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路由器组网全过程

路由器组网全过程
路由器组网全过程

组网全过程

每步都很重要,设置不好就连不上网或者不稳定,请仔细阅读,非常简单。

经过几次设置和参照网上的做法,我组网成功了。下边我用最简单的表述告诉大家组网是怎么实现的。

准备:一根网线将主路由器的LAN口与副路由器的W AN口连接。

一、进入副路由器

1.WAN口设置:跳过,省略不管。(即宽带拨号上网的账号和密码设置不用管)。

https://www.wendangku.net/doc/ce15712560.html,N口设置:方式改为手动,不要自动,IP 地址改为192.168.1.2。

(不改IP或自动会出现无法进入副路由器的现象,还需要复位重新设置副路由器。)3.DHCP服务器设置:

记住一定要启动,很多网上的说法是关闭,关闭当时能进,后来就会用副路由器上不去网,经过实践我启用了DHCP这样才好用。

将副路由DHCP的地址池设置成与主路由的没有交集的状态:例如主路由是192.168.1.100到192.168.1.199,那么副路由可以是192.168.1.50-192.168.1.99或者192.168.1.200-192.168.1.225。地址池租期不用更改。

4.WDS无线桥接:

一般路由器带自动扫描或者AP检测功能(能检测附近的无线路由器),检测到主路由器点连接,输入主路由器的无线密码就可以了。检测前用网线将主路由器的LAN口与副路由器的WAN口连接。不带自动检测的要点填加,然后手动输入主路由器的SSID无线名称和MAC地址就可以了。(主路由器的名称和MAC进主路由器查看)。

二、进入主路由器

1.WAN口设置好把IP登录账号和密码填好,这个早应该设置了。

2.WDS无线桥接:

一般路由器带自动扫描或者AP检测功能(能检测附近的无线路由器),检测到副路由器点连接,输入副路由器的无线密码就可以了。检测前用网线将主路由器的LAN口与副路由器的WAN口连接。不带自动检测的要点填加,然后手动输入主路由器的SSID无线名称和MAC地址就可以了。(副路由器的名称和MAC进副路由器查看)。

图解交换机与路由器组网方式

?图解交换机与路由器组网方式 ?说到交换机和路由器有的则根本搞不清楚它们各自到底有什么用,而有的则是弄不清它们之间的到底有什么区别,特别是在各媒体大肆宣扬三层交换机的“路由”功能的背景下。其实说到这里,我自己也不得不承认,现在交换机与路由器区别是越来越模糊了,它们之间的功能也开始相互渗透。 不仅三层交换机具有了部分原来独属于路由器的“路由”功能,而且现在宽带和高端企业级路由器中也开始兼备交换机的“交换”功能了。可谓是相互渗透,于是有人就预言,将来交换机和路由器很可能会合二为一,笔者也坚信这一点。 因为现在从技术上看,实现这一目标根本没有太大难度,同时对用户来说也是迫切需求的。一方面可以简化网络结构,另一方面用户不必购买两种价格那么昂贵的设备,何乐而不为呢?但就目前来说,它们之间还是存在着较大区别的,当然这不仅体现在技术理论上,更主要体现在应用上。 本文就要全面向大家解读交换机与路由器在应用的主要区别。 一、交换机的星形集中连接 我们知道,交换机的最基本功能和应用就是集中连接网络设备,所有的网络设备(如服务器、工作站、PC机、笔记本电脑、路由器、防火墙、网络打印机等),只要交换机的端口支持相应设备的端口类型都可以直接连接在交换机的端口,共同构成星形网络。基本网络结构如图1所示。在星形连接中,交换机的各端口连接设备都彼此平等,可以相互访问(除非做了限制),而不是像许多刚涉入网管行列的朋友那样,认为连接在交换机的服务器是最高级的。 二、交换机的级联与堆栈

拓扑图 上图所示的仅是一个最基本的星形以太网架构,实际的星形企业网络比这可能要复杂许多。这复杂性不仅表现在网络设备如何高档,配置如何复杂,更重要的是表现在网络交换层次比较复杂。企业网络中的路由器和防火墙通常只需配备一个,但交换机通常不会只是一个(除了只有20个用户左右的小型网络)。如果用户数比较多,如上百个,甚至上千个,就必须依靠交换机的级联或者堆栈扩展连接了。但级联技术和堆栈技术也有所不同,它们的应用范围也不同。 交换机级联就是交换机与交换机之间通过交换端口进行扩展,这样一方面解决了单一交换机端口数不足的问题,另一方面也解决离机房较远距离的客户端和网络设备的连接。因为单段交换双绞以太网电缆可达到了100米,每级联一个交换机就可扩展100米的距离。但这也不是说可以任意级联,因为线路过长,一方面信号在线路上的衰减也较多,另一方面,毕竟下级交换机还是共享上级交换机的一个端口可用带宽,层次越多,最终的客户端可用带宽也就越低(尽管你可能用的是百兆交换机),这样对网络的连接性能影响非常大,所以从实角度来看,建议最多部署三级交换机,那就是核心交换机-二级交换机-三级交换机。 这里的三级并不是说只能允许最多三台交换机,而是从层次上讲只能三个层次。连接在同一交换机上不同端口的交换机都属于同一层次,所以每个层次又能允许几个,甚至几十个交换机级联。层级联所用端口可以是专门的UpLink端口,也可以是普通的交换端口。有些交换机配有专门的级联(UpLink)端口,但有些却没有。如果有专门的级联端口,则最好利用,因为它的带宽通常比普通交换端口宽,可进一步确保下级交换机的带宽。如果没有则只能通过普通交换端口级联了。

