sep路由协议点评
华为AR系列工业物联网关技术主打胶片

2 工业物联网关解决方案
3 应用场景
21
工业物联网关全家福
AR2500 series
AR2504--H
AR550 series
AR550-8FE-D-H
AR550-24FE-D-H
AR530 series
AR531-2C-H
AR531-F2C-H
AR531GPe-U-H
AR531GR-U-H
AR531G-U-D-H
18
即插即用,简化物联网现场部署或备件更换
+
② 按下SETUP
① 串口对接
坏件
备件
(无需 供电)
③ 配置倒换
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坚固
融合
安全
简易
U盘开局,配置简单
操作过程简单,现场安装人员不需要经过 专业的设备调试培训,插上U盘上电即完成 配置
1”键式备份,“0”操作更换
产品特有SETUP按键,可以实现“1”键 式配置备份,“0”操作现场设备更换
网络融合挑战:
企业生产网与办公网融合成为趋势,面临更复杂的安全挑战。远程站点也可能通过租用公共链路或 3G/4G共有网络进行通信,数据将暴露在公开的互联网中。
7
挑战4:物联网网络运维复杂度高
站点分散,部署工作量大
海量物联网设备,管理困难
人员经验要求高
网络运维复杂度随着管理终端的增加承几何倍数增长 各厂商配置方式不同,增加了管理复杂性,多种设备能否统一管理
10
管理&应用
管理APP 第三方APP
SDK
网络管理
终端管理
华为工业物联网关如何迎接挑战?
? 严苛工业环境下可靠通信
坚固 设备工业化设计,满足严酷环境 品质 网络多重冗余可靠
路由基本配置命令

路由基础配置命令UTP双绞线类型:直通线:交叉线:广域网线缆连接类型:DTE:DCE:时钟速率:路由器的接口:(作用)1. 广域网接口: serial2. 内网接口:fastethernet3. 管理接口:console (控制台)AUX(备份)连接两个设备:1. 物理连接2. 逻辑连接配置网络设备:1. 管理属性:用户名密码描述警告2. 协议地址:IP IPX3. 协议策略:vlan 静态访问控制交换机直接可以应用路由器需要初始配置才能应用设备启动过程:1. 加电自检2. 查找加载操作系统3. 查找加载配置文件配置网络设备方式:1. 初始配置:console2. 初始配置后通过interface(拥有ip地址的接口):1)telnet2)TFTP3)WEB4)网络管理工具:SNA SDM配置直接应用到内存登陆路由器:Router>Router>enable /*进入特权模式Router#Router#disable /*退出特权模式Router>Router>logout /*退出路由器Router>exit /*退出路由器路由器IOS帮助功能:?的三个用法1/ 直接问号2/Router#cl?clear clockRouter#cl3/Router#clock% Incomplete command. Router#clock ?set Set the time and dateRouter#clock问号的帮助功能:(查找路由器设置时间的命令并设置时间)Router#cl?clear clockRouter#clock% Incomplete command.Router#clock ?set Set the time and dateRouter#clock set% Incomplete command.Router#clock set ?hh:mm:ss Current TimeRouter#clock set 11:04:50% Incomplete command.Router#clock set 11:04:50 ?<1-31> Day of the monthMONTH Month of the yearRouter#clock set 11:04:50 15% Incomplete command.Router#clock set 11:04:50 15 ?MONTH Month of the yearRouter#clock set 11:04:50 15 09^% Invalid input detected at '^' marker.Router#clock set 11:04:50 15 ?MONTH Month of the yearRouter#clock set 11:04:50 15 sep ?<1993-2035> YearRouter#clock set 11:04:50 15 sep 2009Router#Router#clokTranslating "clok"...domain server (0.0.0.0)% Unknown command or computer name, or unable to find computer addressRouter#clok /* 输入快捷键“Ctrl+Shift+6”Translating "clok"...domain server (0.0.0.0) % Name lookup abortedRouter#clock sit^% Invalid input detected at '^' marker.Router#Router#clock s?setRouter#clock sRouter#show history /*查看输入的历史命令clock set 10:41:30clock set 10:41:30 22clock set 10:41:30 22 dec 2009clokclock sitconfigure terminalcloconfigure terminalhistoryshow historyRouter#查看操作系统版本:Router#show version查看配置文件:1. 查看正在运行的配置文件(工作在内存RAM)Router#show run2. 查看启动的配置文件(存储过的配置文件NVRAM)Router#show startRouter#show startup-configstartup-config is not present /*没有启动的配置文件Router#路由器的硬件:RAM:内存NVRAM:存储配置文件FLASH:存储IOSROM:类似计算机BIOS,Interface:CPU:保存路由器的配置文件:Router#copy run startDestination filename [startup-config]? Building configuration...[OK]Router#writeBuilding configuration...[OK]Router#重新启动路由器:Router#reloadProceed with reload? [confirm]设置路由的标识符:1. 路由器的名称Router#conf tRouter(config)#hostname R1R1(config)#2. 每日欢迎信息R1(config)#banner motd # This is R1, shenyang ,Don't shutdown it!! # 重新登录路由器3. 端口描述R1(config)#interface serial 0/0/0 (进入接口的子模式)R1(config-if)#description To R2 S0/0/0(端口的描述信息)R1(config-if)#查看端口信息:R1#show interfaces fastEthernet 0/0R1#show run路由器的密码:1. 控制台管理接口的密码:R1(config)#line console 0 (进入console接口的配置模式)R1(config-line)#password cisco (密码是cisco)R1(config-line)#login (登陆过程中,检查密码)R1(config-line)#2. 用户到特权模式的密码R1(config)#enable password 1234 (明文方式显示密码)R1(config)#enable secret 4321 (加密方式显示密码,权限比明文高)3. 删除密码:R1(config)#no enable passwordR1(config)#no enable secret4. 启动密码的加密服务:R1(config)#service password-encryptionConsole接口有用的命令:1.设置超时时间R1(config)#line con 0R1(config-line)#exec-timeout 0 02. 设置console的同步:R1(config)#line con 0R1(config-line)#logging synchronous3. 关闭路由器名称查找功能R1(config)#no ip domain-lookupRouter#adfdsafTranslating "adfdsaf"% Unknown command or computer name, or unable to find computer address Router#设置路由器的协议地址:1. 