实验七.配置F-R点对点子接口
命令
作用
Red-Giant(config-
允许使用帧中继子接口反转
subif)#frame-relay
ARP协议
inverse-arp ip [ dlci ]
Red-Giant(config-
禁止使用帧中继子接口反转
subif)#no frame-relay ARP
inverse-arp ip [dlci]
缺省情况下,帧中继子接口是允许使用反转ARP协议的。
帧中继监控和维护
帧中继调试信息
帧中继有以下的调试信息,利用debug frame-relay ?命令可以查询
到:
命令
作用
Red-Giant#debug frame- 调试在帧中继上运行
relay dlsw
DLSW+的信息
Red-Giant#debug frame- 调试帧中继事件信息
测试结果
1) 步骤6)中,两个子接口的端口状态为:UP,UP。 2) 步骤8)中,子接口1的端口状态为:Down,Down。
对于点到点子接口,因为只有唯一的对端DTE,所以在给子接口配置虚
电路的DLCI时实际已经隐含地确定了对端的网络地址,而于对点到多点
子接口,对端网络地址与本地DLCI 的映射关系必须通过配置静态地址
映射或者通过反转ARP来确定。
1) 建立帧中继子接口静态地址映射
命令
作用
Red-Giant(config-
命令
作用
Red-Giant(config- 配置子接口的DLCI
subif)#frame-relay
interface-dlci dlci
Red-Giant(config- 删除子接口的DLCI
subif)#no frame-
relay interface-
dlci dlci
建立帧中继子接口地址映射
以上的调试信息以debug frame-relay lmi和debug frame-relay
packet最为常用。下面就以此为例来说明:
Serial0(o): dlci 16(0x401), pkt type 0x800(IP),
datagramsize 104
Serial0(i): dlci 16(0x401), pkt type 0x800,
serial
帧中继的子接
number.subinterface- 口,并指定接
number
口的类型。
[multipoint|point-to-
point]
其中,封装帧中继子接口时,缺省封装的点到多点。
配置帧中继子接口的DLCI
如果,使用反转ARP,那么必须配置帧中继子接口的DLCI,如果使用静
态映射,那么可以忽略此步骤。
地址映射 显示同步口接口的信息
显示帧中继本地管理信息
显示帧中继映射表
显示帧中继永久虚电路PVC 信息 显示帧中继交换信息
显示帧中继流量信息
实验方法
1) 被测设备与标准设备之间通过帧中继交换机连接。 2) 被测设备与标准设备1之间的PVC DLCI号为100,被测设备与标准 设备2之间的PVC DLCI号为200。 3) 被测设备串行口封装帧中继协议,并配置必要帧中继参数。 4) 被测设备串行口上创建两个点到点子接口,子接口1的DLCI号为 100,子接口2的DLCI号为200。 5) 配置IP地址,被测设备子接口1 IP为192.168.168.1,子接口2的 IP地址为192.168.169.1,标准设备1的IP地址为192.168.168.2,标 准设备2的IP地址为192.168.169.1。 6) 观察被测设备两个子接口的端口状态指示。 7) 关闭标准设备1的串行口。 8) 观察被测设备子接口的端口状态指示。
实验七 配置F-R点对点子接口
网络拓扑
DLCI 100 被测 设备 192.168.168.1 标准 设备1 192.168.168.2 S0 标准 设备2 192.168.169.2 帧中继 交换机 DLCI 200 192.168.169.1 F-R交换机 标准设备1 被测设备
标准设备2
实验内容
建立帧中继子接口静态地址
subif)#frame-relay map 映射
ip ip-address dlci [
option ]
Router(config-isubf)# 删除帧中继子接口静态地址
no frame-relay map ip 映射
ip-address dlci [ option
]
2)允许/禁止帧中继子接口反转ARP
relay lmi [interface 报文信息
serial number]
Red-Giant#debug frame- 调试帧中继报文传输的信息
relay packet [interface
serial number]
Red-Giant#debug frame- 调试帧中继的详细信息
relay Verbose
Serial0(out): StEnq, myseq 91, yourseen 90, DTE up
datagramstart = 0x4F76F68, datagramsize = 13
FR encap = 0x00010308
00 75 51 01 01 53 02 5B 5A
Serial0(in): Status, myseq 91
RT IE 51, length 1, type 1