无线自组织网络路由协议概述

无线自组织网络路由协议概述 作者:唐敏赵贵 摘要:移动自组网由一组带有无线收发装置的移动节点组成,用来为远程操作、战场和地震或者洪水救援等紧急通信和易变的移动通信提供服务。由于移动自组网与有线网的区别,使得为移动自组网设计一个合适的分布式路由协议具有一定程度上的难度。本文主要是介绍了DSR和ADOV协议以及与有线网络中DV路由协议的区别。 关键词:无线自组网、DSR、ADOV 无线自组织网络即MANET(Mobile Ad Hoc Network),是一种不同于传统无线通信网络的技术。传统的无线蜂窝通信网络,需要固定的网络设备如基地站的支持,进行数据的转发和用户服务控制。而无线自组织网络不需要固定设备支持,各节点即用户终端自行组网,通信时,由其他用户节点进行数据的转发。这种网络形式突破了传统无线蜂窝网络的地理局限性,能够更加快速、便捷、高效地部署,适合于一些紧急场合的通信需要,如战场的单兵通信系统。但无线自组织网络也存在网络带宽受限、对实时性业务支持较差、安全性不高的弊端。目前,国内外有大量研究人员进行此项目研究。 无线自组织网络(mobile ad-hoc network)是一个由几十到上百个节点组成的、采用无线通信方式的、动态组网的多跳的移动性对等网络。其目的是通过动态路由和移动管理技术传输具有服务质量要求的多媒体信息流。通常节点具有持续的能量供给。 由于Adhoc网络具有节点节电、减少带宽消耗、拓扑快速变化、适应单向信道环境等多方面的要求,使得现有的IP路由协议,如RIP(选路信息协议)和OSPF(开放最短路径优先协议)等不能满足要求,Adhoc网络路由协议的设计具有很大难度。IETF的MANET工作组重点研究无线Adhoc中的路由协议。主要有如下几种草案: 1.AODV(AdhoconDemandDistmceVectorRouting)Adhoc网络的距离矢量路由算法。 2.TORA(TemporallyOrderedRoutingAlgorithm)临时顺序路由算法。 3.DSR(DynamicSourceRouting)动态源路由协议。 4.OLSR(OptimizedLinkStateRoutingProtocol)优化的链路状态路由协议。 5.TBRPF(TopologyBroadcastBasedonReversePathForwarding)基于拓扑广播的反向路径转发。 6.FSR(FisheyeStateRoutingProtocol)鱼眼状态路由协议。 7.IERP(theInterzoneRoutingProtocol)区域间路由协议。 8.IARP(theIntrazoneRoutingProtocol)区域内路由协议。 9.DSDV(DestinationSequencedDistanceVector)目标序列距离路由矢量算法。 下面我将重点就DSR和AODV两种协议进行介绍。 (一).DSR(DynamicSourceRouting)动态源路由协议。

移动自组网中避洞路由协议

移动自组网中避洞路由协议 移动自组网(Mobile Ad-hoc NETworks,MANETs)是一种没有基础设施支持的无线网络,具有多跳、无中心、自组织、可移动等特点,使得移动自组网组网方便、快捷,不受时间和空间限制,可应用于紧急救援、战场、探险、远距离或危险环境中的目标监控等场合,因而具有很广阔的应用前景。路由技术是移动自组网中的关键技术,也是影响网络整体性能的最主要的因素之一。由于节点的移动性,造成网络拓扑结构始终处于不稳定状态,使得在移动自组网中经常出现一片一片的无节点区域也就是所谓的洞。本文将在基于洞影子路由协议的基础上,对大规模移动自组网中的避洞的路由协议进行研究。本论文提出了一种基于洞椭圆化的避洞路由协议(HRR),其基本思想是在洞边界的节点首先利用右手规则绕洞转一圈,收集洞边界节点的信息,进而把洞规则化为一个椭圆,然后再把洞的信息向外广播,这样就可以解决洞经常引起的局部最优化问题。该协议与GPSR相比较也缩短了路径长度,降低了路由延迟。本论文还提出了一种基于锚点的避洞路由协议(GAR),该协议首先利用锚点发现算法进行锚点的发现,然后利用锚点路由算法建立任意相邻锚点之间的路径,进而可以直接利用贪婪算法进行数据转发,从而进一步在HRR算法的基础上缩短了路径。通过对上述的路由协议进行模拟仿真,结果表明,本文所提出的HRR路由协议和GAR能较好地解决局部最优化问题,在大规模的网络环境下,也能够取得良好的性能。 同主题文章 [1]. 于翔. 蔓延的网格' [J]. 微电脑世界. 2002.(19) [2]. 龚强. 关于网格特征的研究' [J]. 信息技术. 2004.(10) [3]. 曹仲霖. 悄然到来的网格浪潮' [J]. 互联网周刊. 2002.(04) [4]. 欣. 网格棋局' [J]. 软件世界. 2004.(02) [5]. 任浩. 规避网格泡沫' [J]. 信息系统工程. 2004.(01) [6]. 丁甲. 谁在旁观网格' [J]. 信息系统工程. 2004.(09) [7]. 刘玉昕,马小雨. 网格——信息技术的下一个浪潮' [J]. 郑州经济管理干部学院学报. 2004.(04) [8]. 网格' [J]. 科技广场. 2002.(05)