配置路由器广域网接口(serial)R1(config)#interface serial 0/0/0R1(config-if)#exitR1(config)#int s0/0/0R1(config-if)#clock rate 64000 (设置时钟输率)R1(config-if)#bandwidth 64 (设置接口带宽)启动路由器的接口:R1(config-if)#no shutdown (开启接口)R1(config-if)#%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up (接口的物理层UP)%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up (接口的数据链路层UP)R1(config-if)#配置接口的ip地址:R1(config)#int s0/0/0R1(config-if)#ip address 12.1.1.1 255.255.255.0R1(config-if)#no shutdown (开启接口)测试接口的连通性:R1#ping 12.1.1.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.2, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 31/31/32 msR1#查看端口的状态:R1# show int s0/0/0Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)Hardware is HD64570Description: To R2 S0/0/0Internet address is 12.1.1.1/24MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec) Last input never, output never, output hang neverLast clearing of "show interface" counters neverInput queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fairOutput queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)Available Bandwidth 48 kilobits/sec5 minute input rate 5 bits/sec, 0 packets/sec5 minute output rate 5 bits/sec, 0 packets/sec5 packets input, 640 bytes, 0 no bufferReceived 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort5 packets output, 640 bytes, 0 underruns0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out0 carrier transitionsDCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=upR1#查看接口连接线缆的类型:R1#show controllers serial 0/0/0Interface Serial0/0/0Hardware is PowerQUICC MPC860DCE V.35, clock rate 64000idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0SCC Registers:.... ....R2#show controllers serial 0/0/0Interface Serial0/0/0Hardware is PowerQUICC MPC860DTE V.35TX and RX clocks detectedidb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0SCC Registers:........接口状态的提示:R3#show int serial 0/3/0 /* 默认关闭的端口或手工关闭的端口Serial0/3/0 is administratively down, line protocol is down (disabled) ........Router#show int s0/0/0 /* 端口物理层有问题,远端接口没有开启Serial0/0/0 is down, line protocol is down (disabled)........Router#show int s0/0/0 /* 物理层工作正常,数据链路层有问题:1.时钟速率2.端口的封装类型3.Keeplive 周期不一样Serial0/0/0 is up, line protocol is down (disabled)........Router#show int s0/0/0 /* 物理层工作正常,数据链路层工作正常Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)远程管理网络设备:设置远程登录的密码:R1#conf tR1(config)#line vty 0 4R1(config-line)#password 5678R1(config-line)#loginR1(config-line)#exitR1(config)#enable password cisco在计算机上:PC>telnet 12.1.1.1Trying 12.1.1.1 ...OpenUser Access VerificationPassword:R1>enable% Error in authentication. /* 缺少用户模式到特权模式的密码R1>enablePassword:R1#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#exitR1#exit /* 退出telnet会话[Connection to 12.1.1.1 closed by foreign host]PC>。
Zigbee技术及其应用技术

Zig bee技术及其应用2013-09-21 21:37:38|分类:Zigbee技术|标签:ziqbee通信组网应川|字号订阅ZigBee是一种低速短距离传输的无线网络协议。
ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。
其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。
乙gBee网络主要特点是低功耗、低成本、低速率、支持大量节点、支持多种网络拓扑、低复朵度、快速、可靠、安全。
ZigBee网络中设备的可分为协调器(Coordinator)>汇聚节点(Router)、传感器节点(EndDevice)等三种角色。
⑴与此同时,中国物联网校企联盟认为:zigbee作为一种短距离无线通信技术,山于其网络可以便捷的为用户提供无线数抓传输功能,因此在迦阳领域具有非常强的可应用性。
起源ZigBee译为”紫蜂”,它与蓝牙相类似。
是一种新兴的短距离无线通信技术,用于传感控制应用(Sensor and Control)o由IEEE 802.15工作组中提出,并由其TG4工作组制定规范。
2001 年8 月,ZigBee Alliance 成立。
2004年,ZigBee V1.0诞生。
它是Zigbee规范的第一个版本。
由于推出仓促,存在一些错误。
2006年,推出ZigBee 2006,比较完善。
2007年底,ZigBee PRO推出。
2009年3月,Zigbee RF4CE推出,具备更强的灵活性和远程控制能力。
2009年开始,Zigbee釆用了IETF的IPv6 6Lowpan标准作为新一代智能电网Smart Energy(SEP 2.0)的标准,致力于形成全球统一的易于与互联网集成的网络,实现端到端的网络通信。
随着美国及全球智能电网的建设,Zigbee将逐渐被IPv6/6Lowpan标准所取代。
ZigBee的底层技术基于IEEE 802.15.4,即其眇理屋和媒体访问控制层直接使用了IEEE 802.15.4的定义。
vrrp协议号

竭诚为您提供优质文档/双击可除vrrp协议号篇一:协议号与端口号大全协议号与端口号大全-【路由交换技术】协议号是存在于ip数据报的首部的20字节的固定部分,占有8bit.该字段是指出此数据报所携带的是数据是使用何种协议,以便目的主机的ip层知道将数据部分上交给哪个处理过程。
也就是协议字段告诉ip层应当如何交付数据。
而端口,则是运输层服务访问点tsap,端口的作用是让应用层的各种应用进程都能将其数据通过端口向下交付给运输层,以及让运输层知道应当将其报文段中的数据向上通过端口交付给应用层的进程。
端口号存在于udp和tcp报文的首部,而ip数据报则是将udp或者tcp报文做为其数据部分,再加上ip数据报首部,封装成ip数据报。