KA IE 53, length 2, yourseq 91, myseq 91
以上的调试信息告诉我们:该帧中继封装在serial0接口,此时本地DTE
发送的序号myseq为91,对DCE方的确认的序号youial0口下个接收到的报文对方的发送序号
yourseq是91,DCE对DTE确认的序号是myseq 91。
帧中继链路维护命令
下表显示出常见的帧中继链路的维护命令:
命令
作用
Red-Giant#clear frame- 清除用反转ARP创建的动态
relay-inarp Red-Giant#show interfaces serial number Red-Giant#show framerelay lmi Red-Giant# show framerelay map Red-Giant# show framerelay pvc Red-Giant# show framerelay route Red-Giant# show framerelay traffic
进入同步串口
interface serial
接口配置层
number
第二步
Red-Giant(config-
封装帧中继,
if)#encapsulation
推荐ietf格式
frame-relay
[ietf|cisco]
第三步
Red-
退出到全局配
Giant(config)#interface 置层,在创建
relay event
Red-Giant#debug frame- 调试帧中继的IP TCP信息,
relay ip tcp [header- 或者TCP报头压缩信息
compression]
Red-Giant#debug frame- 调试在帧中继上运行LLC2的
relay llc2
信息
Red-Giant#debug frame- 调试帧中继本地管理信息的
被测设备帧中继点到点子接口的PVC状态为非激活时,观察该子接口的 物理状态和协议状态是否正常。 实验配置
子接口配置任务清单
子接口的应用可以按照如下的步骤进行:
创建子接口
配置帧中继子接口的DCLI号
配置帧中继子接口PVC 及建立地址映射
创建子接口
子接口的创建可以按如下的步骤进行:
步骤
命令
作用
第一步
Red-Giant(config)#
datagramsize 104
以上是debug frame-relay packet的调试信息,serial0表示是接口
serial 0, o(output)表示是输出的报文,i(input)表示是输入的报
文,dlci 16表示在本地DLCI号为16的虚链路上的报文,其中报文的网
络协议是0x800,IP协议,报长datagramsize 104字节。
点到点的子接口+RIP的配置
点到点的子接口+RIP的配置拓扑如图:FR的配置:fr(config)#frame-relay switching //启用帧中继交换机fr(config)#interface serial 0/0fr(config-if)#no ip addressfr(config-if)#clock rate 64000fr(config-if)#encapsulation frame-relay //设置帧中继封装类型fr(config-if)#frame-relay intf-type dce //设置帧中继dce端fr(config-if)#frame-relay route 101 interface serial 0/1 201 //配置帧中继表fr(config-if)#frame-relay route 102 interface serial 0/2 301fr(config-if)#no shfr(config)#interface serial 0/1fr(config-if)# no ip addressfr(config-if)#clock rate 64000fr(config-if)#encapsulation frame-relayfr(config-if)#frame-relay intf-type dcefr(config-if)#frame-relay route 201 interface se0/0 101fr(config-if)#no shfr(config)#interface serial 0/2fr(config-if)#no ip addfr(config-if)#clock rate 64000fr(config-if)#encapsulation frame-relayfr(config-if)#frame-relay intf-type dcefr(config-if)#frame-relay route 301 interface serial 0/0 102fr(config-if)#no shR1配置:router(config)#hostname r1r1(config)#no ip domain-lookupr1(config)#interface loopback 0r1(config)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0r1(config)#interface