路由器

合集下载

路由器的概念以及路由器的功能详细介绍

路由器的概念以及路由器的功能详细介绍

路由器的概念以及路由器的功能详细介绍路由器的概念:路由器是计算机网络中的一种网络设备,用于在不同的网络之间传输数据。

它通过将数据包从源地址发送到目标地址来实现数据的转发和路由功能。

路由器的功能详细介绍:⒈数据传输功能:路由器可以接收来自源地址的数据包,并根据路由表中的规则选择最佳路径将数据包传输到目标地址。

它能够实现数据在不同网络之间的传输和转发。

⒉ IP地址分配功能:路由器可以通过使用DHCP(动态主机配置协议)等协议为连接到它的设备分配IP地址。

它可以管理网络中的IP地址池,为设备提供唯一的IP地址。

⒊防火墙功能:路由器可以根据配置的安全策略来过滤网络流量,防止未经授权的访问和网络攻击。

它可以通过配置访问控制列表(ACL)等功能来保护网络安全。

⒋负载均衡功能:当路由器同时连接多个网络时,它可以利用负载均衡算法将网络流量均匀分配到不同的网络链路上,以提高网络的传输效率和稳定性。

⒌无线网络支持功能:现代路由器通常都内置无线局域网(WLAN)功能,可以通过Wi-Fi技术为无线设备提供网络接入。

它可以实现无线网络的设置、管理和安全控制。

⒍ VLAN虚拟局域网功能:路由器可以支持虚拟局域网(VLAN)功能,通过将不同的设备划分到不同的VLAN中,实现网络中不同设备之间的隔离和管理。

⒎远程管理功能:路由器可以通过远程管理协议(如Telnet、SSH)等方式进行远程管理和配置。

管理员可以通过远程访问路由器,进行配置和故障排除等操作。

⒏统计和监控功能:路由器可以对网络流量进行统计和监控,记录数据包的传输情况和网络性能。

管理员可以通过监控软件等工具对网络进行实时监测和故障排查。

附件:本文档所涉及的附件包括路由器配置示例、网络拓扑图以及详细的路由表和访问控制列表等。

法律名词及注释:⒈ DHCP(动态主机配置协议):一种网络协议,用于为连接到网络的设备自动分配IP地址、子网掩码等网络配置信息。

⒉ ACL(访问控制列表):用于控制网络流量的一种配置表。

路由器常识全解

路由器常识全解

路由器常识全解一、什么是路由器?路由器是一种网络设备,用于将网络传输的数据包从一个网络传输到另一个网络。

它在计算机网络中起到中转和分发数据的作用,使得网络中的设备能够互相连接和通信。

二、路由器的工作原理路由器通过根据数据包的目的地址,选择合适的路径将数据包传输到目的网络。

它通过路由表来确定数据包的最佳路径,并使用转发表将数据包发送到正确的端口。

三、路由器的分类1. 家用路由器:家用路由器是连接家庭网络和互联网的关键设备。

它通常具有多个以太网端口和一个广域网(WAN)端口,可以连接多台电脑、智能手机、平板电脑等设备,并提供无线网络连接。

2. 企业路由器:企业路由器通常比家用路由器功能更强大。

它们通常具有更多的端口,支持更多用户的连接,并提供更高的带宽和更强的安全性。

3. 无线路由器:无线路由器是一种能够提供无线网络连接的路由器。

它使用无线技术将网络信号传输到范围内的设备,使得用户可以无线上网。

四、路由器的功能与特点1. 分发功能:路由器可以将数据包按照目的地址分发到不同的网络,实现网络的互联互通。

2. 策略控制:路由器可以根据管理员设定的策略控制数据包的传输,包括限速、过滤、防火墙等功能。

3. 路径选择:路由器通过选择最佳路径将数据包传输到目的地,保证数据传输的效率和稳定性。

4. NAT(网络地址转换):路由器可以使用网络地址转换技术将私有IP地址转换为公有IP地址,实现多台设备共享一个公网IP地址。

5. 安全性:路由器具有防火墙功能,可以对数据包进行过滤和检查,保护内部网络免受外部威胁。

六、如何选择路由器1. 带宽需求:根据网络使用情况选择适合的带宽,以满足用户的需求。

2. 网络规模:根据网络规模选择适当的路由器,确保能够连接所需的设备数量。

3. 安全性要求:如果需要更高的安全性,可以选择具有防火墙和安全策略控制功能的路由器。

4. 品牌和口碑:选择知名品牌的路由器,具有较好的质量和售后服务。

七、路由器常见问题解决方法1. 重启路由器:当路由器出现问题时,可以尝试重新启动路由器,多数问题可以得到解决。

路由器_百度百科

路由器_百度百科
无线路由器与无线AP的区别 路由器是什么
路由器的原理
路由器的作用
路由器的类型
常用路由器名词解释 宽带路由器
模块化路由器
非模块化路由器
虚拟路由器
核心路由器
无线路由器
独臂路由器
路由器的体系结构
路由器的构成 无线网络路由器
2.动态路径表
动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。路由器根据路由选择协议(Routing
Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
[编辑本段]路由器的类型
互联网各种级别的网络中随处都可见到路由器。接入网络使得家庭和小型企业可以连接到某个互联网服务提供商;企业网中的路由器连接一个校园或企业内成千上万的计算机;骨干网上的路由器终端系统通常是不能直接访问的,它们连接长距离骨干网上的ISP和企业网络。互联网的快速发展无论是对骨干网、企业网还是接入网都带来了不同的挑战。骨干网要求路由器能对少数链路进行高速路由转发。企业级路由器不但要求端口数目多、价格低廉,而且要求配置起来简单方便,并提供QoS。
Table),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。
1.静态路径表
由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。 路Fra bibliotek器的配置与调试
路由器的功能低端和高端路由器的区别路由器与交换机的区别无线路由器与无线AP的区别