而协议号则是存在这个ip数据报的首部.ip协议号0hopoptipv6逐跳选项1icmpinternet控制消息2igmpinternet组管理3ggp网关对网关4ipip中的ip(封装)5st流6tcp传输控制7cbtcbt8egp外部网关协议9igp任何专用内部网关(cisco将其用于igRp)10bbn-Rcc-monbbnRcc监视11nVp-ii网络语音协议12puppup13aRgusaRgus14emconemcon15xnet跨网调试器16chaoschaos17udp用户数据报18mux多路复用19dcn-measdcn测量子系统20hmp主机监视21pRm数据包无线测量22xns-idpxeRoxnsidp23tRunk-1第1主干24tRunk-2第2主干25leaF-1第1叶26leaF-2第2叶27Rdp可靠数据协议28iRtpinternet可靠事务29iso-tp4iso传输协议第4类30netblt批量数据传输协议31mFe-nspmFe网络服务协议32meRit-inpmeRit节点间协议33sep顺序交换协议343pc第三方连接协议35idpR域间策略路由协议36xtpxtp37ddp数据报传送协议38idpR-cmtpidpR控制消息传输协议39tp++tp++传输协议40ilil传输协议41ipv6ipv642sdRp源要求路由协议43ipv6-Routeipv6的路由标头44ipv6-Fragipv6的片断标头45idRp域间路由协议46RsVp保留协议47gRe通用路由封装48mhRp移动主机路由协议49bnabna50espipv6的封装安全负载51ahipv6的身份验证标头52i-nlsp集成网络层安全性tuba53swipe采用加密的ip54naRpnbma地址解析协议55mobileip移动性56tlsp传输层安全协议使用kryptonet密钥管理57skipskip58ipv6-icmp用于ipv6的icmp59ipv6-nonxt用于ipv6的无下一个标头60ipv6-optsipv6的目标选项61任意主机内部协议62cFtpcFtp63任意本地网络64sat-expaksatnet与后台expak65kRyptolankryptolan66RVdmit远程虚拟磁盘协议67ippcinternetpluribus数据包核心68任意分布式文件系统69sat-monsatnet监视70VisaVisa协议71ipcVinternet数据包核心工具72cpnx计算机协议网络管理73cphb计算机协议检测信号74wsn王安电脑网络75pVp数据包视频协议76bR-sat-mon后台satnet监视77sun-ndsunndpRotocol-temporary78wb-monwideband 监视79wb-expakwidebandexpak80iso-ipisointernet协议81VmtpVmtp82secuRe-VmtpsecuRe-Vmtp83VinesVines84ttpttp85nsFnet-igpnsFnet-igp86dgp异类网关协议87tcFtcF88eigRpeigRp89ospFigpospFigp90sprite-RpcspriteRpc协议91laRp轨迹地址解析协议92mtp多播传输协议93ax.25ax.25帧94ipipip中的ip封装协议95micp移动互联控制协议96scc-sp信号通讯安全协议97etheRipip中的以太网封装98encap封装标头99任意专用加密方案100gmtpgmtp101iFmpipsilon流量管理协议102pnniip上的pnni103pim独立于协议的多播104aRisaRis105scpsscps106qnxqnx(vrrp协议号) 107a/n活动网络108ipcompip负载压缩协议109snpsitara网络协议110compaq-peercompaq对等协议111ipx-in-ipip中的ipx112VRRp虚拟路由器冗余协议113pgmpgm可靠传输协议114任意0跳协议115l2tp第二层隧道协议116ddxd-ii数据交换(ddx)117iatp交互式代理传输协议118stp计划传输协议119sRpspectralink无线协议120utiuti121smp简单邮件协议122smsm123ptp性能透明协议124isisoveripv4125FiRe126cRtpcombat无线传输协议127cRudpcombat无线用户数据报128sscopmce129iplt130sps安全数据包防护131pipeip中的专用ip封装132sctp流控制传输协议。
华为 S7700 交换机详版彩页

S7700系列智能路由交换机S7700系列智能路由交换机产品概述S7700系列是华为公司面向下一代企业网络架构而推出的新一代高端智能路由交换机。
该产品基于华为公司智能多层交换的技术理念,在提供稳定、可靠、安全的高性能L2~L4层交换服务基础上,进一步提供MPLS VPN、业务流分析、完善的H-QoS策略、可控组播、资源负载均衡、一体化安全等智能业务优化手段,同时具备超强扩展性和可靠性。
S7700系列广泛适用于园区网络、数据中心核心/汇聚节点,可对无线、话音、视频和数据融合网络进行先进的控制,帮助企业构建交换路由一体化的端到端融合网络。
通过部署内置华为首款以太网络处理器ENP的X1E单板,同时将系统软件升级到V2R5C00版本,S7700可以升级为敏捷交换机,客户可以享有敏捷交换机带来的创新体验。
S7700系列提供S7703、S7706、S7712三种产品形态,支持不断扩展的交换能力和端口密度。
S7700作为新一代智能交换机采用了全新的硬件平台,左后风道散热整机架构,打造业界最佳能效比交换设备。
关键部件冗余设计,最小化设备宕机与业务中断风险。
创新节能控制芯片,整机智能节电,为网络绿色可持续发展提供领先的解决方案。
产品特点S7700升级为敏捷交换机,让网络更敏捷地为业务服务•S7700支持随板AC,业务单板同时兼具无线AC功能,无需额外购买AC硬件;整机最大可管理1K AP,16K用户;整机转发性能可达T-bit,解决外置AC处理性能瓶颈,助力客户从容面向高速无线时代。
•S7700支持统一用户管理功能,屏蔽了接入层设备能力和接入方式的差异,支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal等多种认证方式,支持对用户进行分组/分域/分时的管理,用户、业务可视可控,实现了从“以设备管理为中心”到“以用户管理为中心”的飞跃。
•SVF超级虚拟交换网,创新实现不仅将盒式交换机纵向虚拟为框式交换机板卡,而且将AP纵向虚拟为框式交换机的端口,使得原来“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构,虚拟化为一台设备进行管理,提供业界最简化网络管理方案。
协议号大全

协议号大全协议号大全Decimal Keyword Protocol References -------- ------------- ---------------------------- ----------------0 HOPOPT IPv6 Hop-by-Hop Option [RFC1883]1 ICMP Internet Control Message [RFC792]2 IGMP Internet Group Management [RFC1112]3 GGP Gateway-to-Gateway [RFC823]4 IP IP in IP (encapsulation) [RFC2003]5 ST Stream [RFC1190,RFC1819]6 TCP Transmission Control [RFC793]7 CBT CBT [Ballardie]8 EGP Exterior Gateway Protocol [RFC888,DLM1]9 IGP any private interior gateway [IANA](used by Cisco for their IGRP)10 BBN-RCC-MON BBN RCC Monitoring [SGC]11 NVP-II Network Voice Protocol [RFC741,SC3]12 PUP PUP [PUP,XEROX]13 ARGUS ARGUS [RWS4]14 EMCON EMCON [BN7]15 XNET Cross Net Debugger [IEN158,JFH2]16 CHAOS Chaos [NC3]17 UDP User Datagram [RFC768,JBP]18 MUX Multiplexing [IEN90,JBP]19 DCN-MEAS DCN Measurement Subsystems [DLM1]20 HMP Host Monitoring [RFC869,RH6]21 PRM Packet Radio Measurement [ZSU]22 XNS-IDP XEROX NS IDP [ETHERNET,XEROX]23 TRUNK-1 Trunk-1 [BWB6]24 TRUNK-2 Trunk-2 [BWB6]25 LEAF-1 Leaf-1 [BWB6]26 LEAF-2 Leaf-2 [BWB6]27 RDP Reliable Data Protocol [RFC908,RH6]28 IRTP Internet Reliable Transaction [RFC938,TXM]29 ISO-TP4 ISO Transport