serial 0/0r1(config)#no ip addressr1(config-if)#encapsulation frame-relay //设置帧中继封装类型r1(config-if)#no frame-relay inverse-arp //关闭自动映射r1(config-if)#no shr1(config)#interface serial 0/0.1 point-to-point //启用点到点子接口r1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0r1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 101r1(config)#interface serial 0/0.2 point-to-pointr1(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0r1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 102r1(config)#router ripr1(config-router)#network 1.1.1.0r1(config-router)#network 192.168.1.0r1(config-router)#network 192.168.2.0R2的配置:router(config)#hostname r2r2(config)#no ip domain-lookupr2(config)#interface loopback 0r2(config)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0r2(config)#interface serial 0/1r2(config)#no ip addressr2(config-if)#encapsulation frame-relayr2(config-if)#no frame-relay inverse-arpr2(config-if)#no shr2(config)#interface serial 0/1.1 point-to-pointr2(config-subif)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 r2(config-subif)# frame-relay interface-dlci 201r2(config)#router ripr2(config-router)#network 2.2.2.0r2(config-router)#network 192.168.1.0R3的配置:router(config)#hostname r3r3(config)#no ip domain-lookupr3(config)#interface loopback 0r3(config)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.0r3(config)#interface serial 0/2r3(config)#no ip addressr3(config-if)#encapsulation frame-relayr3(config-if)#no frame-relay inverse-arpr3(config-if)#no shr3(config)#interface serial 0/2.1 point-to-pointr3(config-subif)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 r3(config-subif)# frame-relay interface-dlci 301r3(config)#router ripr3(config-router)#network 3.3.3.0r3(config-router)#network 192.168.2.0查看R1、R2、R3路由表:查看FR的帧中继表:用R2 ping R3 lo0口:。
点对点无线网络连接
1.先确认两边的网卡是否都已经打开。
我的是有一个按键,在电源旁边,开启以后有蓝色的小灯,特别耀眼,呵呵。
DELL的有快捷按键Fn+F2。
都打开以后接下来:2. 主机设置(连上局域网络的,或者宽带的),双击本地链接,或者ADSL拨号链接,属性--高级里面点击共享internet连接共享,打钩。
PS:如果你的无线网卡没有打开是看不到共享的,这个也是很多人不成功的关键所在,所以一定要确保无线网卡被打开,或者激活!!3.打开主机的无线网卡在在属性里面的TCP/IP的地方选择手动IP,然后输入192.168.0.1。
网关默认的255.255.255.0,然后其他的就不用管了,点击确定。
4.先不要关掉这一页,在-无线网络配置里面添加一个网络。
名字任意。
网络验证----开发式。
数据加密----禁用。
确定。
5.高级6.如图7.看到这附图说明的的设置到现在为止都谁正确的。