路由器的种类

路由器的种类

路由器的种类路由器是一种网络设备,广泛应用于家庭和商业网络中,用于将传入的数据包按照一定的规则转发到不同的目的地。

随着网络技术的发展,路由器的种类也日益增多并不断演变。

本文将介绍几种常见的路由器种类。

一、家庭无线路由器家庭无线路由器是家庭网络中常见的一种路由器设备。

它提供无线网络连接,并通过有线或无线方式将互联网信号传输到多个设备,如电脑、手机和平板电脑。

家庭无线路由器通常具有快速的传输速度和稳定的连接性能,可以满足家庭网络需求。

二、企业级路由器企业级路由器适用于较大的网络环境,如大型企业、学校或政府机构的网络。

这种路由器可以支持更多的网络设备连接,并提供更高的安全性和可靠性。

企业级路由器通常具有多个高速接口,可同时处理大量的数据流量,以满足复杂的网络需求。

三、分布式路由器分布式路由器是一种采用多个路由器组成的网络系统。

它将网络分为多个区域,每个区域都由一个路由器负责管理。

分布式路由器可以提高网络的可靠性和性能,减少网络拥塞和单点故障的风险。

这种路由器广泛应用于大规模的企业网络和互联网骨干网络中。

四、边缘路由器边缘路由器是一种位于网络边缘的路由器设备,通常用于连接局域网和广域网。

它可以处理与外部网络的连接,以及内部网络的路由转发。

边缘路由器通常配置有多个接口,可以连接多个网络和设备,实现不同网络之间的数据传输和通信。

五、无线接入点路由器无线接入点路由器是一种专门用于提供无线网络接入的路由器设备。

它支持多种无线网络标准,如Wi-Fi,可以为用户提供无线网络连接。

无线接入点路由器通常可以覆盖较大的范围,并提供稳定的无线信号,方便用户在范围内使用移动设备进行上网和数据传输。

六、虚拟路由器虚拟路由器是一种基于软件的路由器解决方案,不依赖于物理路由器设备。

它通过在计算机或服务器上运行路由器软件来实现路由功能。

虚拟路由器可以提供灵活的网络拓扑结构和配置选项,适用于虚拟化环境和云计算平台。

综上所述,路由器的种类繁多,包括家庭无线路由器、企业级路由器、分布式路由器、边缘路由器、无线接入点路由器和虚拟路由器等。

路由器的作用是什么

路由器的作用是什么

路由器的作用是什么
路由器是一种网络设备,主要用于连接多台电脑和其他网络设备,并将信息从一个网络传输到另一个网络。

它在计算机网络中起到了路由和转发数据包的作用。

具体而言,路由器有以下作用:
1. 路由功能:路由器能够根据目标IP地址将数据包发送到正
确的目标网络。

它通过维护路由表来判断数据包的最佳路径,并且能够选择最短的路径进行转发,以保证数据的快速和准确传输。

2. 分发IP地址:路由器可以分配IP地址给网络中的各个设备,确保每个设备都能够与其他设备进行通信,并且能够在整个网络中唯一标识每个设备。

3. 网络分割与隔离:路由器可以将一个大的网络划分成多个子网,从而提高网络的性能和安全性。

不同的子网之间可以互相隔离,防止数据包从一个子网传播到另一个子网。

4. 防火墙功能:一些高级路由器还具备防火墙功能,可以监控网络中的数据流量,并根据预设的规则过滤和阻止非法的数据流量,保护网络免受攻击和入侵。

总的来说,路由器是计算机网络中至关重要的设备,它能够将数据包从源设备发送到目标设备,并且能够根据网络的拓扑结构和设备之间的路由协议选择最佳的路径进行数据传输。

它的
作用包括路由功能、IP地址分发、网络分割与隔离、防火墙等。

通过使用路由器,我们可以搭建一个稳定、高效、安全的计算机网络。

路由器的分类

路由器的分类

路由器的分类路由器的分类一、按功能分类1、家用路由器:家用路由器是指供普通家庭用户使用的路由器,主要用于连接家庭网络设备,提供互联网接入、数据传输和网络安全等功能。