Protocol Class 4 [RFC905,RC77]30 NETBLT Bulk Data Transfer Protocol [RFC969,DDC1]31 MFE-NSP MFE Network Services Protocol [MFENET,BCH2]32 MERIT-INP MERIT Internodal Protocol [HWB]33 DCCP Datagram Congestion Control Protocol34 3PC Third Party Connect Protocol [SAF3]35 IDPR Inter-Domain Policy Routing Protocol [MXS1]36 XTP XTP [GXC]37 DDP Datagram Delivery Protocol [WXC]38 IDPR-CMTP IDPR Control Message Transport Proto [MXS1]39 TP++ TP++ Transport Protocol [DXF]40 IL IL Transport Protocol [Presotto]41 IPv6 Ipv6 [Deering]42 SDRP Source Demand Routing Protocol [DXE1]43 IPv6-Route Routing Header for IPv6 [Deering]44 IPv6-Frag Fragment Header for IPv6 [Deering]45 IDRP Inter-Domain Routing Protocol [Sue Hares]46 RSVP Reservation Protocol [Bob Braden]47 GRE General Routing Encapsulation [Tony Li]48 MHRP Mobile Host Routing Protocol [David Johnson]49 BNA BNA [Gary Salamon]50 ESP Encap Security Payload [RFC2406]51 AH Authentication Header [RFC2402]52 I-NLSP Integrated Net Layer Security TUBA [GLENN]53 SWIPE IP with Encryption [JI6]54 NARP NBMA Address Resolution Protocol [RFC1735]55 MOBILE IP Mobility [Perkins]56 TLSP Transport Layer Security Protocol [Oberg] using Kryptonet key management57 SKIP SKIP [Markson]58 IPv6-ICMP ICMP for IPv6 [RFC1883]59 IPv6-NoNxt No Next Header for IPv6 [RFC1883]60 IPv6-Opts Destination Options for IPv6 [RFC1883]61 any host internal protocol [IANA]62 CFTP CFTP [CFTP,HCF2]63 any local network [IANA]64 SAT-EXPAK SATNET and Backroom EXPAK [SHB]65 KRYPTOLAN Kryptolan [PXL1]66 RVD MIT Remote Virtual Disk Protocol [MBG]67 IPPC Internet Pluribus Packet Core [SHB]68 any distributed file system [IANA]69 SAT-MON SATNET Monitoring [SHB]70 VISA VISA Protocol [GXT1]71 IPCV Internet Packet Core Utility [SHB]72 CPNX Computer Protocol Network Executive [DXM2]73 CPHB Computer Protocol Heart Beat [DXM2]74 WSN Wang Span Network [VXD]75 PVP Packet Video Protocol [SC3]76 BR-SAT-MON Backroom SATNET Monitoring [SHB]77 SUN-ND SUN ND PROTOCOL-Temporary [WM3]78 WB-MON WIDEBAND Monitoring [SHB]79 WB-EXPAK WIDEBAND EXPAK [SHB]80 ISO-IP ISO Internet Protocol [MTR]81 VMTP VMTP [DRC3]82 SECURE-VMTP SECURE-VMTP [DRC3]83 VINES VINES [BXH]84 TTP TTP [JXS]85 NSFNET-IGP NSFNET-IGP [HWB]86 DGP Dissimilar Gateway Protocol [DGP,ML109]87 TCF TCF [GAL5]88 EIGRP EIGRP [CISCO,GXS]89 OSPFIGP OSPFIGP [RFC1583,JTM4]90 Sprite-RPC Sprite RPC Protocol [SPRITE,BXW]91 LARP Locus Address Resolution Protocol [BXH]92 MTP Multicast Transport Protocol [SXA]93 AX.25 AX.25 Frames [BK29]94 IPIP IP-within-IP Encapsulation Protocol [JI6]95 MICP Mobile Internetworking Control Pro. [JI6]96 SCC-SP Semaphore Communications Sec. Pro. [HXH]97 ETHERIP Ethernet-within-IP Encapsulation [RFC3378]98 ENCAP Encapsulation Header[RFC1241,RXB3]99 any private encryption scheme [IANA]100 GMTP GMTP [RXB5]101 IFMP Ipsilon Flow Management Protocol [Hinden] 102 PNNI PNNI over IP [Callon]103 PIM Protocol Independent Multicast [Farinacci] 104 ARIS ARIS [Feldman]105 SCPS SCPS [Durst]106 QNX QNX [Hunter]107 A/N Active Networks [Braden]108 IPComp IP Payload Compression Protocol [RFC2393] 109 SNP Sitara Networks Protocol [Sridhar]110 Compaq-Peer Compaq Peer Protocol [Volpe] 111 IPX-in-IP IPX in IP [Lee]112 VRRP Virtual Router Redundancy Protocol [RFC3768] 113 PGM PGM Reliable Transport Protocol [Speakman] 114 any 0-hop protocol [IANA]115 L2TP Layer Two Tunneling Protocol [Aboba]116 DDX D-II Data Exchange (DDX) [Worley]117 IATP Interactive Agent Transfer Protocol [Murphy] 118 STP Schedule Transfer Protocol [JMP]119 SRP SpectraLink Radio Protocol [Hamilton] 120 UTI UTI [Lothberg]121 SMP Simple Message Protocol [Ekblad] 122 SM SM [Crowcroft]123 PTP Performance Transparency Protocol [Welzl] 124 ISIS over IPv4 [Przygienda] 125 FIRE [Partridge]126 CRTP Combat Radio Transport Protocol [Sautter] 127 CRUDP Combat Radio User Datagram [Sautter] 128 SSCOPMCE [Waber]129 IPLT [Hollbach]130 SPS Secure Packet Shield [McIntosh] 131 PIPE Private IP Encapsulation within IP [Petri]132 SCTP Stream Control Transmission Protocol [Stewart] 