如果没有就在重新打开一次的的无线网络*** 到副机了 ***副机设置相当简单,直接在无线网卡的属性---无线网络配置里面的里面添加一个同样名字的网络链接(名字任意。
网络验证----开发式。
数据加密----禁用。
确定。
)注意,最好不要设置副机的IP,等主机给分配,等到副机上看到已经链接上的网络时,就说明已经设置好了。
如图到现在为止。
所有的工作都完成了,你现在就可以抱着你的迅驰到处奔驰了。
呵呵,但是最好栓条绳子。
绳子长50米。
呵呵。
我在我们寝室弄的主机,副机拿到相隔两个寝室去关着门都连续都不会出现什么问题,1M的ADSL在寝室已经连了4台机器了,副机在其他寝室还有80-90的下载速度,哈哈。
(不知道他们玩游戏的卡不卡,呵呵)现在在说说主机和副机的转换。
其实道理也很简单,刚刚弄的时候我都忘记步骤了,现在有个很快捷的方法,可以让主机也出去奔驰一下。
呵呵。
主机先关掉无线网络链接,然后在IP设置里面选择自动获取IP地址副机在本地链接上选择双击本地链接,或者ADSL拨号链接,属性--高级里面点击共享internet连接共享,打钩。
网桥点对点设置说明书
N580无线网桥设置说明书(适用于无线监控和无线传输)一.连接方法用一根网线将电源适配器下端的POE网口与网桥的LAN(左边)网口连接,再用一根网线将适配器的LAN 网口与电脑网口连接。
二.设置电脑有线网卡IP要设置无线网桥,必须先用有线网卡设置!由于网桥不会分配IP 给网卡,所以网卡要设成网桥同网段的IP 才能登陆设置,电脑本地连接设置(2≤X≤254)的IP 地址。
如果网桥和您上网不在同一网段,那么我们添加多个IP 地址就可以了,在上图点“高级”按钮,如下图设置即可。
网关和DNS 请按自己上网值设置好即可。
三.登陆网桥在浏览器输入进入设置界面(用户名和密码均为admin)四.网桥设置1.连接拓朴图假设两个网桥为A和B,如上图标识,A 连接监控中心,B 连接摄像头。
注意:如果B 点摄像头较多则需要加交换机。
温馨提示:上图同样适用于网络共享。
2.网桥工作模式A网桥设置为“AP模式” B网桥设置为“客户端模式”若有多个监控点,则把多个网桥设置为客户端模式,摄像头连接到客户端网桥上,AP模式网桥连接到监控中心。
3. A 网桥设置1)登陆A网桥后,点击无线设置-基本设置,工作模式选择“AP 模式”,然后点击“应用”如下图2)点击TCP/IP设置-局域网设置,关闭DHCP服务器,点击应用,如下图3) 无线设置-高级设置1.设置带宽(模式选40MHz,带宽就会调整到300M)2.传输距离3.输出功率:根据需求调整输出功率100%%4.B网桥设置1) 修改IP登陆B 网桥,首先要将B 网桥的IP 地址修改。
所有网桥的IP 地址都不能相同,否则会冲突。
登陆上B网桥后,点击TCP/IP设置-局域网设置,局域网ip设置为(2-254),点击应用,然后关闭DHCP服务器,点击应用2)点击无线设置-基本设置,点击扫描可用网络,搜索无线信号,找到要连接的A网桥的信号,点击选择AP,点击应用。
因特网接入方式选择“WDS网桥模式”,点击应用,如下图所示3)连接成功后,点击无线状态,无线模式会显示,客户端(已连接)信号强度会显示信号强度,如下图5.加密设置如果需要对网桥无线信号加密,在无线设置-基本设置,安全类目里面进行设置,如下图所示,如果A网桥设置了密码,那么B网桥在连接A网桥时需要选择相同的加密方式和输入密码才能连接。
无线传感网——zigbee基础实验-点对点通信
⽆线传感⽹——zigbee基础实验-点对点通信 //头⽂件1 #include <iocc2530.h>23 #include "hal_mcu.h"4 #include "hal_assert.h"5 #include "hal_board.h"6 #include "hal_rf.h"78 #include <stdio.h>9 #include "basic_rf.h"1011#define NODE_TYPE 012#define RF_CHANNEL 251314#define PAN_ID 0x200715#define SEND_ADDR 0x253016#define RECV_ADDR 0x25201718static basicRfCfg_t basicRfConfig;先将NODE_TYPE改为1(发送),然后可找⼀个标识为Status的盒⼦编译烧写此程序(断电)再将NODE_TYPE改为0(接收),然后可找⼀个标识为Data的盒⼦编译烧写此程序RF数据发送函数void rfSendData(void){uint8 pTxData[] = {"你好,我是发送端CC2530过来的数据!\r\n\r\n"};uint8 ret;printf("send node start up...