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標簽 > 路由器
是連接因特網中各局域網、廣域網的設備,它會根據信道的情況自動選擇和設定路由,以最佳路徑,按前后順序發送信號。路由器是互聯網絡的樞紐,“交通警察”。它具有判斷網絡地址和選擇IP路徑的功能,它能在多網絡互聯環境中,建立靈活的連接,路由器只接受源站或其他路由器的信息,屬網絡層的一種互聯設備。
路由器(Router),是連接因特網中各局域網、廣域網的設備,它會根據信道的情況自動選擇和設定路由,以最佳路徑,按前后順序發送信號。 路由器是互聯網絡的樞紐,“交通警察”。目前路由器已經廣泛應用于各行各業,各種不同檔次的產品已成為實現各種骨干網內部連接、骨干網間互聯和骨干網與互聯網互聯互通業務的主力軍。路由和交換機之間的主要區別就是交換機發生在OSI參考模型第二層(數據鏈路層),而路由發生在第三層,即網絡層。這一區別決定了路由和交換機在移動信息的過程中需使用不同的控制信息,所以說兩者實現各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又稱網關設備(Gateway)是用于連接多個邏輯上分開的網絡,所謂邏輯網絡是代表一個單獨的網絡或者一個子網。當數據從一個子網傳輸到另一個子網時,可通過路由器的路由功能來完成。因此,路由器具有判斷網絡地址和選擇IP路徑的功能,它能在多網絡互聯環境中,建立靈活的連接,可用完全不同的數據分組和介質訪問方法連接各種子網,路由器只接受源站或其他路由器的信息,屬網絡層的一種互聯設備。
路由器(Router),是連接因特網中各局域網、廣域網的設備,它會根據信道的情況自動選擇和設定路由,以最佳路徑,按前后順序發送信號。 路由器是互聯網絡的樞紐,“交通警察”。目前路由器已經廣泛應用于各行各業,各種不同檔次的產品已成為實現各種骨干網內部連接、骨干網間互聯和骨干網與互聯網互聯互通業務的主力軍。路由和交換機之間的主要區別就是交換機發生在OSI參考模型第二層(數據鏈路層),而路由發生在第三層,即網絡層。這一區別決定了路由和交換機在移動信息的過程中需使用不同的控制信息,所以說兩者實現各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又稱網關設備(Gateway)是用于連接多個邏輯上分開的網絡,所謂邏輯網絡是代表一個單獨的網絡或者一個子網。當數據從一個子網傳輸到另一個子網時,可通過路由器的路由功能來完成。因此,路由器具有判斷網絡地址和選擇IP路徑的功能,它能在多網絡互聯環境中,建立靈活的連接,可用完全不同的數據分組和介質訪問方法連接各種子網,路由器只接受源站或其他路由器的信息,屬網絡層的一種互聯設備。
傳輸介質
路由器分本地路由器和遠程路由器,本地路由器是用來連接網絡傳輸介質的,如光纖、同軸電纜、雙絞線;遠程路由器是用來連接遠程傳輸介質,并要求相應的設備,如電話線要配調制解調器,無線要通過無線接收機、發射機。
路由器是互聯網的主要結點設備。路由器通過路由決定數據的轉發。轉發策略稱為路由選擇(routing),這也是路由器名稱的由來(router,轉發者)。作為不同網絡之間互相連接的樞紐,路由器系統構成了基于TCP/IP 的國際互聯網絡Internet 的主體脈絡,也可以說,路由器構成了Internet的骨架。它的處理速度是網絡通信的主要瓶頸之一,它的可靠性則直接影響著網絡互連的質量。因此,在園區網、地區網、乃至整個Internet研究領域中,路由器技術始終處于核心地位,其發展歷程和方向,成為整個Internet研究的一個縮影。在當前我國網絡基礎建設和信息建設方興未艾之際,探討路由器在互連網絡中的作用、地位及其發展方向,對于國內的網絡技術研究、網絡建設,以及明確網絡市場上對于路由器和網絡互連的各種似是而非的概念,都有重要的意義。