自组网路由协议

2012-11-07 14:33 183人阅读评论(0) 收藏举报 与单跳的无线网络不同,自组网节点之间需通过多跳数据转发机制进行数据交换,每个节点都可能充当其它节点的路由器。无线信道质量的不规则变化,节点的移动、加入和退出等均会引起网络拓扑结构的动态变化。自组网路由协议的作用就是在这种环境中,监控网络拓扑结构的变更,交换路由信息,定位目的节点位置,产生、维护和选择路由,提供网络的连通性。路由协议是移动节点互相通信的基础。 常规的路由协议,如路由信息协议(RIP)[29]和开放式最短路径互连(OSPF)[30]是为有线网络而设计的,它们的拓扑结构相对固定,不会出现大的网络结构变化。自组网结构则是动态变化的,若仍使用常规路由协议,则将会在路由发现和维护上付出很大的代价,而全网路由也可能始终处于不收敛状态。除此之外,自组网不能采用常规路由协议还包含如下几种方面的原因: (1)自组网中主机间的无线信道可能是单向的; (2)若仍使用常规路由,则无线信道的广播特性将产生许多冗余链路; (3)常规路由协议路由信息的周期性广播更新报文会消耗大量的网络带宽。由于无线信道本身的物理特性,它所能提供的网络带宽相对有线信道要低得多。此外,考虑到竞争共享无线信道产生的碰撞、信号衰减、 噪音干扰、信道间干扰等多种因素,节点可得到的实际带宽是远远小于理论上的最大带宽值; (4)无线移动终端的局限性。移动终端在带来移动性、灵巧、轻便等好处的同时,其固有的特性,例如采用电池一类可耗尽能源提供电源,内存较小,CPU性能较低等要求路由算法简单有效,实现的程序代 码短小精悍,需要考虑如何节省能源等。而常规路由协议通常基于高性能路由器作为运行的硬件平台,没有上述的限制。 由于自组网路由协议对自组网的重要性,它便成了研究的一个热点。到目前为止,已经有相当多的标准和草案推出。当前提出的自组网路由协议可依两种标准进行分类,一是以触发时机进行分类,一是以网络拓扑结构进行分类。 2.1依据触发时机分类 根据路由触发原理,目前的路由协议可分为三类: 1)基于路由表驱动(Table Driven)的路由协议 2)按需驱动(On-Demand Driven)的路由协议

无线路由组网设置图文讲解

看高手的无线路由组网设置图解,深入了解无线路由组网设置中的细节问题对于我们而言是一件很重要的事情,接下来就要详细地介绍相关知识。轻松玩转Vista无线网卡配置现在越来越多的网友都安装了Vista系统,好多朋友说在Vista下设置无ZXDSL 531B 无线ADSL 路由器无线ADSL路由器531B是ADSL与AP二合一设备,可以提供ADSL接无线网卡双机互联和双网卡共享上网在宿舍里上网需要帐号,每每gf过来就要被剥夺上网的权利。 几次下来便觉得不无线网卡无法获得IP地址的解决一个无线网卡能够看到和检测到一个接入点的信号,但是无线路由组网设置,却得不到那个接入点分。近来无线网络势头正劲,大打普及无线网络的口号进一步抢占着市场。无线产品套装价格也一降再降,不能不让人心动,但是很多朋友在安装和配置无线网络的时候遇到种种问题又无从参考。 本文以市场上比较热销的TP-link域展54M无线套装为例讲解怎样操作电脑上安装的无线网卡去连接无线宽带路由器,构建自己的无线路由组网设置。本文中的无线路由器选取的是TP-LINK域展?54M无线宽带路由器TL-WR541G,无线网卡选取的是TP-LINK域展/速展无线网卡TL-WN510G/550G/610G/650G系列产品。 无线路由器配置 进入TL-WR541G的配置界面,在“无线网络基本设置”界面默认配置如下图:

无线路由组网设置 页面中的各个参数的含义: 无线路由组网设置 SSID :用于识别无线设备的服务集标志符。无线路由组网设置就是用这个参数来标示自己,以便于无线网卡区分不同的无线路由器去连接。这个参数是由无线路由器来决定的而不是由无线网卡决定,换个角度思考,比如无线网卡周围存在A和B两个无线路由器。 它们分别用SSID A和SSID B来标示自己,这时候无线路由组网设置谁,就是通过SSID 这个标示符号来分辨的。这里我们采用默认的SSID就是TP-LINK ,当然您可以根据自己的喜好更改这个参数,改为一个容易记忆的数字或字母或两者的组合。 无线路由组网设置频道:用于确定本网络工作的频率段,选择范围从1到13 ,默认是6 。这个参数在应用当中只需要注意一点:假设您的邻居家也布放了无线网络,而且使用的频道也是6 ,这个时候为了减小两个无线路由器之间的无线干扰,可以考虑将这个参数更改为1或者13都可以。 无线路由组网设置模式:这个参数用来设置无线路由器的工作模式,这里有两个可选项

基于NS2的无线自组网路由协议的研究与仿真毕业论文

湖南城市学院本科毕业设计(论文)诚信声明 本人郑重声明:所呈交的本科毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 本科毕业设计(论文)作者签名: 二○一○年五月二十日