\r\n");basicRfReceiveOff();while(TRUE){ret = basicRfSendPacket(RECV_ADDR, pTxData, sizeof pTxData);if (ret == SUCCESS){hal_led_on(1);halMcuWaitMs(100);hal_led_off(1);halMcuWaitMs(900);}else{hal_led_on(1);halMcuWaitMs(1000);hal_led_off(1);}}} RF数据接收函数 1void rfRecvData(void)2 {3 uint8 pRxData[128];4int rlen;567 printf("recv node start up...\r\n");89 basicRfReceiveOn();1011while(TRUE)12 {13while(!basicRfPacketIsReady());14 rlen = basicRfReceive(pRxData, sizeof pRxData, NULL);15if(rlen > 0)16 {17 printf((char *)pRxData);18 }19 }20 }主函数void main(){halMcuInit(); //MCU初始化hal_led_init(); //LED初始化hal_uart_init(); //Uart初始化if(FAILED == halRfInit()) //CC2530-RF 初始化{HAL_ASSERT(FALSE);}basicRfConfig.panId = PAN_ID;basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL;basicRfConfig.ackRequest = TRUE;#if NODE_TYPEbasicRfConfig.myAddr = SEND_ADDR; //(0x2530)#elsebasicRfConfig.myAddr = RECV_ADDR; //(0x2520)#endifif(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED){HAL_ASSERT(FALSE);}#if NODE_TYPErfSendData();#elserfRecvData();#endif}再将刚才烧写好的发送盒⼦拼接到接收盒⼦上开串⼝调试器后(两根线都连接收盒)进⾏跟踪结果如下:(接收盒⼦不断有数据过来)"你好,我是发送端CC2530过来的数据!"。
计算机网络管理实验七 路由器单臂路由配置
实验七路由器单臂路由配置实验目标掌握单臂路由器配置方法;通过单臂路由器实现不同VLAN之间互相通信;实验背景某企业有两个主要部门,技术部和销售部,分处于不同的办公室,为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了VLAN的划分,技术部和销售部分处于不同的VLAN。
现由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问,获得相应的资源,两个部门的交换机通过一台路由器进行了连接。
技术原理单臂路由:是为实现VLAN间通信的三层网络设备路由器,它只需要一个以太网,通过创建子接口可以承担所有VLAN的网关,而在不同的VLAN间转发数据。
实验步骤新建packer tracer拓扑图当交换机设置两个Vlan时,逻辑上已经成为两个网络,广播被隔离了。
两个Vlan的网络要通信,必须通过路由器,如果接入路由器的一个物理端口,则必须有两个子接口分别与两个Vlan对应,同时还要求与路由器相连得交换机的端口fa 0/1要设置为trunk,因为这个接口要通过两个Vlan的数据包。
检查设置情况,应该能够正确的看到Vlan和Trunk信息。
计算机的网关分别指向路由器的子接口。
配置子接口,开启路由器物理接口。
默认封装dot1q协议。
配置路由器子接口IP地址。
实验设备PC 2台;Router_2811 1台;Switch_2960 1台Switchenconf tvlan 2exitvlan 3exitinterface fastEthernet 0/2switchport access vlan 2exitint fa 0/3switchport access vlan 3exitint fa 0/1switchport mode trunkRouterenconf tint fa 0/0no shutdownexitinterface fast 0/0.1encapsulation dot1Q 2//VLAN2配置ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exitint fa 0/0.2encapsulation dot1q 3ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 endshow ip route。
OSPF实验1 点对点OSPF基本配置
OSPF实验一点对点OSPF基本配置一、实验目的掌握在专线(点对点)上配置OSPF路由协议。
应用场景:企业的总部和分支之间通过E1、POS等W AN专线技术互联,为些需要在专线上配置并运行OSPF路由协议。
二、实验设备两台Cisco 7206 VXR 中由器、IOS版本V ersion 12.3(5)。
三、实验拓扑四、实验步骤基本配置:1、设备命名。
