| 由技术才逐渐进入商业化的应用。由技术之所以在问世之初没有被广泛使用主要是因为80年代之前的网络结构都非常简单,由技术没有用武之地。直到最近十几年,大规模的互联网络才逐渐流行起来,为由技术的发展提供了良好的基础和 由算法是由器的关键所在。为了完成这项工作,在由器中保存着各种传输径的相关数据--径表(RoutingTable),供由选择时使用。径表中保存着子网的标志信息、网上由器的个数和下一个由器的名字等内容。径表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由由器自动调整,也可以由 数据通等来获得。这些技术对所有由器而言差不多是标准的。IP由器的主要性能瓶颈是在转发表中查找某个由所耗的时间。当收到一个包时,输入端口在转发表中查找该包的目的地址以确定其目的端口,当包越短或者当包要发往许多目的端口时,势必增加由查找的代价。因此,将一些常访问的目的端口放到 非模块化由器都是低端由器,平时家用的即为这类非模块化由器。该类由器主要用于连接家庭或ISP内的小型企业客户。它不仅提供SLIP或PPP连接,还支持诸如PPTP和IPSec等虚拟私有网络协议。这些协议要能在每个端口上运行。诸如ADSL等技术将很快提高各家庭的可用宽带,这将进一步增加接入由器的负担。由于这些趋势,该类由器将来会支持许多异构和高速端口,并在各个端口能够运行多种协议,同时还要避开电话交换网 无线由器就是带有无线覆盖功能的由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。市场上流行的无线由器一般都支持专线xdsl/cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。 动态限速由器是一种能实时地计算每位用户所需要的带宽,精确分析用户上网类型,并合理分配带宽,达到按需分配,合理利用,还具有优先通道的智能调配功能,这种功能主要应用于网吧、酒店、小区、学校等,网吧最长用的则是 线卡提供,一块线卡一般支持4、8或16个端口,一个输入端口具有许多功能。第一个功能是进行数据链层的封装和解封装。第二个功能是在转发表中查找输入包目的地址从而决定目的端口(称为由查找),由查找可以使用一般的硬件来实现,或者通过在每块线卡上嵌入一个微处理器来完成。第三,为了提供QoS(服务质量),端口要对收到的包分成几个预定义的服务级别。第四,端口可能需要运行诸如SLIP(串行线网际协议)和PPP( 开销。交叉开关通过开关提供多条数据通,具有N×N个交叉点的交叉开关可以被认为具有2N条总线。如果一个交叉是闭合,输入总线上的数据在输出总线上可用,否则不可用。交叉点的闭合与打开由调度器来控制,因此,调度器了交换开关的速度。在共享存贮器由器中,进来的包被存贮在共享存贮器中,所交换的仅是包的指针,这提高了交换容量,但是,开关的速度受限于存贮器的存取速度。尽管存贮器容量每18个月能够翻一番,但存贮器的存取时间每年仅降低5%,这是共享存贮器交换开关的一个固有。 终端显示设备,但它需要进行必要的配置后才能正常使用,所以一般的由器都带有一个控制端口"Console",用来与计算机或终端设备进行连接,通过特定的软件来进行由器的配置。所有由器都安装了控制台端口,使用户或 S0端口配置完成后,用noshutdown命令激活E0口。如果pingS0端口正常,ping映射的X.25IP地址即对方由器端口IP地址不通,则可能是以下几种情况引起的:1)本机X.25地址配置错误,重新与邮局核对(X.25地址 路由器限速怎么调网卡、RJ45插头接触不良;2)x25htc最高双向通道数X的取值范围和x25nvc虚电数X超出邮电局实际提供的数字。最高双向通道数和虚电数这两个值越大越好,但绝对不能超出邮电局实际提供的数字,否则就会出现丢包现象。 帧中继S0端口配置完成后,用ping命令检查S0口。如果不正常,通常是因为没有激活该端口,用noshutdown命令激活S0口即可。如果pingS0端口正常,ping映射的IP地址不正常,则可能是帧中继交换机或对方配置错误,需要综合排查。 3.ping本机的由器以太网口,若不通,可能以太网口没有激活或不在一个网段上。ping广域网口,若不通,则没有加缺省由。ping对方广域网口,若不通,由器配置错误。ping主机以太网口,若不通,对方主机没有加缺省由。 故障恢复和负载能力而提出来的。对于由器来说,可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大两种情况下,为此,备份是由器不可或缺的手段之一。当主接口出现故障时,备份接口自动投入工作,网络的正常运行。当网络流量增大时,备份接口又可承当负载分担的任务。(2) (4)信息隐藏与对端通信时,不一定需要用真实身份进行通信。通过地址转换,可以做到隐藏网内地址,只以公共地址的方式访问外部网络。除了由内部网络首先发起的连接,网外用户不能通过地址转换直接访问网内资源。 4.