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路由器1Word文档格式.docx

  提供标准工业网口(RJ45)。

  支持设备无线上网,VPDN,NAT,串行数据透明传输。

  适用于工业控制行业,以太网设备的EV-DO无线上网,设备远程访问,数据,图片,视频,语音传输。

串口设备的数据透明传输。

  产品广泛应用于电力、环保监测、车载、水利、金融、路灯监控、热力管网、煤矿、油田等行业。

  

  射频参数

  CDMA20001X/EV-DO

  800MHz/1900MHz

  数据接口

  RJ45

  功能特性

  Internet

  NAT

  VPDN

  WebConfig

  电源功耗

  电压:

5~25VDC(标配DC12V)

  功耗:

2W(800MHz)/1W(1900MHz)

  设备体积

  体积:

105*59/82(含安装孔)*26mm

  重量:

200g

四、QuidwayR2610智能化路由器

企业级分支多业务接入路由器

QuidwayR26101个MFM(Multi-FunctionModular,多功能模块)插槽和2个SIC(SmartInterfaceCard,智能接口卡)插槽。

QuidwayR2610提供固定1×

FE

包转发能力:

70~80Kpps

FLASH8MDRAM32M-128M

支持VOIP、VOFR、QOS、VPN、SNA、哑终端接入和POS接入

五、QuidwayR2611智能化路由器

QuidwayR26111个MFM(Multi-FunctionModular,多功能模块)插槽和2个SIC(SmartInterfaceCard,智能接口卡)插槽。

QuidwayR2611提供固定2×

六、QuidwayR2620模块化路由器

QuidwayR2620提供2个PCI模块化扩展插槽

QuidwayR2620提供固定1×

FE,2×

高速同异步串行接口

QuidwayR2600与QuidwayR3600系列路由器模块兼容

CPU采用PowerPc8240200Mhz处理器

七、QuidwayR2630E模块化路由器

企业级分支多业务接入路由器

QuidwayR2630E提供3个PCI模块化扩展插槽

QuidwayR2630E提供1个固定10/100Mbps以太网接口

QuidwayR2630E/31E与QuidwayR3640E/3680E系列路由器模块兼容

CPU采用PowerPc8240200Mhz处理器

90~100Kpps

FLASH8MDRAM64M-128M

八、QuidwayR2631E模块化路由器

QuidwayR2631E提供3个PCI模块化扩展插槽

QuidwayR2631E提供2个固定10/100Mbps以太网接口

QuidwayR2631E/30E与QuidwayR3640E/3680E系列路由器模块兼容

九、QuidwayR3640E模块化中心路由器

面向中小企业的企业级中心路由器

QuidwayR3640E提供4个PCI模块化扩展插槽

QuidwayR3640E为全模块化设计

QuidwayR3640E与QuidwayR2600系列产品模块向下兼容

CPU采用PowerPc8240250Mhz处理器

110~120Kpps

FLASH8MDRAM128M-256M

十、QuidwayR3680E模块化中心路由器

QuidwayR3680E提供8个PCI模块化扩展插槽

QuidwayR3680E为全模块化设计

QuidwayR3680E与QuidwayR2600系列产品模块向下兼容

支持VOIP、、VOFR、QOS、VPN、SNA、哑终端接入和POS接入

十一、QuidwayR3680E-RPS冗余电源模块化路由器

支持HRPS-2350A冗余电源,实现双路交流/双路直流供电。

电源之间实现冗余备份。

CPU采用PowerPc8245300Mhz处理器

130~150Kpps

FLASH8M~16MSDRAM128M-256M

其它与R3680E保持一

十二、QuidwayR1760路由器

定位为网络远程分支路由器,提供如下接口:

1个10M/100M自适应以太网口;

1个AUI口

1个同异步串口(UPTO2MBPS)

1个AUX口

3个插槽,包括1个MFM(Multi-FunctionModular,多功能模块)插槽和2个SIC(SmartInterfaceCard,智能接口卡)插槽。

包转发能力:

60~70Kpps

FLASH8MDRAM32M-128M

Ø

每一台设备均提供企业级VRP操作系统;

支持丰富的网络层、链路层协议,各种路由协议;

直接提供IPX,VPN,防火墙等功能,不需额外购买;

支持中英文双语操作界面;

全中文配置、命令手册;

十三、QuidwayR2501E路由器

十四、QuidwayR2509E/2511E路由器

1个10Base-T;

2个同异步串口(UPTO2MBPS)

1/2个8异步串行口(UPTO115200BPS)

十五QuidwayR1603/1604路由器

定位为桌面级ISDN接入路由器,提供如下接口:

1个BRI(U/ST)接口

2个模拟话机口

追根溯源,路由器的前身

  宽带路由器仍然是属于路由器大家族里面的一个分支,这一点相信各位读者都能够明白。

但路由器是怎样发展起来的呢?