2、用Ping命令测试总部和分部链路的连通性。
3、按照拓扑图配置好接口IP和接口描述信息。
OSPF配置:4、启动OSPF进程并配置Router-ID。
5、把相关接口放入OSPF进程并绑定特定的区域。
五、配置命令R1enableconfigure terminalhostname R1no ip domain-lookupline console 0logging synchronousinterface loopback 0ip address 1.1.1.1 255.255.255.255no shutdowninterface loopback 1ip address 192.168.1.1 255.255.255.0no shutdowninterface serial 1/0ip address 10.1.1.1 255.255.255.252no shutdownexitrouter ospf 1router-id 1.1.1.1network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 1R2enableconfigure terminalhostname R2no ip domain-lookupline console 0logging synchronousinterface loopback 0ip address 1.1.1.2 255.255.255.255no shutdowninterface loopback 1ip address 192.168.2.1 255.255.255.0no shutdowninterface serial 1/0ip address 10.1.1.2 255.255.255.252no shutdownexitrouter ospf 1router-id 1.1.1.2network 10.1.1.2 0.0.0.0 area 1network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 1六、测试结果1、使用Show ip rout查看路由表。
实验70 帧中继上点对点的RIP 配置
实验七十帧中继上点对点的RIP 配置一、实验目的1):本实验的目的是通过帧中继上点对点RIP配置,让我们对帧中继的工作原理有更深的认识。
2):掌握本试验的配置方法,对它在网络上的应用有更深的了解。
二、实验要求:1):知道什么是帧中继2):简述帧中继的工作过程三、实验内容:帧中继上点对点RIP配置让它们相互都能PING通。
四、实验步骤:实验拓朴:1).FR的配置FR(config)#frame-relay switchingFR(config)#int s0/0FR(config-if)#encapsulation frame-relayFR(config-if)#frame-relay intf-type dceFR(config-if)#clock rate 64000FR(config-if)#no shFR(config-if)#frame-relay route 102 int s0/1 201FR(config-if)#frame-relay route 103 int s0/2 301FR(config)#int s0/1FR(config-if)#encapsulation frame-relayFR(config-if)#frame-relay intf-type dceFR(config-if)#clock rate 64000FR(config-if)#no shFR(config-if)#frame-relay route 201 int s0/0 102FR(config-if)#int s0/2FR(config-if)#encapsulation frame-relayFR(config-if)#frame-relay intf-type dceFR(config-if)#clock rate 64000FR(config-if)#no shFR(config-if)#frame-relay route 301 int s0/0 1032).R1的配置R1(config)#int s0/0R1(config-if)#encapsulation frame-relayR1(config)#int s0/0.1 multipointR1(config-subif)#ip add 200.178.1.1 255.255.255.0 R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102 R1(config-subif)#no shR1(config)#int s0/0.2 multipointR1(config-subif)#ip add 200.178.2.1 255.255.255.0 R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103 R1(config-subif)#no shR1(config)#int