随着网络的建设,网络规模会越来越大,网络的和管理就越难进行,所以网络管理显得尤为重要。5.在我们安装、调试、检修和或者扩展计算机网络的过程中,免不了要给网络中增减设备,也就是说可能会要插拔网络部件。那么由器能否支持带电插拔,是由器的一个重要的性能指标。 后台。用户选择由器时,多从技术角度来考虑,如可延展性、由协议互操作性、广域数据服务支持、内部ATM支持、SAN集成能力等。另外,选择由器还应遵循如下基本原则:即标准化原则、技术简单性原则、适应性原则、可管原则和容错冗余性原则。对于高端由器,更多的还应该考虑是否和如何适应网对网络高可靠性、接口高扩展性以及由查找和数据转发的高性能要求。高可靠性、高扩展性和高性能的“三高”特性是高端由器区别于中、低端由器的关键所在。 很多初学由器知识的网友对由器的初始配置可能感到很陌生,本人在初学时也很困惑,因为一下出来很多提问不知如何是好,下面将最近刚调试的一台CISCO3640的初始配置整理出来与各位网友交流,如有疏漏之处,还请大家。 “低端由器和高端由器都是差不多的用法,为什么价格会相差这么远啊?”其实这个问题提得很不错,不少不熟悉产品技术的朋友基本上都会类似的疑问――“为什么一样的功能,这款由器这么贵,另外一款又这么便宜”、“为什么 信息服务,其通讯的信息最终均可以归结为以IP包为单位的信息传送,IP包除了包括要传送的数据信息外,还包含有信息要发送到的目的IP地址、信息发送的源IP地址、以及一些相关的控制信息。当一台由器收到一个IP数据包时,它将根据数据包中的目的IP地址项查找由表,根据查找的 通信专业RISCCPU,所以“采用通信专业RISCCPU”相当于什么都没说,关键要看这颗CPU到底用的是什么内核,内部结构如何。内存也是一样,内存容量大小并不决定一切,如果负载不大,那么4M的内存和8M的内存在使用时也许效果并不会有多大区别,所以根据内存的大小来绝对评判由器性能并不科学(当然内存容量大还是有好处)。 虽然已经说了,处理器和内存很大程度决定由器性能,不过,决定一款由器档次的指标却不是它们,这也是为什么在产品的主要参数中经常看不到有标出这两个参数,那么一般是用什么来衡量一个由器的档次呢?一种说法就是负载能力,通俗一点也叫带机数量。不过,带机数量并不是一个标准化的数据量,它要根据实际的使用情况来衡量,例如网吧里所有人都在埋头上网聊天、游戏,而且几乎所有数据都通过由器WAN口,所以负载很重;但如果是一个企业网,大部分人都在忙着搞设计、写报告、做计划,同一时间只有小部分人在用网络,而且大部分数据都是在企业网内部流动,所以由器负载很轻,那就可以同时负载比较多的 客户端。如果是说最大负载253台,那就没什么意义了,因为DHCP最大可以分配的IP地址数是254个,减掉由器自己用掉的一个就是253个,这种不能称为指标,基本上是在唬人。所以,我们要看一款由器的实际负载能力,而不是理论负载能力。 测量结果应是在NAT,防火墙关闭的情况下,分别用Smartbits和Chariot两种测试方式分别进行。用Smartbits方式时,比较64Byte小包测试数据,高下立判;Chariot测试最好是在多连接下进行,一般可以选择100对连接基本上就可以看出产品间的区别。 MAC地址寻址,通过站表选择由,站表的建立和由交换机自动进行。由器属于OSI第三层即网络层设备,它根据IP地址进行寻址,通过由表由协议产生。交换机最大的好处是快速,由于交换机只须识别帧中MAC地址,直接根据MAC地址产生选择转发端口算法简单,便于ASIC实现,因此转发速度极高。但交换机的工作机制也带来一些问题。 1.回:根据交换机地址学习和站表建立算法,交换机之间不允许存在回。一旦存在回,必须启动生成树算法,阻塞掉产生回的端口。而由器的由协议没有这个问题,由器之间可以有多条通来平衡负载,提高可靠性。 链协议的网络互连,而不会用来在物理介质和链层协议相差甚远的网络之间进行互连。而由器则不同,它主要用于不同网络之间互连,因此能连接不同物理介质、链层协议和网络层协议的网络。由器在功能上虽然占据了优势,但价格昂贵,报文转发速度低。 宽带由器的一种结合体;它借助于由器功能,可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL和小区宽带的无线共享接入,另外,无线由器可以把通过它进行无线和连接的终端都分配到一个子网,这样子网内的各种设备交换数据就非常方便。 802.11B的无线AP和无线由器的价钱相差不多,一般无线由器会贵100元左右;802.11G则要看具体情况而言,根据品牌和附加功能的不同两者价格会有几百元不等的差距,不过便宜的产品差价也是100多元。 如何解除限速控制呢?如果是有人了由的限速功能,你可以自己去调整速度,当然你如果不知道由密码,那你只能重置由器,再重新设置了,最好根据用户数平均分配,免得大家闹的不开心。第二种情况,是被人用软件了速度,目前用的限速软件基本是P2P | 
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