2、企业级路由器:企业级路由器适用于中小型企业或机构,能够满足复杂的网络环境需求,具备高性能、高可用性和高安全性等特点。

3、无线路由器:无线路由器通过WiFi技术实现无线网络接入,能够提供覆盖范围广、便捷的无线上网体验。

4、移动路由器:移动路由器是利用移动通信网络提供互联网接入功能的路由器,适用于需要在无线网络覆盖范围外进行互联网接入的场景。

5、专业级路由器:专业级路由器通常用于大型企业、运营商或机构等领域,具备高性能、高可用性和高度定制化等特点,能够满足大规模数据传输和复杂网络环境的需求。

二、按使用环境分类1、室内路由器:室内路由器是供在室内环境中使用的路由器,适用于家庭、办公室、学校等场所,提供稳定的网络连接和良好的覆盖范围。

2、室外路由器:室外路由器具备抗风雨、防尘等特性,适用于户外场所的网络覆盖,例如公共场所、广场、校园等,能够提供稳定的无线网络连接。

3、移动路由器:移动路由器具备轻便、方便携带的特点,主要用于旅行、户外办公等场景,能够通过移动通信网络提供互联网接入功能。

三、按网络协议分类1、有线路由器:有线路由器通过有线接口(如以太网接口)实现网络连接,通常提供较高的传输速度和稳定性。

2、无线路由器:无线路由器通过无线接口(如WiFi接口)实现网络连接,能够满足无线移动设备的上网需求。

四、按支持的频段分类1、单频路由器:单频路由器只支持2.4GHz频段,适用于普通家庭用户,具有较强的穿透力和较大的覆盖范围,但传输速率相对较低。

2、双频路由器:双频路由器同时支持2.4GHz和5GHz频段,能够提供更高的传输速率和更稳定的网络连接。

3、三频路由器:三频路由器支持2.4GHz和两个5GHz频段,能够提供更大的网络带宽和更稳定的无线连接,适用于高密度用户环境或对网络性能要求较高的场所。

路由器基本概念及作用

路由器基本概念及作用

路由器基本概念及作用路由器(Router)是一种用于在计算机网络中传输数据的设备。

它连接不同的网络,根据数据包中的目标地址,决定如何将数据包转发到目标网络。

路由器在网络中扮演着重要的角色,为网络连接提供稳定、有效的数据传输服务。

本文将介绍路由器的基本概念和作用,并探讨其在网络中的重要性。

一、路由器的基本概念在了解路由器的作用之前,我们先来了解一下路由器的基本概念。

1. 路由器与交换机的区别路由器和交换机(Switch)都是用于连接网络的设备,但它们的功能有所不同。

交换机主要是在局域网内部进行数据包的转发,它通过学习网络上各个设备的MAC地址,将数据包准确地传输给目标设备。

而路由器则负责在不同的网络之间传输数据,它通过学习各个网络的IP地址,根据路由表确定数据的最佳传输路径。

2. 路由表路由表是路由器中存储的一份记录,用于指导数据包的转发。

路由表中包含了各个网络的IP地址范围及其对应的出口接口,通过匹配数据包的目标地址与路由表中的地址范围,路由器可以找到最佳的转发路径。