lo0R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0R1(config)#router ripR1(config)#net 1.1.1.0R1(config)#net 200.178.1.0R1(config)#net 200.178.2.03).R2的配置R2(config)#int s0/1R2(config-if)#encapsulation frame-relay R2(config)#int s0/1.1 multipointR2(config-subif)#ip add 200.178.1.2 255.255.255.0 R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 201 R2(config-subif)#no shR2(config)#int lo0R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0R2(config)#router ripR2(config)#net 2.2.2.0R2(config)#net 200.178.1.04).R3的配置R3(config)#int s0/3R3(config-if)#encapsulation frame-relayR3(config)#int s0/2.1 multipointR3(config-subif)#ip add 200.178.2.2 255.255.255.0R3(config-subif)#frame-relay interface-dlci 301R3(config-subif)#no shR3(config)#int lo0R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0R3(config)#router ripR3(config)#net 3.3.3.0R3(config)#net 200.178.2.05).验证FR#sh frame-relay routeInput Intf Input Dlci Output Intf Output Dlci StatusSerial0/0 102 Serial0/1 201 activeSerial0/0 103 Serial0/2 301 activeSerial0/1 201 Serial0/0 102 activeSerial0/2 301 Serial0/0 103 active可以看出都已经处已激活状态了。
验SDH点对点组网配置实验
实验三 SDH光传输点对点组网配置实验一、实验目地通过本实验了解2M业务在点对点组网方式时候地配置,要求在SHD2地SP1D 支路板1~`8端口和SHD3地SP1D支路板1~8端口之间有2M业务连通.二、实验仪器1.OPTIX155/622H设备2套2.OSN2000设备1套.3.维护终端1台.4.光纤若干.08程控交换机一台.6.普通电话机一部.三、实验原理该实验以实验一和实验二为基础,实验原理参见前面两个实验,此处不再赘述.四、实验内容1.采用点对点组网方式时,需要两套SDH设备.图3-1点对点连接2.本实验设备间光纤实际连接图如下:图3-2 点对点实际连接3.以OPTIX 155M/622组网时候为例实际连接图如下:图3-3 点对点板位连接4.ODF光纤配线架连接示意图如下:图3-4 点对点配线架连接5.数据准备说明:<1)SDH传输设备中“线路”对应着光接口.<2)SDH传输设备中“支路”对应着2M/34M/以太网等电接口. <3)容器/虚容器和线路支路地对应关系.2M---C12<容器12)-VC12 <虚容器12):1个VC12对应着1个2M ,34M-C3-VC3 140M-C4-VC4.五、实验步骤1.实验前为避免引起不必要地冲突,参与实验地学生均在实验指导老师地安排下,采用不同地用户名登陆.用户名密码分配表具体如下:表1 户名密码分配表2.做本实验之前,参与实验学生应对SDH地原理、命令行有比较深刻地了解.以下范例是用户名为“szhw”<密码为nesoft)所配置地配置命令行.<1)点对点传输实验SDH2配置:#2:login:1,"nesoft"。
:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0。
:cfg-init<sysall>。
:cfg-set-nepara:device=sbs155a:nename="SDH2":gne=true。
点对点无线开关量采集用户手册说明书
在各种工业及行业应用中,经常需要采集各种开关量信号。
在工程实施过程中,很多时候,信号离监控主机的距离很远,需要布很长的信号线,或者布线不方便。
方竹电子推出了无线开关量采集模块,非常方便得解决了这个问题,实现无线的远程采集,降低了工程实施难度,又节约了成本。
该开关量采集方式由无线开关量采集模块和无线开关量输出模块组成。
原来的信号端接无线开关量采集模块,远端的主机系统接无线开关量输出模块,中间RF 无线传输;由于输出的仍然是开关量信号,因此对于用户来说,感觉只是将远处的采样设备搬到了近处而已,原有监控系统不需要做任何改动,却省却了布线。