这里就很有必要给大家解释一下。

  在电脑网络发展的初期,虽然还没有出现互联网,但具备一定规模的局域网已经出现。

由于这些网络的规模过大,原有的网段(一个网段下有255个IP地址)已经不足以满足其规模,因此导致了必需采用多个网段才能达到,相互组成一个完整的网络。

但问题是原有的交换机或者集线器虽然可以把整个网络内的电脑连接在一起,但却无法突破不同网段间不能连接的限制,因此并不能够满足需求。

这需要一种设备能够完成多种多个网段间数据包的相互转发才可以,网桥(Bridges)正是出于这种需求,而被开发出来。

某网桥产品

  网桥工作于网络模型中的第二层,即链路层,它能够把两个局域网相互连接起来,然后根据网卡的物理地址来将一个数据包从一个网络转发到另一个网络,从而达到相互连接的目的。

其转发是方式是依据数据帧中的源物理地址和目的物理地址来判断一个帧是否应转发和转发到哪个端口。

网桥典型作用图

  不过网桥是一种功能很弱的设备,尽管有些网桥产品可用于不同局域网(如,FDDILAN和以太网)的连接,但一般来说,它所连接的网络都是同质的(如以太网),因此如果遇到协议不一样的网络类型(如,以太网与令牌环、以太网与X.25),网桥就不能发挥其作用。

而且网桥要记住网络上所有独立的计算机。

如果使用网桥来连接到超大型的网络上,问题就凸现出来。

这时由于设备超出了网桥的管理范围,导致不能理解网络号,在网络上任何地方生成的广播将被发送到网上的每一个地方,从而产生了网络风暴,导致整个网络全被广播信息充满,直至完全瘫痪,因此稳定性大大降低。

此外当内网与外部网络互连时,网桥会把内部和外部网络合二为一,形成一个整体的网络,双方都自动向对方完全开放自己的网络资源,带来的安全性问题也不可小视。

  因此随着网络的进一步扩大和网络类型的进一步增多,人们迫切需要一种更为先进的方式,来解决以上难题。

网络交警,路由器的诞生

  1984年,一个来自斯坦福大学的LeonardBosack和SandyLerner教师夫妇在美国硅谷的圣何塞成立了一家明为思科(Cisco)的电子公司,他们设计了一种名为“多协议路由器(AccessGatewayServer)”的联网设备,可以使斯坦福大学中不兼容的计算机网络联在一起。

这就是如今被喻为网络交警的路由器(Router)的前身。

思科公司在1986年推出的第一款多协议路由器AGS

  路由器是一种用于连接多个网络或网段的网络设备。

这些网络可以是几个使用不同协议和体系结构的网络(比如互联网与局域网),可以是几个不同网段的网络(比如大型互联网中不同部门的网络),当数据信息从这样各不相同的一个网络传输到另外一个网络时,其工作就是由路由器来完成。

  与网桥不同的是路由器不再工作于网络模型中的链路层,而是提升的一层工作于网络层,即第三层。

由此带来的好处是,各种不同的网络协议,大都可以在网络层上运行IP协议,这样路由器可方便地连接不同类型的网络。

而且此时的路由器还可以利用网络中定义的IP地址来完成对于每台电脑的定位,而不是网桥中的物理地址。

采用这种方式的好处在于,由于每个网络中的IP地址都是在一定范围内不冲突的、唯一的,路由器就可依此来对各个不同的网络来分组进行区别、判断,从而在实现网络的互连的同时还可保持各自网络的独立性。

这样用来组建由许多个小型网络来互连形成的大型的网络或者超大型的网络成为了可能。

此外路由器不转发广播消息,而把广播消息限制在各自的网络内部。

需要发送到其他网络的数据会被先被送到路由器进行,处理和判断,再由路由器转发到目的网络中的电脑去,这样网络风暴的情况就得以避免。

路由器典型作用图

  随着路由器的发展,路由器的处理性能不光越来越强大,可以连接更大的网络,而且加入了多个端口功能,用于连接多个IP子网,加入了管理功能使得智能化程度更高等等,这些都是传统的网桥所不能比拟的。

所以,随着互联网的兴起,路由器成为了网络节点中比不可少的设备,成了连接局域网与互联网的桥梁,被各种局域网络内部之间、局域网络与局域网络之间以及局域网络和互联网之间连接的枢纽,被称为“网络交警”再合适也不过。