目录 摘要 (1) 关键词 (1) Abstract (2) Key words (2) 1 绪论 (3) 1.1 课题研究的背景 (3) 1.2 国内外研究现状 (3) 1.3 本课题研的研究内容和方法 (4) 2 无线自组网 (4) 2.1 无线自组网的产生和发展 (4) 2.2 无线自组网的特征 (5) 2.3 无线自组网应用领域 (5) 2.4 无线自组网体系结构 (6) 3 网络模拟器NS2 (7) 3.1 NS2简介 (7) 3.2 NS2组成部分 (9) 3.3 NS2模拟基本流程 (10) 4 无线自组网路由协议 (11) 4.1 无线自组网与传统移动通信网络的区别 (11) 4.2 无线自组网路由协议分类 (11) 4.3 几种典型的无线自组网路由协议 (12) 4.3.1 目的序列距离矢量路由协议DSDV (12) 4.3.2 按需平面距离矢量路由协议AODV (12) 4.3.3 动态源路由协议DSR (13) 4.3.4 临时排序路由算法TORA (13) 4.4 路由协议性能评标准 (14)

5 无线自组网路由协议的仿真 (14) 5.1 移动节点 (14) 5.1.1 移动节点的结构 (15) 5.1.2 移动节点的创建 (15) 5.1.3 移动节点的运动 (16) 5.2 无线自组网路由模拟的实现 (17) 5.2.1 无线自组网路由协议场景的构建 (17) 5.2.2 TCP代理的创建和设置 (17) 5.2.3 仿真参数的设置 (17) 5.3 仿真结果分析 (18) 5.3.1 动画演示工具nam (18) 5.3.2 无线Trace文件格式 (19) 5.3.3 数据分析工具gawk (20) 5.3.4 绘图工具gnuplot (20) 5.3.5 仿真结果分析 (21) 结论 (25) 参考文献 (27) 致谢 (29)

无线路由器的组网及桥接(实验报告)

实验报告 院系:__________________ 专业:__________________ 成绩:__________________姓名:__________________ 学号:__________________ 日期:__________________ 实验名称:无线路由器的组网实验 一、实验目的和要求 无线路由器及其下PC机和手机的无线互联实验。 二、实验内容和原理 1.了解无线路由器的工作模式 2.了解无线路由器的Bridge(桥接)模式 3.巩固和熟悉无线路由器的配置与应用 三、操作方法和实验步骤 1.无线路由器与PC机组网。 (1)打开网上邻居→本地连接→属性→TCP/IP协议→自动获取IP和DNS服务器。 (2)打开IE浏览器,在浏览器地址中输入192.168.1.1,按回车。 输入用户名:admin 密码:admin。(初始用户名和密码一般都是这样的) (3)进入路由界面:主要设置以下内容: IP地址:10.170.49.xxx 子网掩码:255.255.255.0 网关:10.170.49.1 DNS:202.103.224.68 SSID: 自定义名称。 (4)利用手机通过无线路由器上网 2.路由器桥接实验 (小组1作为PC1,小组2作为PC2) (1)主路由器通过LAN口与PC1小组电脑用直通线相连。 (2)打开IE,输入主路由器的配置网站的IP地址(192.168.1.1),进入路由器的Web配置 界面,修改主路由器的Lan口IP地址为192.168.1.1,修改主路由器的SSID为P1,地址池192.168.1.100-192.168.1.149,保存,重启。 (3)副路由器通过LAN口与PC2小组电脑用直通线相连。 (4)打开IE|,输入副路由器的配置网站的IP地址(192.168.1.1),进入路由器的Web配置 界面,改副路由器的Lan口IP地址为192.168.1.2,修改副路由器的SSID为P2,地址池192.168.1.150-192.168.1.199,保存,重启。 (5)打开副路由器的wds功能,扫描主路由器SSID P1。 (6)利用手机分别通过主路由器和副路由器上网。

自组网如何路由

自组网如何路由? 发表时间:2001-5-18 徐雷鸣英春史美林来源:计算机世界 关键字:自组网 信息化应用调查在线投稿加入收藏发表评论好文推荐打印文本 自组网是一个多跳的移动计算机网络。多跳是研究自组网路由协议的前提基础。图1左所示的是一个典型以太网的示例,它通常是一个单跳的局域网,一个节点通过共享的有线信道就可以直接到达另一个节点而不需要路由协议参与。在自组网中,由于可能存在如下情形:源节点需要借助中间节点的分组转发才能到达目的节点。图1中节点1与节点2需要通过中间节点3的分组转发。而且,节点3和节点4都可以承担中间节点的角色,对于节点1需要根据某种路由策略进行最佳路由的选择。这里,需要对以下两个经常被问的问题进行回答。 问题一 为什么不通过某些技术手段来扩大每个节点的通信范围,从而将多跳网络简化为一跳网络?我们认为主要有以下几个原因。其一,扩大通信覆盖范围,主要是通过加大发射功率,加高天线的高度等手段。这种方式对于许多移动终端而言,在功耗上、电磁屏蔽上、便携性和灵活性、设计成本等方面都是巨大的挑战。其二,当所有的终端都同处于一个通信覆盖域中,共享的无线信道将变得更加拥挤,信号碰撞的几率将加大,信道的有效利用率将急剧下降。在自组网环境中,可以通过中间节点参与分组转发有效地降低对无线传输设备的设计难度和成本,同时也扩大了自组网的覆盖范围。当然,自组网中并不是没有大功率无线传输设备的存在。 问题二 自组网中的移动终端与通常的移动计算机网络中的移动终端有何不同?在计算机网络中,主机和路由器是两个完全不同的物理设备,承担了不同的功能角色。主机主要是运行面向用户的应用程序,提供用户使用网络的人机接口。路由器,作为网络互联设备,运行相应的路由协议,进行分组转发和路由维护工作。在自组网中,移动终端需要同时承担这两个角色。这将意味着:参与自组网的移动终端之间存在某种协同工作的关系,这种关系使得每个终端都将承担为其他终端进行分组转发的义务;由于移动终端相对于常规固定主机而言,其计算能力、内存量等方面都要逊色一些,尤其是在电能提供上,因此在设计软件算法上要求简单实用,而不能像通常路由器软件那样复杂精巧。通常的移动计算机网络中的移动终端主要承担主机的角色,有关信息交换的智能性主要体现在移动路由器。 路由协议的设计