133 FC Fibre Channel [Rajagopal] 134 RSVP-E2E-IGNORE [RFC3175] 135 Mobility Header [RFC3775] 136 UDPLite [RFC3828] 137 MPLS-in-IP [RFC4023]138-252 Unassigned [IANA]253 Use for experimentation and testing [RFC3692] 254 Use for experimentation and testing [RFC3692] 255 Reserved [IANA] 相关中文解释:十进制关键字协议======= ========= ==============0 HOPOPT IPv6 逐跳选项1 ICMP Internet 控制消息2 IGMP Internet 组管理3 GGP 网关对网关4 IP IP 中的IP(封装)5 ST 流6 TCP 传输控制7 CBT CBT8 EGP 外部网关协议9 IGP 任何专用内部网关(Cisco 将其用于IGRP)10 BBN-RCC-MON BBN RCC 监视11 NVP-II 网络语音协议12 PUP PUP13 ARGUS ARGUS14 EMCON EMCON15 XNET 跨网调试器16 CHAOS Chaos17 UDP 用户数据报18 MUX 多路复用19 DCN-MEAS DCN 测量子系统20 HMP 主机监视21 PRM 数据包无线测量22 XNS-IDP XEROX NS IDP23 TRUNK-1 第1 主干24 TRUNK-2 第2 主干25 LEAF-1 第1 叶26 LEAF-2 第2 叶27 RDP 可靠数据协议28 IRTP Internet 可靠事务29 ISO-TP4 ISO 传输协议第4 类30 NETBLT 批量数据传输协议31 MFE-NSP MFE 网络服务协议32 MERIT-INP MERIT 节点间协议33 SEP 顺序交换协议34 3PC 第三方连接协议35 IDPR 域间策略路由协议36 XTP XTP37 DDP 数据报传送协议38 IDPR-CMTP IDPR 控制消息传输协议39 TP++ TP++ 传输协议40 IL IL 传输协议41 IPv6 Ipv642 SDRP 源要求路由协议43 IPv6-Route IPv6 的路由标头44 IPv6-Frag IPv6 的片断标头45 IDRP 域间路由协议46 RSVP 保留协议47 GRE 通用路由封装48 MHRP 移动主机路由协议49 BNA BNA50 ESP IPv6 的封装安全负载51 AH IPv6 的身份验证标头52 I-NLSP 集成网络层安全性TUBA53 SWIPE 采用加密的IP54 NARP NBMA 地址解析协议55 MOBILE IP 移动性56 TLSP 传输层安全协议使用Kryptonet 密钥管理57 SKIP SKIP58 IPv6-ICMP 用于IPv6 的ICMP59 IPv6-NoNxt 用于IPv6 的无下一个标头60 IPv6-Opts IPv6 的目标选项61 任意主机内部协议62 CFTP CFTP63 任意本地网络64 SAT-EXPAK SATNET 与后台EXPAK65 KRYPTOLAN Kryptolan66 RVD MIT 远程虚拟磁盘协议67 IPPC Internet Pluribus 数据包核心68 任意分布式文件系统69 SAT-MON SATNET 监视70 VISA VISA 协议71 IPCV Internet 数据包核心工具72 CPNX 计算机协议网络管理73 CPHB 计算机协议检测信号74 WSN 王安电脑网络75 PVP 数据包视频协议76 BR-SAT-MON 后台SATNET 监视77 SUN-ND SUN ND PROTOCOL-Temporary78 WB-MON WIDEBAND 监视79 WB-EXPAK WIDEBAND EXPAK80 ISO-IP ISO Internet 协议81 VMTP VMTP82 SECURE-VMTP SECURE-VMTP83 VINES VINES84 TTP TTP85 NSFNET-IGP NSFNET-IGP86 DGP 异类网关协议87 TCF TCF88 EIGRP EIGRP89 OSPFIGP OSPFIGP90 Sprite-RPC Sprite RPC 协议91 LARP 轨迹地址解析协议92 MTP 多播传输协议93 AX.25 AX.25 帧94 IPIP IP 中的IP 封装协议95 MICP 移动互联控制协议96 SCC-SP 信号通讯安全协议97 ETHERIP IP 中的以太网封装98 ENCAP 封装标头99 任意专用加密方案100 GMTP GMTP101 IFMP Ipsilon 流量管理协议102 PNNI IP 上的PNNI103 PIM 独立于协议的多播104 ARIS ARIS105 SCPS SCPS106 QNX QNX107 A/N 活动网络108 IPComp IP 负载压缩协议109 SNP Sitara 网络协议110 Compaq-Peer Compaq 对等协议111 IPX-in-IP IP 中的IPX 112 VRRP 虚拟路由器冗余协议113 PGM PGM 可靠传输协议114 任意0 跳协议115 L2TP 第二层隧道协议116 DDX D-II 数据交换(DDX)117 IATP 交互式代理传输协议118 STP 计划传输协议119 SRP SpectraLink 无线协议120 UTI UTI121 SMP 简单邮件协议122 SM SM123 PTP 性能透明协议124 ISIS over IPv4125 FIRE126 CRTP Combat 无线传输协议127 CRUDP Combat 无线用户数据报128 SSCOPMCE129 IPLT130 SPS 安全数据包防护131 PIPE IP 中的专用IP 封装132 SCTP 流控制传输协议133 FC 光纤通道134-254 未分配255 保留常识Protocol ID:十进制关键字协议======= =======================0 HOPOPT IPv6 逐跳选项1 ICMP Internet 控制消息2 IGMP Internet 组管理.4 IP IP 中的IP(封装)6 TCP 传输控制7 CBT CBT8 EGP 外部网关协议9 IGP 任何专用内部网关17 UDP 用户数据报27 RDP 可靠数据协议41 IPv6 Ipv643 IPv6-Route IPv6 的路由标头44 IPv6-Frag IPv6 的片断标头46 RSVP 保留协议47 GRE 通用路由封装50 ESP IPv6 的封装安全负载51 AH IPv6 的身份验证标头58 IPv6-ICMP 用于IPv6 的ICMP59 IPv6-NoNxt 用于IPv6 的无下一个标头60 IPv6-Opts IPv6 的目标选项83 VINES VINES88 EIGRP EIGRP89 OSPFIGP OSPFIGP103 PIM 独立于协议的多播112 VRRP 虚拟路由器冗余协议115 L2TP 第二层隧道协议。
OSPF实验及解析

OSPF实验及解析:实现OSPF网络实验报告一、实验名称:实现OSPF网络二、实验条件:1、配置路由器运行OSPF协议。
2、拓扑图如(三)所示。
3、要求192.168.1.0/24、192.168.2.0/24为area 1配置为完全末梢区域;192.168.3.0/24为area 0;192.168.4.0/24、192.168.5.0为area 2,配置为NSSA 区域。
路由器D的F0/1端口的辅助IP地址和路由器E运行RIP-V2。
实现OSPF区域的路由器可以和RIP路由器互相学习到网络路径。
三、实验拓扑实现OSPF网络.jpg四、实验步骤及操作:1、路由器A的配置:RouterA(config)#int loopback 0RouterA(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.255 RouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int f0/0RouterA(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#int f0/1RouterA(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#no shutRouterA(config-if)#exitRouterA(config)#router ospf 10RouterA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1 RouterA(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 RouterA(config-router)#area 1 stubRouterA#show ip ospf databaseRouterA#show ip ospf border-router2、路由器B的配置:RouterB(config)#int