号不稳定的情况,这时,用户将切换到3G或2G网络。目前来看除了联通的4G网络是由3G平滑过渡 的,可以很方便的进行切换保障用户的使用体验外,移动和电信将很难做到这一点。而一旦基站间切换不好,或者因为用户量大拥挤,移动的网络将切换回2G,电 信需要重新搜寻网络,对于用户使用体验来说简直是灾难。

其次,终端问题严峻。此前在3G时代,不论是中国电信还是中国移动,终端产业链 成熟度一度制约了其3G发展脚步。4G时代,对终端产业链提出了更高的要求,多模多频的手机成为焦点。在具体的手机终端方面,截至目前,TDD手机仅有 20多款,FDD手机140多款,还远远不能满足市场的需求最后,生态环境建设亟需跟上。3G时代,移动互联网获得了蓬勃发展,倒逼运营商走入流量经营的 探索。但是目前4G还只是一条简单的“高速公路”,还不存在真正的“杀手级应用”,目前各家运营商宣传最多的4G应用—“视频”,其实在3G时代已经实现。因而需要开拓明确具体的4G特色应用来塑造新的消费需求引领市场。

最后,致力于工业无线路由的伊林思科技希望3大运营商尽快优化4G网络。给工控行业来个效率上的提升!

 

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!