多台无线路由器组网教程

在无线网络成为家庭和中小企业组建网络的首选解决方案的同时,由于房屋基本都是钢筋混凝土结构,并且格局复杂多样,环境对无线信号的衰减严重。所以使用一个无线AP进行无线网络覆盖时,会存在信号差,数据传输速率达不到用户需求,甚至存在信号盲点的问题。为了增加无线网络的覆盖范围,增加远距离无线传输速率,使较远处能够方便快捷地使用无线来上网冲浪,这样就需要用到我们无线路由器的桥接或WDS功能。 一、中心无线路由器B设置 “信道”,1.登陆无线路由器B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、 如图:

2.记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。

二、无线路由器A设置。 1.修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如19 2.168.1.2,保存,路由器会自动重启。 2.启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。

在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。

3,将信道设置成与B路由器信道相同。同时设置加密信息和B路由器相同,点击“保存”。如下图, 4.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。

无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。 三、无线路由器C设置。步骤与无线路由器A的配置相同,需要注意的是修改LAN口IP地址时,确认修改后的IP地址与网络中已有设备或计算机不能冲突。

全程图解交换机与路由器组网

全程图解交换机与路由器组网 说到交换机和路由器有的则根本搞不清楚它们各自到底有什么用,而有的则是弄不清它们之间的到底有什么区别,特别是在各媒体大肆宣扬三层交换机的“路由”功能的背景下。其实说到这里,我自己也不得不承认,现在交换机与路由器区别是越来越模糊了,它们之间的功能也开始相互渗透。 不仅三层交换机具有了部分原来独属于路由器的“路由”功能,而且现在宽带和高端企业级路由器中也开始兼备交换机的“交换”功能了。可谓是相互渗透,于是有人就预言,将来交换机和路由器很可能会合二为一,笔者也坚信这一点。 因为现在从技术上看,实现这一目标根本没有太大难度,同时对用户来说也是迫切需求的。一方面可以简化网络结构,另一方面用户不必购买两种价格那么昂贵的设备,何乐而不为呢?但就目前来说,它们之间还是存在着较大区别的,当然这不仅体现在技术理论上,更主要体现在应用上。本文就要全面向大家解读交换机与路由器在应用的主要区别。 一、交换机的星形集中连接 我们知道,交换机的最基本功能和应用就是集中连接网络设备,所有的网络设备(如服务器、工作站、PC机、笔记本电脑、路由器、防火墙、网络打印机等),只要交换机的端口支持相应设备的端口类型都可以直接连接在交换机的端口,共同构成星形网络。基本网络结构如图1所示。在星形连接中,交换机的各端口连接设备都彼此平等,可以相互访问(除非做了限制),而不是像许多刚涉入网管行列的朋友那样,认为连接在交换机的服务器是最高级的。 二、交换机的级联与堆栈

拓扑图 上图所示的仅是一个最基本的星形以太网架构,实际的星形企业网络比这可能要复杂许多。这复杂性不仅表现在网络设备如何高档,配置如何复杂,更重要的是表现在网络交换层次比较复杂。企业网络中的路由器和防火墙通常只需配备一个,但交换机通常不会只是一个(除了只有20个用户左右的小型网络)。如果用户数比较多,如上百个,甚至上千个,就必须依靠交换机的级联或者堆栈扩展连接了。但级联技术和堆栈技术也有所不同,它们的应用范围也不同。 交换机级联就是交换机与交换机之间通过交换端口进行扩展,这样一方面解决了单一交换机端口数不足的问题,另一方面也解决离机房较远距离的客户端和网络设备的连接。因为单段交换双绞以太网电缆可达到了100米,每级联一个交换机就可扩展100米的距离。但这也不是说可以任意级联,因为线路过长,一方面信号在线路上的衰减也较多,另一方面,毕竟下级交换机还是共享上级交换机的一个端口可用带宽,层次越多,最终的客户端可用带宽也就越低(尽管你可能用的是百兆交换机),这样对网络的连接性能影响非常大,所以从实角度来看,建议最多部署三级交换机,那就是核心交换机-二级交换机-三级交换机。 这里的三级并不是说只能允许最多三台交换机,而是从层次上讲只能三个层次。连接在同一交换机上不同端口的交换机都属于同一层次,所以每个层次又能允许几个,甚至几十个交换机级联。层级联所用端口可以是专门的UpLink端口,也可以是普通的交换端口。有些交换机配有专门的级联(UpLink)端口,但有些却没有。如果有专门的级联端口,则最