loopback 0RouterB(config-if)#ip add 172.16.0.2 255.255.255.255 RouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int f0/0RouterB(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutRouterB(config-if)#exitRouterB(config)#int f0/1RouterB(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#no shutRouterB(config-if)#exitRouterB(config)#router ospf 10RouterB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1 RouterB(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 RouterB(config-router)#area 1 stub no-summary注:设置某区域为完全末梢区域的条件:1、设置内部路由器的区域为末梢区域2、在区域边界路有器上设置该区域为末梢区域且不进行路由汇总3、路由器C的配置:RouterC(config)#int loopback 0RouterC(config-if)#ip add 172.16.0.3 255.255.255.255 RouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f0/0RouterC(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0RouterC(config-if)#no shutRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#int f0/1RouterC(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0RouterC(config-if)#no shutRouterC(config-if)#exitRouterC(config)#router ospf 10RouterC(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 RouterC(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 RouterC(config-router)#area 2 nssa no-summary4、路由器D的配置:RouterD(config)#int loopback 0RouterD(config-if)#ip add 172.16.0.4 255.255.255.255 RouterD(config-if)#exitRouterD(config)#int f0/0RouterD(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0RouterD(config-if)#no shutRouterD(config-if)#exitRouterD(config)#int f0/1RouterD(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0RouterD(config-if)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0 secondary RouterD(config-if)#no shutRouterD(config-if)#exitRouterD(config)#router ospf 10RouterD(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2 RouterD(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2 RouterD(config-router)#area 2 nssaRouterD(config-router)#redistribute rip metric 2 metric-type 1 RouterD(config-if)#exitRouterD(config)#router ripRouterD(config-router)#version 2RouterD(config-router)#network 192.168.6.0RouterD(config-router)#redistribute ospf 10 metric 25、路由器E的配置:RouterE(config)#int f0/0RouterE(config-if)#ip add 192.168.6.2 255.255.255.0RouterE(config-if)#no shutRouterE(config-if)#exitRouterE(config)#int f0/1RouterE(config-if)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0RouterE(config-if)#exitRouterE(config)#router ripRouterE(config-router)#version 2RouterE(config-router)#network 192.168.6.0RouterE(config-router)#network 192.168.7.0注:设置某区域为非完全末梢区域的条件:1、设置内部路由器的区域为非完全末梢区域2、在区域边界路有器上设置该区域为非完全末梢区域且不进行路由汇总6、PC工作站的设置:Pc1的设置:IP=192.168.1.10 Netmask=255.255.255.0Pc2的设置:IP=192.168.7.10 Netmask=255.255.255.0五、实验结果及分析在pc1上:Ping+192.168.7.10(通讯正常)在pc2上:Ping+192.168.1.10(通讯正常)由此证明配置成功注一:各Lsa的查看命令1、查看数据库中的所有路由器的Lsa的命令:show ip ospf database router2、查看数据库中的网络Lsa的命令:show ip ospf database network3、查看数据库中的网络汇总Lsa的命令:show ip ospf database summary4、查看数据库中的ASBR汇总Lsa的命令:show ip ospf database asbr-summary5、查看数据库中的自主系统外部Lsa的命令:show ip ospf database external6、查看数据库中的Nssa外部Lsa的命令:show ip ospf database nssa-external【实验环境】BENET公司总部位于北京,在上海和广州拥有分公司,现希望把三个地方的办公网络用OSPF连接起来,希望你为他们实现这个办公网络的搭建!【实验目的】按照现有拓扑图的规划,配置多区域的OSPF在他的上面配置末梢区域(Stub Area)和完全末梢区域(Totally Stublly Area)以及知道为什么要换分多区域的原因?【实验拓扑】【实验步骤】网络拓扑图的具体布线:Router1 S0/0 <----> Router2 S0/0Router2 S1/0 <----> Router3 S0/0Router3 E1/0 <----> Router4 E0/0第一步:配置路由器的回环地址和接口的IP地址;(1) 、配置Router1的回环地址和接口的IP地址;(2)、配置Router2的回环地址和接口的IP地址;(注意:在Router2上配置回环地址是根据情况而定的;Router2是属于Area2是属于骨干区域,但同时它也是一个ABR路由器;所以要配置两个接口的IP地址;因为R2是区域边界系统路由器(ABR)所以在它上面要配置两个接口的IP地址)!(3)、配置Router3的回环地址和接口的IP地址(他和Router2一样是一个ABR路由器又是Area0所以要配置两个接口的IP地址;而回环地址就在这里不在做具体的介绍了;因为R3是区域边界路由器(ABR)所以在它上面要配置两个接口的IP地址)(4)、配置Router4的回环地址和接口的IP地址;(他和Router2一样是一个ABR路由器又是Area0所以要配置两个接口的IP地址;而回环地址就在这里不在做具体的介绍了)第二步:启动OSPF的进程,并配置他们的区域末梢区域(Stub Area)和完全末梢区域(Totally Stubby Area)(1)、在Router1上配置OSPF进程以及宣告他所在的末梢区域(Stub Area)(注意:宣告OSPF的进程和宣告RIP的进程的配置是不一样的,在配置OSPF时他的进程号时本地路由器的进程号,他是来标识一台路由器的多个OSPF的进程的;)末梢区域(Stub Area )他是一个不允许自治系统外部LSA通告在其内进行泛洪的区域。
(整理)华为产品规格路由器.