1. 系统说明1.1. 系统框架无线开关量采集系统框架图注意:在P2P 使用的系统中,DO 模块作为无线网关使用;DI 作为无线终端设备。
以下说明书中的无线网关指DO 模块,终端设备指DI 模块。
1.2. 产品选型型号 类型FZ4050-C6 RF 无线开关量采集模块,支持干/湿节点输入 FZ4051-C6 RF 无线开关量输出模块,有源集电极开路输出(OC 门输出)FZ4060-C6RF 无线开关量输出模块,无源继电器输出P2P 使用:FZ4050开关量采集模块←→FZ4051开关量输出模块;FZ4050开关量采集模块←→FZ4060继电器输出模块。
1.3. 性能指标FZ4050为6通道隔离数字量输入模块,支持干/湿节点输入,P2P 无线通信。
FZ4051为6通道数字量输出模块,P2P 无线通信。
FZ4060为4通道继电器输出模块,P2P 无线通信。
性能指标无线性能无线协议FZMacPRO无线频段 433MHz ,ISM 全球免费频段 组网方式P2P通信距离≥1800米@2400bps(空旷环境)通用性能通信协议 MODBUS-RTU 串口性能 默认9600-8-N-1,可设 供电 8~38VDC 功耗 0.3W@12VDC外壳 钣金101.1mm ×80.4mm ×25.5mm 安装方式 壁挂(或导轨,选配)安装工作环境 -10~65℃;0%RH~90%RH (非结露) 存储条件 -20~80℃;0%RH~90%RH (非结露)FZ4050开关量输入通道数 6 输入电平干节点逻辑电平0:开 逻辑电平1:关(接地)湿节点逻辑电平0:+3 Vmax 逻辑电平1:+10V ~ 25VFZ4060继电器输出 通道数 4路A 型负载驱动 5A @30VDC ,5A@250VAC 开关时间继电器接通时间(典型):3毫秒 继电器断开时间(典型):1毫秒FZ4051开关量输出通道数 6负载驱动5~40V 集电极开路输出(200mA 最大负载电流)备注:1、干节点:无源开关,具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换。
点对点WDS无线桥接设置
TP-LINK无线路由器TL-WR340G TL-WR541G+等 wds 无线桥接设置WDS(Wireless Distribution System),无线分布式系统:是建构在HFSS或DSSS底下,可让基地台与基地台间得以沟通,比较不同的是有WDS的功能是可当无线网路的中继器,且可多台基地台对一台,目前有许多无线基台都有WDS。
WDS把有线网路的资料,透过无线网路当中继架构来传送,借此可将网路资料传送到另外一个无线网路环境,或者是另外一个有线网路。
因为透过无线网路形成虚拟的网路线,所以有人称为这是无线网路桥接功能。
严格说起来,无线网路桥接功能通常是指的是一对一,但是WDS架构可以做到一对多,并且桥接的对象可以是无线网路卡或者是有线系统。
所以WDS最少要有两台同功能的AP,最多数量则要看厂商设计的架构来决定。
最简单地说:就是WDS可以让无线AP之间通过无线进行桥接(中继),在这同时并不影响其无线AP 覆盖的功能点对点无线桥接配置设备名称:无线宽带路由器品牌型号:TP-LINK TL-WR541G+设备数量:2另外测试用笔记本终端设备:2台一、网络示意图:二、网络应用图:三、无线路由器应用的几种模式1.AP模式这个模式说简单点就是将我们的有线网络转换成无线网络!然后连接各种无线终端,比如带连接无线网卡的笔记本或者台式机。
连接带WIFI的手机等等。
2.无线客户端模式这个模式说简单点就是将我们的无线网络转换成有线网络!然后用普通的网线连接到各种带RJ45网线端口的设备,比如连接到电脑当无线网卡用。
连接到DM500S上面让我们的DM500S与路由器不需要连接网线就可以解密及共享!3.点对点桥接模式这个模式说简单点就是适用无线将2个有线局域网连接在一起!比如A点有1个3台电脑的有线局域网!B点有个5台电脑的局域网!2个网络之间需要共享数据又不好架设线路!当然还可以用来无线玩联机游戏注意:在AP设置在桥接模式下的时候,我们的无线网卡是搜索不到任何信号的!4.点对点桥接模式这个模式说简单点就是使用无线将多个有线局域网连接在一起!比如A点有1个3台电脑的有线局域网!B点有个5台电脑的局域网!C点有8台电脑!D....几个网络之间需要共享数据又不好架设线路!这样的状况下多点桥接久可以派上用场了!注意:在AP设置在桥接模式下的时候,我们的无线网卡是搜索不到任何信号的!5.无线中继模式说的简单点就是将微弱的无线信号接收进来放大后再发射出去!以此来延伸无线信号的覆盖,比如说我们在窗口用笔记本能搜索到信号并能连接上网!但到了室内后久没信号了!那我们就可以在窗口放1个无线中继来转发信号!这样我们在室内久可以轻松上网配置步骤:首先要查看2个无线路由器的无线MAC地址:一、主路由器,AP1配置图示:1,在地址栏中输入“192.168.1.1”,然后在弹出的窗口中,输入默认的用户名:admin 密码:admin2,在WAN口设置中,设置当前的Internet接入方式,在此例中是PPPoE拨号。