出現了交換路由器產品,從本質上來說它不是什么新技術,而是為了提高通信能力,把交換機的原理組合到路由器中,使數據傳輸能力更快、更好。
電源接口(POWER):接口連接電源。
復位鍵(RESET):此按鍵可以還原路由器的出廠設置。
貓(MODEM)或者是交換機與路由器連接口(WAN):此接口用一條網線與家用寬帶調制解調器(或者與交換機)進行連接。
電腦與路由器連接口(LAN1~4):此接口用一條網線把電腦與路由器進行連接。
需注意的是:WAN口與LAN口一定不能接反。
家用無線路由器和有線路由器的IP地址根據品牌不同,主要有192.168.1.1和192.168.0.1兩種。
IP地址與登錄名稱與密碼一般標注在路由器的底部。
登錄 無線路由器網 有的出廠默認登錄賬戶:admin登錄密碼:admin
有的無線路由器的出廠默認登錄賬戶是:admin 登錄密碼是空的。
啟動過程
路由器里也有軟件在運行,典型的例如H3C公司的Comware和思科公司的IOS,可以等同的認為它就是路由器的操作系統,像PC上使用的Windows系統一樣。路由器的操作系統完成路由表的生成和維護。
同樣的,作為路由器來講,也有一個類似于我們PC系統中BIOS一樣作用的部分,叫做MiniIOS。MiniIOS可以使我們在路由器的FLASH中不存在IOS時,先引導起來,進入恢復模式,來使用TFTP或X-MODEM等方式去給FLASH中導入IOS文件。所以,路由器的啟動過程應該是這樣的:
路由器在加電后首先會進行POST。Power On Self Test (上電自檢,對硬件進行檢測的過程)。
POST完成后,首先讀取ROM里的BootStrap程序進行初步引導。
初步引導完成后,嘗試定位并讀取完整的IOS鏡像文件。在這里,路由器將會首先在FLASH中查找IOS文件,如果找到了IOS文件的話,那么讀取IOS文件,引導路由器。
如果在FLASH中沒有找到IOS文件的話,那么路由器將會進入BOOT模式,在BOOT模式下可以使用TFTP上的IOS文件。或者使用TFTP/X-MODEM來給路由器的FLASH中傳一個IOS文件(一般我們把這個過程叫做灌IOS)。傳輸完畢后重新啟動路由器,路由器就可以正常啟動到CLI模式。
當路由器初始化完成IOS文件后,就會開始在NVRAM中查找STARTUP-CONFIG文件,STARTUP-CONFIG叫做啟動配置文件。該文件里保存了我們對路由器所做的所有的配置和修改。當路由器找到了這個文件后,路由器就會加載該文件里的所有配置,并且根據配置來學習、生成、維護路由表,并將所有的配置加載到RAM(路由器的內存)里后,進入用戶模式,最終完成啟動過程。
如果在NVRAM里沒有STARTUP-CONFIG文件,則路由器會進入詢問配置模式,也就是俗稱的問答配置模式,在該模式下所有關于路由器的配置都可以以問答的形式進行配置。不過一般情況下我們基本上是不用這樣的模式的。我們一般都會進入CLI[1] (Comman Line Interface)命令行模式后對路由器進行配置。
(1)工作站A將工作站B的地址12.0.0.5連同數據信息以數據包的形式發送給路由器1。
(2)路由器1收到工作站A的數據包后,先從包頭中取出地址12.0.0.5,并根據路徑表計算出發往工作站B的最佳路徑:R1-》R2-》R5-》B;并將數據包發往路由器2。
(3)路由器2重復路由器1的工作,并將數據包轉發給路由器5。
(4)路由器5同樣取出目的地址,發現12.0.0.5就在該路由器所連接的網段上,于是將該數據包直接交給工作站B。
(5)工作站B收到工作站A的數據包,一次通信過程宣告結束。
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