宽带路由器,多技术融合的产物

  按照不同的使用类型进行分类,路由器可分为:

接入路由器、企业级路由器、骨干级路由器、太比特路由器这四大类型,其中我们所说的宽带路由器属于接入路由器。

它用来连接家庭或ISP内的中小型企业客户。

可分为连接到互联网或者互联网接入设备的WAN端口和连接到局域网或者电脑的LAN端口。

思科早期的2500路由器

  最初的宽带路由器其实可以看做是一台功能简化,但一方面功能更加专一的电脑主机,当然它没有硬盘,光驱,显卡,声卡这类设备,而仅仅是由通用CPU(如英特尔公司的x86或者其它RISC精简指令集处理器)、内存、专用的主板和多个网络控制器等网络主机所必需的方面组成。

其操作系统是固化在ROM之中,虽然功能单一,但确能出色的完成路由这一重要的任务,而且相对电脑而言,稳定性也大有增强。

大量生产的前提下,路由器的价格比起能够实现这样电脑,便宜了很多,因此组建发展成一种专用的网络硬件产品。

  但技术是日益进步的,随着路由器的发展,其产生了单总线单CPU结构、单总线主从CPU结构、单总线对称式多CPU结构;

多总线多CPU结构、共享内存式结构、交叉开关体系结构和基于机群系统价格,等多种路由器的架构类型,使其能够满足越来越大的网络需求。

但从硬件架构来看还是和电脑主机的架构十分相似。

  宽带路由器对性能的要求一般不太高,功能也较为的单一,因此大都使用了价格便宜的单总线单CPU结构即可满足,该架构包括了共享的中央总线、CPU、内存、ROM以及挂在共享总线上的多个网络物理端口所组成。

  共享的中央总线能够在同一总线上传输多种数据信号,具有结构简单,通用性强,价格便宜的优点,普通的交换机同样也是使用了共享的中央总线来完成数据交换的任务,所以在宽带路由器上,用此种总线方式附加提供需求不高的交换机功能也是十分容易的。

总线的带宽也在一定程度上决定了路由器的处理性能,由于总线信号是通过网络设备的背板传输的,所以一般厂商都也常将共享中央总线的带宽以背板带宽的方式进行表示。

  宽带路由器中的CPU具备嵌入式处理器和通用处理器两种不同的类型。

通用处理器性能强大,通用强,并能实现多路并行处理等丰富的功能,因此常常在大型的路由器中能够看到它的身影,如:

奔腾系列、Alpha、Power、PA-RISC、UltraSparc等,其实就是个人电脑或者服务器中采用的处理器,但缺点是价格昂贵,而且设计起来复杂,价格也居高不下,因此在宽带路由器中使用明显不合适。

这样嵌入式处理器就凭借架构简单、功耗低、价格便宜的优点,成为了宽带路由器的选择,x86、ARM7、ARM9、MIPS、RDC等都是这样的CPU,当然他们也具有一定的通用性,可适用于手机、打印机、家用电器等产品上。

基于ARM7技术授权的嵌入式处理器

  内存则是用于存储CPU运算运算所需的数据和放置路由表等,因此对于处理器能力强大,连接网络用户较多的宽带路由器来说,对于内存的需求也就越大,在面向多用户的宽带路由器中,配备128MB以上的容量常事。

  而宽带路由器中的ROM则一般是由Flash、EEPROM这类芯片所组成,它主要用来是用来存放宽带路由器的专用的操作系统和应用程序,自然产品功能多、用户界面花哨的放宽带路由器,其ROM容量也较大,同时该ROM还可通过程序来进行升级,来解决Bug及提升功能和性能。

  物理端口则决定了宽带路由器能够适用那些网络类型,它分为面向外网的WAN端口和面向内网的LAN端口。

WAN端口一般可提供,诸如SLIP、PPP、PPPoE、PPPoA等多种网络协议的支持,以方便多种方式的宽带接入方式,同时通过软件可实现,自动拨号等实用的功能。

而LAN端口则用于连接到局域网内,一般还可提供多个LAN端口,实现简单的交换机功能。

  可以看出宽带路由器属于路由器的低端产品,其功能相对单一,能够管理的网络节点也很有限。

其结构上是借鉴电脑和交换机的产物,而镶入式的软件系统也来源于电脑,因此它是结合了多种技术在内的综合硬件产品,其功能和性能也比较全面,同时可以拥有很高的智能度。

路由器

  路由器

是用来连接不同网络或网段的装置,它能够根据信道的情况自动选择并设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。