3. 子网划分为了有效地管理IP地址,网络通常会被划分为多个子网。

子网(Subnet)指的是将一个大型网络划分成更小的、相对独立的网络。

路由器通过子网掩码来辨别不同子网的IP地址范围,从而实现跨子网的数据传输。

二、路由器的作用路由器在网络中起到了连接不同网络、实现网络互联的重要作用。

下面我们将详细介绍路由器的几个主要作用。

1. 数据传输在现代互联网中,路由器实现了从发送方到目标设备之间的数据传输。

当一台设备发送数据包时,路由器会根据路由表找到最佳的转发路径,保证数据按照最短路径传输到目标设备。

路由器不仅可以传输数据包,还可以支持多种传输协议,如IP、TCP、UDP等。

2. 网络分割通过路由器,一个大型网络可以被划分为多个子网,实现网络资源的合理分配和管理。

不同子网之间可以通过路由器进行通信,但对于未授权的子网,路由器可以实现访问控制,保证网络的安全性。

路由器选型

路由器选型

路由器选型正文:一、引言本文旨在为用户提供路由器选型方面的参考信息,帮助用户了解如何根据自身需求选择合适的路由器。

以下将介绍路由器选型的基本知识、关键因素和步骤。

二、路由器基本知识⒈路由器的定义和作用:路由器是一种网络设备,用于连接多个局域网(LAN)或广域网(WAN)并在它们之间转发数据包。

它可以实现网络之间的通信和数据传输。

⒉路由器的类型:- 家用路由器:主要用于家庭网络和小型办公室,支持较少的设备连接,带宽较低。

- 企业级路由器:适用于大型企业、学校和机构,支持大量设备连接,具有更高的带宽和更丰富的功能。

- 托管服务提供商(HSP)路由器:由互联网服务提供商提供给客户以连接其网络,通常具有高性能和大容量。

三、路由器选型的关键因素⒈带宽需求:根据用户对网络速度的需求,选择适当的带宽,以确保网络连接的稳定和流畅。

⒉覆盖范围:路由器的信号覆盖范围是选择的重要因素,根据网络使用空间的大小和障碍物的情况,选择适当的覆盖范围。

⒊设备数量:根据网络中连接的设备数量选择路由器,确保路由器能够稳定连接和支持所需设备的数量。

⒋功能需求:根据用户对路由器功能的需求,如双频无线网络、防火墙、VPN支持等,选择合适的路由器。

四、路由器选型步骤⒈确定网络需求:了解用户对网络的使用需求,包括带宽需求、设备数量、覆盖范围等。

⒉研究产品信息:查阅相关厂商和产品的介绍、规格参数、用户评价等信息,了解不同路由器的特点和性能。

⒊对比路由器:根据用户需求和产品信息,对比各个路由器的优缺点,评估其是否能满足用户的需求。

⒋考虑价格和性价比:综合考虑价格和性能之间的关系,选择价格适中且性能稳定的路由器。

⒌预算与采购:根据选型结果,预算和采购合适的路由器。

附件:- 路由器产品介绍资料- 路由器厂商的规格参数表法律名词及注释:⒈局域网(LAN):指在一个局部范围内,为满足一组使用者和计算机特定的需求而设计的一个连接专用设备的计算机数据通信网络。