(整理)华为产品规格路由器.路由器:规格名称AR2201-48FE/AR2202-48FE AR2204AR2220AR2220LAR2240硬件规格描述转发性能350Kpps450Kpps2.5Mpps600Kpps 5Mpps~20Mpps带业务转发性能(IMIX)200Mbps 200Mbps 400 Mbps 200Mbps 600Mbps~4.5Gbps防⽕墙性能 (1500字节)900Mbps 900Mbps 1.9 Gbps 950Mbps 5.5Gbps~15Gbps整机交换容量- 10Gbps 32 Gbps 14Gbps 80Gbps固定以太⽹路由端⼝2*GE(1*Combo),2*FE (由以太⽹交换端⼝提供)3*GE(1*Combo)3*GE(1*Combo)3*GE(1*Combo)3 * GE(2 * Combo)/4 * GE Combo+ 2* 10GESIC插槽0 4 4 4 4WSIC插槽(缺省/最⼤**)0 0/2 2/4 2/4 2/4XSIC 插槽(缺省/最⼤**)0 0 0/2 0/2 2/4EXSIC插槽(与0 0 0 0 1XSIC共享插槽)DSP插槽0 2 1 2 0/3USB2.0端⼝1 2 2 2 1/2Mini-USB控制台端⼝1 1 1 1 1串⾏辅助/控制台端⼝1 1 1 1 1内存容量512MB 1GB 2 GB 1GB 2GB/8GBFlash(缺省/最⼤**)512MB 512MB/4GB2 GB/4 GB 512MB /4GB2 GB/4 GB最⼤⽀持功率60W 150W 150 W 150 W 350 W(单电源)/700 W(双电源)电源(AC)100~240 V 100~240 V 100~240 V 100~240 V 100~240 V 电源频率50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ 电源(DC)- - -48~-60 V -48~-60 V -48~-60 V外形尺⼨(H x W x D)(单位:mm)44.5 x 442 x31044.5 x 442x 42044.5 x 442 x42044.5 x 442x 42088.1 x 442 x 470重量4.8KG 6 KG(不含插卡)4.95 KG(不含电源及插卡)6 KG(不含插卡)8.85 KG(不含电源及插卡)环境温度0~45°C0~45°C0~45°C0~45°C0~45°C环境相对5-95% (不结5-95% 不5-95% (不结5-95% (不5-95% (不结露)规格名称AR2201-48FE-S AR2204-S AR2220-S AR2240-S 硬件规格描述转发性能(64字节)350Kpps 450Kpps 2.5 Mpps 5 Mpps带业务转发性能(IMIX)200Mbps 200Mbps 400 Mbps 600 Mbps 防⽕墙性能(1500字节)900Mbps 900Mbps 1.9 Gbps 5.5 Gbps 带机量250-300台PC250-300台PC300-400台PC 400-600 台PC整机交换容量- 10Gbps 32 Gbps 80 Gbps固定以太⽹路由端⼝2*GE (1*Combo),2*FE (由以太⽹交换端⼝提供)3*GE(1*Combo)3*GE(1*Combo)3*GE(2*Combo)SIC插槽0 4 4 4WSIC插槽(缺省/最⼤)0 0/2 2/4 2/4XSIC 插槽(缺省/最⼤)0 0 0/2 2/4EXSIC插槽(与XSIC0 0 0 1共享插槽)DSP插槽0 2 1 3USB2.0端⼝1 2 2 2Mini-USB控制台端⼝1 1 1 1串⾏辅助/控制台端⼝1 1 1 1内存容量512MB 1GB 2 GB 2 GB Flash 512MB 512MB 16 MB 16 MB Micro SD - -/4GB 2 GB/4 GB 2 GB/4 GB (缺省/最⼤)最⼤⽀持功率60W 150W 150 W 350 W(单电源)/700 W(双电源)电源(AC)100~240 V 100~240 V 100~240 V 100~240 V 电源频率50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ 50/60 HZ 电源(DC)- - -48~-60 V -48~-60 V外形尺⼨(H x W x D)44.5 x 442 x 44.5 x 442 x42044.5 x 442 x 420 88.1 x 442 x 470(单位:mm)310重量4.8KG 6 KG(不含插卡)4.95 KG(不含电源及插卡)8.85 KG(不含电源及插卡)环境温度0~40°C0~40°C0~40°C0~40°C环境相对湿度5-90% (不结露)5-90% (不结露)5-90% (不结露)5-90% (不结露)软件规格描述AR3200系列企业路由器的主要规格描述如下表:能(IMIX)防⽕墙性能5.5 Gbps~20 Gbps(1500字节)整机交换容量160GbpsSIC插槽 2 Gbps;WSIC插槽 5 Gbps;XSIC和EXSIC插槽 20 Gbps 每槽位交换容量3 * GE(2 * Combo) /4*GE Combo+ 2*10GE固定以太⽹路由端⼝SIC插槽 4WSIC插槽(缺2/4省/最⼤**)4/6XSIC插槽(缺省/最⼤**)EXSIC插槽 1DSP插槽0/3USB2.0端⼝ 2Mini-USB控制1台端⼝1串⾏辅助/控制台端⼝内存容量 2 GB/8 GB2 GB/4 GBFlash(缺省/最⼤**)最⼤⽀持功率350 W(单电源)/700 W(双电源)电源(AC)100~240 V电源频率50/60 HZ电源(DC)-48~-60 V外形尺⼨(W x Dx H)(单位:mm)442 x 470 x 130.5重量11 KG(不含电源及插卡)环境温度0~45°C环境相对湿度5-95% (不结露)软件规格描述基础功能DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoAserver/client,NAT,⼦接⼝管理语⾳功能RTP协议,SIP 协议,SIP AG,IP PBX/TDM PBX,FXO/FXS,VoIP/电话会议, BEST,DISA,SBC, H.323⽹守⽆线局域⽹(AC) AP设备管理(AC发现/AP接⼊/AP管理),CAPWAP协议, WLAN ⽤户管理,WLAN射频管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理)3G功能CDMA 2000 EV-DO Rev A制式,WCDMA制式,3G链路独⽴上⾏/作为备份链路LTE功能⽀持制式速率:FDD LTE:上⾏ 50Mbit/s 下⾏ 100Mbit/s局域⽹功能IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等IPv4单播路由路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGPIPv6基本功能IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACLIPv6隧道技术⼿⼯隧道,⾃动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAPIPv6单播路由路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+组播功能IGMP V1/V2/V3,IGMP-Snooping V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDPMPLS LDP,MPLS L3 VPN,静态LSP,动态LSP,MPLS TE,IP FRR,LDP FRR,TE FRR VPN IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPNQoS Diffserv模式,MPLS QoS,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接⼝:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接⼝:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流⾏为,流策略),端⼝三级调度和三级整形⼯业级路由器:规格名称AR531-2C-H AR531-F2C-H 硬件规格描述带业务转发性能(IMIX)150 Mbps 150 Mbps固定以太⽹端⼝2*GE(SFP) + 6*FE + 2*FE combo 2*GE(SFP) + 6*FE(SFP)+ 2*FEcomboRS485接⼝2路2路DI接⼝2路2路USB2.0端⼝ 1 1串⾏辅助/控制台端⼝1 1内存容量512MB 512MB Flash容量512MB 512MB 最⼤⽀持功率44.5W 44.5W电源AC:100V~240V(单相),173V~415V(三相)AC:100V~240V(单相),173V~415V(三相)电源频率50/60Hz 50/60Hz 重量5Kg 5Kg外形尺⼨(HxWxD)88mm*220mm*250mm 88mm*220mm*250mm安装⽅式壁挂,DIN导轨壁挂,DIN导轨环境相对湿度5-95%(不结露)5-95%(不结露)防护等级IP51 IP51软件规格描述最⼤连接电表数1124(其中单相电表1024,三相电表100)⼯业通信协议符合IEC62056基本特征⽀持DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,NAT,⼦接⼝管理LAN IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,VLAN 管理,MAC地址管理等环⽹协议SEP、STP、RSTP 、MSTPIPv4 单播路由路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGPIPv6单播路由路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+组播IGMP版本1/2/3,PIM SM,PIM DM,MSDPVPN IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN服务质量(QoS) 区分服务模式,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP 优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN 接⼝:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接⼝:PQ/CBWFQ),MQC (流分类,流量⾏为,流量策略),H-QoS,智能应⽤控制(SAC)安全访问控制列表(ACL),防⽕墙,802.1x 认证,AAA 认证,RADIUS认证,HWTACACS 认证,⼴播风暴抑制,ARP 安全,ICMP防攻击,URPF,CPCAR,⿊名单,PKI管理和维护升级管理,设备管理,基于Web的GUI,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP,⾃动配置,基于U盘的开局,⽹络配置,CLINE⾼档路由器:产品规格属性NE5000E交换容量CLOS⽆阻塞交换结构,⽀持最⼤64个机框集群系统最⼤可达50.32Tbps – 3220Tbps端⼝容量15Tbps - 960Tbps转发性能11520Mpps – 737280Mpps多框集群⽅式多框互联采⽤⽆阻塞的交换⽹接⼝,跨框流量不低于单框交换容量接⼝板槽位16槽位/单机框接⼝类型GE、10GE、155M POS、622M POS、2.5G POS、10G POS、40G POS、40GE、100GE等路由协议⽀持OSPF、IS-IS、BGP、PIM、MSDP、MBGP等路由协议IPv6 l 全⾯⽀持IPv4和IPv6双协议栈。
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sep路由协议点评
摘要:
一、SEP 路由协议简介
1.SEP 路由协议的定义
2.SEP 路由协议的发展历程
二、SEP 路由协议的特点
1.简单扩展性
2.高效性
3.灵活性
4.安全性
三、SEP 路由协议的应用场景
1.大型网络环境
2.数据中心网络
3.云计算环境
四、SEP 路由协议与其他路由协议的比较
1.与OSPF 协议的比较
2.与BGP 协议的比较
五、SEP 路由协议的发展前景与挑战
1.技术挑战
2.标准化挑战
3.市场推广挑战
正文:
SEP 路由协议点评
随着互联网的飞速发展,路由协议技术在网络通信中扮演着越来越重要的角色。
简单扩展性协议(SEP,Simple Extensible Protocol)作为一种新兴的路由协议,已经引起了业界的广泛关注。
本文将对SEP 路由协议进行详细点评,包括其简介、特点、应用场景、与其他路由协议的比较以及发展前景与挑战。
一、SEP 路由协议简介
SEP 路由协议,全称为简单扩展性协议,是一种基于距离向量算法的路由协议。
SEP 路由协议的设计目标是为了满足现代网络环境对路由协议的需求,例如大型网络环境、数据中心网络和云计算环境等。
SEP 路由协议具有良好的扩展性、高效性、灵活性和安全性等特点,为网络工程师提供了一种高效、灵活的路由解决方案。
二、SEP 路由协议的特点
1.简单扩展性
SEP 路由协议采用了简单的报文格式和算法,使得协议具有良好的扩展性。
这使得SEP 路由协议可以轻松地适应各种网络环境,并与其他网络协议进行集成。
2.高效性
SEP 路由协议采用了基于距离向量算法的路由计算方法,使得路由计算过程更加高效。
同时,SEP 路由协议还采用了多路径计算和负载均衡等技术,进一步提高了网络通信的效率。
3.灵活性
SEP 路由协议支持多种路由策略,如静态路由、动态路由和混合路由等,为网络工程师提供了灵活的路由配置选项。
此外,SEP 路由协议还支持路由过滤、路由聚合等功能,以满足不同网络环境的需求。
4.安全性
SEP 路由协议采用了加密和认证技术,确保了路由信息的可靠传输。
此外,SEP 路由协议还支持路由隐私保护,防止路由信息被恶意攻击者窃取。
三、SEP 路由协议的应用场景
1.大型网络环境
SEP 路由协议可以有效地解决大型网络环境中的路由问题,提高网络的可扩展性和可管理性。
2.数据中心网络
SEP 路由协议在数据中心网络中具有很好的应用前景,可以实现数据中心内部的高效通信和负载均衡。
3.云计算环境
SEP 路由协议可以满足云计算环境对高性能、高可靠性路由的需求,为云服务提供商提供了一种高效的路由解决方案。
四、SEP 路由协议与其他路由协议的比较
1.与OSPF 协议的比较
SEP 路由协议与OSPF 协议相比,具有更好的可扩展性和灵活性。
同时,SEP 路由协议的路由计算过程更加高效。
2.与BGP 协议的比较
SEP 路由协议与BGP 协议相比,具有更简单的报文格式和算法。
虽然BGP 协议在互联网中具有广泛的应用,但其配置复杂度和计算开销较大。
SEP 路由协议可以作为BGP 协议的替代或补充方案,在特定场景下发挥优势。
五、SEP 路由协议的发展前景与挑战
1.技术挑战
SEP 路由协议在发展过程中需要不断优化和完善,提高协议的性能和稳定性。
2.标准化挑战
SEP 路由协议需要与业界其他标准和协议进行兼容和整合,以推动协议的广泛应用。
3.市场推广挑战
SEP 路由协议需要克服市场认知度和接受度的障碍,以实现其在实际网络环境中的广泛应用。
总之,SEP 路由协议作为一种具有良好性能和扩展性的路由协议,已经在大型网络环境、数据中心网络和云计算环境等领域取得了显著的应用成果。