路由器构成了Internet的骨架。

路由器的处理速度与可靠性直接影响着网络互连的速度与质量。

目录

∙路由器的原理

∙路由器的分类

∙路由器的选购

∙路由器的配置

路由器的原理

∙  路由器是用来连接不同网段或网络的,在一个局域网中,如果不需与外界网络进行通信的话,内部网络的各工作站都能识别其它各节点,完全可以通过交换机就可以实现目的发送,根本用不上路由器来记忆局域网的各节点MAC地址。

路由器识别不同网络的方法是通过识别不同网络的网络ID号进行的,所以为了保证路由成功,每个网络都必须有一个唯一的网络编号。

路由器要识别另一个网络,首先要识别的就是对方网络的路由器IP地址的网络ID,看是不是与目的节点地址中的网络ID号相一致。

如果是当然就向这个网络的路由器发送了,接收网络的路由器在接收到源网络发来的报文后,根据报文中所包括的目的节点IP地址中的主机ID号来识别是发给哪一个节点的,然后再直接发送。

  为了更清楚地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。

假设其中一个网段网络ID号为"

A"

,在同一网段中有4台终端设备连接在一起,这个网段的每个设备的IP地址分别假设为:

A1、A2、A3和A4。

连接在这个网段上的一台路由器是用来连接其它网段的,路由器连接于A网段的那个端口IP地址为A5。

同样路由器连接另一网段为B网段,这个网段的网络ID号为"

B"

,那连接在B网段的另几台工作站设备设的IP地址我们设为:

B1、B2、B3、B4,同样连接与B网段的路由器端口的IP地址我们设为B5,结构如图1所示。

  图1

  在这样一个简单的网络中同时存在着两个不同的网段,现如果A网段中的A1用户想发送一个数据给B网段的B2用户,有了路由器就非常简单了。

  首先A1用户把所发送的数据及发送报文准备好,以数据帧的形式通过集线器或交换机广播发给同一网段的所有节点(集线器都是采取广播方式,而交换机因为不能识别这个地址,也采取广播方式),路由器在侦听到A1发送的数据帧后,分析目的节点的IP地址信息(路由器在得到数据包后总是要先进行分析)。

得知不是本网段的,就把数据帧接收下来,进一步根据其路由表分析得知接收节点的网络ID号与B5端口的网络ID号相同,这时路由器的A5端口就直接把数据帧发给路由器B5端口。

B5端口再根据数据帧中的目的节点IP地址信息中的主机ID号来确定最终目的节点为B2,然后再发送数据到节点B2。

这样一个完整的数据帧的路由转发过程就完成了,数据也正确、顺利地到达目的节点。

  当然实际上像以上这样的网络算是非常简单的,路由器的功能还不能从根本上体现出来,一般一个网络都会同时连接其它多个网段或网络,就像图2所示的一样,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起。

  图2

  现在我们来看一下在如图2所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。

我们同样需要假设,各网络用户的IP地址分配就不多讲了,图2已有标注。

现假设网络A中一个用户A1要向C网络中的C3用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:

  第1步:

用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。

  第2步:

路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3的IP地址,并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。

因为从分析得知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同,所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。

  第3步:

路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC地址表找出具体的网络节点位置;

如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。

  从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理都差不多。

当然在实际的网络中还远比上图2所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的。

路由器的分类

∙  1.按性能档次分

  路由器可分高、中和低档路由器,不过各厂家划分并不完全一致。

通常将背板交换能力大于40Gbps的路由器称为高档路由器,背板交换能力在25Gbps~40Gbps之间的路由器称为中档路由器,低于25Gbps的则为低档路由器。

当然这只是一种宏观上的划分标准,实际上路由器档次的划分不仅是背板带宽为依据的,是有一个综合指标的。

  2.按结构分

  从结构上分,路由器可分为模块化结构与非模块化结构。

模块化结构可以灵活地配置路由器,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。

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。

  3.从功能上划分

  从功能上划分,可将路由器分为核心层(骨干级)路由器,分发层(企业级)路由器和访问层(接入级)路由器。

  ·

骨干级路由器:

骨干级路由器是实现企业级网络互连的关键设备,它数据吞坦量较大,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。

骨干级路由器的瓶在转发表中查找某个路由器中,常将一些访问频率较高的目的端口放到Cache中,从而达到提高路由查找效率的目的。

企业级路由器:

企业或校园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。

路由器连接的网络系统因能够将机器分成多个碰撞域,所以可以方便的控制一个网络的大小。

此外,路由器还可以支持一

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