Cisco组网实例

交换机路由器配置:Cisco组网实例2011-08-16 21:5251CTO51CTO 字号:A+|A-一、Cisco 2950交换机基本配置 switch> switch>enable switch# switch#vlan database(进入vlan维护模式) switch(vlan)#vlan 2 name vlan2(给vlan 2命名为vlan2) switch(vlan)#vlan 4 name vlan4(给vlan 4命名为vlan4) switch(vlan)#exit(这里要注意一下,要打入exit退出才有效,不能用ctrl+z或end直接退出,因为这么不能使配置生效!) switch#show vlan(查看vlan的配置,默认有vlan1) switch#configure terminal(进入全局配置模式) switch(config)#interface f0/1(进入fastethernet0/1接口配置模式) switch(config-if)#switchport mode access(这步可以省略) switch(config-if)#switchport access vlan 2(把该接口划分到vlan2,记得vlan2之间有空格) switch(config-if)#no shutdown(激活端口) switch(config-if)#exit switch(config)#interface f0/2 switch(config-if)#switchport mode access switch(config-if)#switchport access vlan 4 switch(config-if)#no shutdown switch(config-if)#exit switch(config)#interface f0/3

两个路由器一根网线组网

有二种连接方法:首先定义你的二台路由器,第一台为A路由器,第二台为B路由器。前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。 方法1:W AN口连接。 1、改变第二个路由器的地址 任意一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为192.168.2.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时B路由的IP就变成了192.168.2.1,要进入B路由,必须输入192.168.2.1才能进入设置界面。然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为192.168.2.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1。 2、定义路由器二的ip地址 设置完成后,打开IE,在地址栏输入192.168.2.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在W AN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0 (目的是为了让路由器二连接到主路由器,就像一台电脑连到第一个路由器一样,路由器要分配给电脑一个地址,只不过现在设置成静态的地址了。)默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。DNS和代理服务器就设为192.168.1.1。设置完成保存重启B路由器即可。 3、插网线 接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:192.168.2.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN 口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.2..1,DNS:192.168.2.1。不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。这里就不重述了。这种连接方式简单的说,就是A路由分配一个固定IP给B路由的W AN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。因为你的二个路由器是同一牌子的,所以前提是要改动B路由的LAN口设置,才能避免IP冲突,正常使用。 方法2:LAN口连接。 这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。还是同上: 1、改变第二个路由器的地址 先不要连接A路由,任意一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。

路由器与交换机组网性能的综合对比分析

路由器与交换机组网性能的综合对比分析 如今,网络建设已经深入到行业内的各个分支,例如电力行业的农电信息网等等。一般企业使用以太网交换机组网的情况主要分为两类,一是采用协议转换器把专线转成以太网接入交换机;二是直接租用裸光纤。具体来讲,在三、四级网选择的三层交换机一般只能配置简单的动态路由协议、简单的策略路由、QoS和简单的访问控制等功能,而实际上这个位置对设备功能的需求并不止这些,使用以太网交换机组网需要注意以下问题。 (1)安全性 现在网上病毒越来越多,网络病毒造成的损失也越来越大,一个网络的出口设备不具有一定的防火墙功能是不可想象的。中低端交换机基本不具有防火墙特性, ACL访问控制功能也很差;而对于路由器来讲,即使是最低端的路由器也支持基于状态的ACL控制,可以让用户根据网络病毒的种类与特征进行过滤配置,还可以限制每个IP地址的最大链接数以防止异常。 (2)业务支持灵活性 有些网络需要对网络内部的服务器进行非对称访问控制,即只接受来自外面的访问请求但自己不可以向外网发起请求,这样有利于防止服务器被作为黑客工具或导致泄密。路由器就可以基于ACL配置判断相关session的状态,使其只进不出;而低端交换机因为所有报文转发在ASCI内完成,所以无法实现此业务。 (3)网络的扩展、可持续发展 行业网现在或者将来必然要接入当地电子政务网,这时候除了自身网络的安全性外,必定还要考虑和其他相关行业以及政府的互通性问题,就可能会需要L2TP、GRE、NAT等特性来实现安全接入不同的专网。 有些行业的网络里需要运行多种不同安全等级的业务,对资源的需求也不尽相同,这时除了QoS外可能会需要对个别业务进行加密甚至专门做隧道传输。 事实上,所有这些功能交换机无法支持,也无法通过升级支持;而路由器则基本都支持。 (4)网络可靠性 有些项目租用运营商的2MB或者n×2MB专线,但在接入的位置用协议转换器把2MB专线转成以太网接入到三层交换机上。协议转换器本身成本比较低,可靠性设计不可能做得完善,这就为网络增加了一个故障点。实际上在项目实施中协议转换器故障是最常见的问题之一。 (5)综合成本

无线网卡链接无线路由组网设置详解 TPlink

无线网卡链接无线路由组网设置详解TPlink 无线网类型 2009-06-25 20:27 阅读130 评论0 字号:大中小 近来无线网络势头正劲,大打普及无线网络的口号进一步抢占着市场。无线产品套装价格也一降再降,不能不让人心动,但是很多朋友在安装和配置无线网络的时候遇到种种问题又无从参考。本文以市场上比较热销的TP-link域展54M无线套装为例讲解怎样操作电脑上安装的无线网卡去连接无线宽带路由器,构建自己的无线局域网。 本文中的无线路由器选取的是TP-LINK域展?54M无线宽带路由器TL-WR541G,无线网卡选取的是TP-LINK域展/速展无线网卡TL-WN510G/550G/610G/650G系列产品。 一、无线路由器配置 1、TL-WR541G的配置界面,在“无线网络基本设置”界面默认配置如下图:

2、页面中的各个参数的含义: SSID :用于识别无线设备的服务集标志符。无线路由器就是用这个参数来标示自己,以便于无线网卡区分不同的无线路由器去连接。这个参数是由无线路由器来决定的而不是由无线网卡决定,换个角度思考,比如无线网卡周围存在A和B两个无线路由器,它们分别用SSID A和SSID B来标示自己,这时候无线网卡连接谁,就是通过SSID这个标示符号来分辨的。这里我们采用默认的SSID就是TP-LIN K ,当然您可以根据自己的喜好更改这个参数,改为一个容易记忆的数字或字母或两者的组合。 频道:用于确定本网络工作的频率段,选择范围从1到13 ,默认是6 。这个参数在应用当中只需要注意一点:假设您的邻居家也布放了无线网络,而且使用的频道也是6 ,这个时候为了减小两个无线路由器之间的无线干扰,可以考虑将这个参数更改为1或者13都可以。 模式:这个参数用来设置无线路由器的工作模式,这里有两个可选项分别是54Mbps (802.11g)和11Mbps (802.11b),一般这个参数我们也没有必要做改动,默认就可以。有一点需要注意的是:假设您购买的是我司速展?108M无线宽带路由器TL-WR641G ,那么在这个参数里会多出两个可选项总共有四个分别是11Mbps (802.11b)、54Mbps (802.11g)、108Mbps(Static)和108Mbps(Dynamic),多出了静态

交换机和路由器如何组网(图解)

交换机和路由器如何组网(图解) 以下是OMG小编为大家收集整理的文章,希望对大家有所帮助。 说到交换机和路由器有的则根本搞不清楚它们各自到底有什么用,而有的则是弄不清它们之间的到底有什么区别,特别是在各媒体大肆宣扬三层交换机的路由功能的背景下。其实说到这里,我自己也不得不承认,现在交换机与路由器区别是越来越模糊了,它们之间的功能也开始相互渗透。 不仅三层交换机具有了部分原来独属于路由器的路由功能,而且现在宽带和高端企业级路由器中也开始兼备交换机的交换功能了。可谓是相互渗透,于是有人就预言,将来交换机和路由器很可能会合二为一,笔者也坚信这一点。 因为现在从技术上看,实现这一目标根本没有太大难度,同时对用户来说也是迫切需求的。一方面可以简化网络结构,另一方面用户不必购买两种价格那么昂贵的设备,何乐而不为呢?但就目前来说,它们之间还是存在着较大区别的,当然这不仅体现在技术理论上,更主要体现在应用上。本文就要全面向大家解读交换机与路由器在应用的主要区别。 一、交换机的星形集中连接 我们知道,交换机的最基本功能和应用就是集中连接网络设备,所有的网络设备(如服务器、工作站、PC机、笔记本电脑、路由器、防火墙、网络打印机等),只要交换机的端口支持相应设备的端口类

型都可以直接连接在交换机的端口,共同构成星形网络。基本网络结构如图1所示。在星形连接中,交换机的各端口连接设备都彼此平等,可以相互访问(除非做了限制),而不是像许多刚涉入网管行列的朋友那样,认为连接在交换机的服务器是最高级的。 二、交换机的级联与堆栈 拓扑图 上图所示的仅是一个最基本的星形以太网架构,实际的星形企业网络比这可能要复杂许多。这复杂性不仅表现在网络设备如何高档,配置如何复杂,更重要的是表现在网络交换层次比较复杂。企业网络中的路由器和防火墙通常只需配备一个,但交换机通常不会只是一个(除了只有20个用户左右的小型网络)。如果用户数比较多,如上百个,甚至上千个,就必须依靠交换机的级联或者堆栈扩展连接了。但级联技术和堆栈技术也有所不同,它们的应用范围也不同。 交换机级联就是交换机与交换机之间通过交换端口进行扩展,这样一方面解决了单一交换机端口数不足的问题,另一方面也解决离机房较远距离的客户端和网络设备的连接。因为单段交换双绞以太网电缆可达到了100米,每级联一个交换机就可扩展100米的距离。但这也不是说可以任意级联,因为线路过长,一方面信号在线路上的衰减也较多,另一方面,毕竟下级交换机还是共享上级交换机的一个端口可用带宽,层次越多,最终的客户端可用带宽也就越低(尽管你可能用的是百兆交换机),这样对网络的连接性能影响非常大,所以从实角度来看,建议最多部署三级交换机,那就是核心交换机-二级交

典型智慧家庭组网方案

典型智慧家庭组网方案 一、120平方以下智慧家庭组网推荐 1.1推荐方案:HyFi电力猫套装组网 组网方式:HyFi电力猫智能是全新的WiFi全覆盖理念,由HyFi电力猫路由器和HyFi电力猫扩展器组成,两者之间通过电力线传输数据,不需要连接网线。不管多复杂的户型结构,只要在同一电表下,即使原本搜不到无线信号的位置,插上电力猫扩展器后就能获得与在路由器旁一致或相近的高速、稳定上网体验,存在问题是不能跨越电表。 推荐产品及价格: 组网示例图:120平米以下户型户型普遍为2室2厅,和小3室2厅户型,可将HyFi电力猫路由器安置在客厅,并在其他需要扩充信号的房间通过HyFi电力猫扩展器进行扩展,如下图所示,实现房间无线信号的全覆盖。

1.2备用方案:无线路由器+无线扩展器 组网方式:使用一台无线路由器加一个无线扩展器来扩展无线覆盖范围。无线扩展器相当于一个信号放大器,可以将接收到的较弱的信号放大。无线扩展器与路由器之间不需要连接网线,只需将设置好的扩展器在信号较弱的位置插上电源即可,存在问题是容易受无线环境影响,质量不可控制。 推荐产品及价格: 组网示例图:120平米以下户型普遍为2室3厅或3室2厅结构,在此种户型下,将无线路由器安置在客厅或者信息箱附近,并将无线扩展器安置在书房或是卧室,如下图所示,可有效实现房间无线信号全覆盖。

1.3备用方案:无线路由器+无线路由器 组网方式:将两台无线路由器通过无线的方式桥接(WDS),路由器之间不需要连接网线。桥接后,网络中只有一个无线信号,实现无线漫游,存在问题是容易受无线环境影响,质量不可控制。 推荐产品及价格: 组网示例图:120平米以下户型普遍为2室3厅或3室2厅结构,在此种户型下,将无线路由器安置在客厅或者信息箱附近,并将另一台路由器安置在卧室或书房通过WDS桥接,如下图所示,可有效实现房间无线信号全覆盖。

实验6-路由器组网及静态路由配置(Cisco Packet Tracer)

实验6 路由器组网及静态路由配置(Cisco Packet Tracer)(设计性实验) 1.实验目的 1.掌握IP数据报转发的基本原理; 2.掌握静态路由表的配置方法; 3.进一步学习模拟软件“Cisco Packet Tracer ” 4.初步了解Cisco系列路由器的基本配置方法(在路由器用户命令状态、特权命令状 态、全局设置状态、局部设置状态等的参数配置方法); 5.根据实验要求,设计正确的解决方案。 2.实验设备与环境 1. 仿真软件Cisco Packet Tracer,或Cisco路由器若干台; 2. 台式计算机 3. 实验准备 1.路由器的配置方法 一般来说,可以用5种方式来设置路由器,其中包括Console 口接终端或运行终端仿真软件的微机;AUX口接MODEM,通过电话线与远方的终端或运行终端仿真软件的微机相连;通过以太网上的TFTP服务器;通过以太网上的TELNET程序;通过以太网上的SNMP 网管工作站。第一次设置必须通过上述第一种方式进行。 2.Cisco IOS Cisco IOS即Cisco网间网操作系统软件,它满足了端到端网络连接要求,并提供了网络扩展性,模块化结构和移植性,以及多媒体,安全性,网络管理,拨号和Internet应用等许多内嵌功能内。Cisco IOS技术共有15000种特性,可以提供Internet智能,它可将各种不同的硬件连接起来,构筑成有效、无缝的基础设施,从而大大促进网络的增长和新应用的部署。 3.学习有关Cisco路由器的参数配置方法 a)命令状态 1)普通用户命令状态router> 路由器处于普通用户命令状态。这时用户可以看到路由器的连接状态,访问其它 网络和主机,但不能看到和更改路由器的设置内容。 2)超级用户命令状态router# 在router>提示符下键入enable路由器进入超级用户命令状态router#,这时不但

路由器组网全过程

组网全过程 每步都很重要,设置不好就连不上网或者不稳定,请仔细阅读,非常简单。 经过几次设置和参照网上的做法,我组网成功了。下边我用最简单的表述告诉大家组网是怎么实现的。 准备:一根网线将主路由器的LAN口与副路由器的W AN口连接。 一、进入副路由器 1.WAN口设置:跳过,省略不管。(即宽带拨号上网的账号和密码设置不用管)。 https://www.wendangku.net/doc/ce15712560.html,N口设置:方式改为手动,不要自动,IP 地址改为192.168.1.2。 (不改IP或自动会出现无法进入副路由器的现象,还需要复位重新设置副路由器。)3.DHCP服务器设置: 记住一定要启动,很多网上的说法是关闭,关闭当时能进,后来就会用副路由器上不去网,经过实践我启用了DHCP这样才好用。 将副路由DHCP的地址池设置成与主路由的没有交集的状态:例如主路由是192.168.1.100到192.168.1.199,那么副路由可以是192.168.1.50-192.168.1.99或者192.168.1.200-192.168.1.225。地址池租期不用更改。 4.WDS无线桥接: 一般路由器带自动扫描或者AP检测功能(能检测附近的无线路由器),检测到主路由器点连接,输入主路由器的无线密码就可以了。检测前用网线将主路由器的LAN口与副路由器的WAN口连接。不带自动检测的要点填加,然后手动输入主路由器的SSID无线名称和MAC地址就可以了。(主路由器的名称和MAC进主路由器查看)。 二、进入主路由器 1.WAN口设置好把IP登录账号和密码填好,这个早应该设置了。 2.WDS无线桥接: 一般路由器带自动扫描或者AP检测功能(能检测附近的无线路由器),检测到副路由器点连接,输入副路由器的无线密码就可以了。检测前用网线将主路由器的LAN口与副路由器的WAN口连接。不带自动检测的要点填加,然后手动输入主路由器的SSID无线名称和MAC地址就可以了。(副路由器的名称和MAC进副路由器查看)。

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