无线路由器

无线路由器

设置
0 1
参数
0 2
其它参数
0 4
数据传输率
0 6
工作频率
0 3
协议标准
0 5
信号覆盖
(举例) 产品型号 DIR-635处理器 AR5008 固定广域网接口 1×10/100Mbps固定局域网接口 4×10/100Mbps 支持协议 TCP/IP协议无线标准 IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b 传输速率 300Mbps VPN支持支持VPN功能 防火墙支持支持防火墙 Qos支持支持QoS功能
要想配置无线路由器,必须让PC的IP地址与无线路由器的管理IP在同一网段,子网掩码用系统默认的即可, 网关无需设置。到2013年,大多数的无线路由器只支持Web页面配置方式,而不支持Telnet等配置模式。
在浏览器的网址栏中,输入无线路由器的管理IP,桌面会弹出一个登录界面,将用户名和密码填写进入之后, 我们就进入了无线路由器的配置界面。
优点
智能管理配备
双WAM3.75Gwireless-N宽带无线路由器,让您在WIFI安全保证下,随时随地享受极速连网络生活,永不掉 线,智能管理配备了最新的3G和Wireless-N技术,能够自由享受无忧的网络连接,无论是在室外会议、展会、会 场、工厂、家里。通过USB2.0接口,该硬件可以让你的台式电脑和笔记本享用有线或者无线网线网络。轻松下载 图片,高清晰视频,运行多媒体软件,观赏电影或者与你客户、团队成员、朋友或者家人共享文件。这个路由器 甚至可以作为打印机服务器,Webcam或者FTP服务器使用,实现硬件的网络共享。
其他参数
加密
802.1x认证
Wi-Fi联盟制定的过渡性无线网络安全标准,相当于802.11i的精简版,使用了TKIP(Temporal Key Integrity Protocal)数据加密技术,虽然仍使用RC4加密算法,但使用了动态会话密钥。

路由器的常见故障和排除方法

路由器的常见故障和排除方法

路由器的常见故障和排除方法路由器是我们常见的网络设备之一,使用路由器可以实现多台电脑共享单个网络连接,实现局域网的连接,方便大家上网、共享资源,但是在使用过程中,路由器也会遇到一些常见的故障,下面就让我们来了解一下常见的路由器故障及排除方法。

一、路由器无法连接网络1.故障原因路由器无法连接网络的原因可能有很多,包括网络连接问题、线路问题、配置问题等。

2.排除方法(1)首先检查路由器所连接的网络线路是否正常,可以尝试更换网线来排除网线故障;(2)检查路由器的网线口是否有损坏,可以更换接口连接另外的网线口尝试;(3)检查路由器的PPPoE拨号账号和密码是否正确,确认无误后尝试重新连接。

二、无线网络不稳定1.故障原因无线网络不稳定可能是由于信号干扰、无线网络设置不当、路由器硬件故障等原因引起。

2.排除方法(1)调整路由器的信道,避开干扰频段;(2)检查路由器的无线网络设置,确认无线安全设置、无线信道、传输功率等设置是否合理;(3)将路由器放置在一个开放的位置,避免被墙体等物体遮挡;(4)更新路由器的固件,可能会有新的固件版本修复了无线网络不稳定的问题。

2.排除方法(1)确认路由器配置,尽量避免使用P2P软件、下载工具等高消耗带宽的应用,合理调整带宽分配;(2)清理路由器附近的物体,保持通风,避免路由器过热导致网速慢;(3)联系网络运营商确认带宽是否正常,可能需要升级带宽;(4)检查路由器的QoS设置,合理调整优先级。

四、重启频繁1.故障原因路由器重启频繁可能是由于硬件故障、过热、固件问题等原因引起。

2.排除方法(1)检查路由器是否放置在通风良好的位置,避免过热;(2)更新路由器的固件,有时候旧的固件版本会存在bug导致重启频繁;(3)检查路由器的硬件,如电源适配器是否正常,电源插头是否松动等。

五、无法登录路由器管理界面1.故障原因无法登录路由器管理界面可能是由于密码错误、网络故障、路由器硬件故障等原因引起。

路由器参数介绍详解

路由器参数介绍详解

引言概述:在互联网时代,路由器不仅仅是连接互联网的重要设备,还承担着对网络流量进行分发和管理的关键任务。

为了充分发挥路由器的功能,了解路由器的各种参数是至关重要的。

本文将详细介绍路由器的参数,帮助用户更好地了解和配置自己的路由器。

正文内容:一、物理参数介绍1.路由器的外形尺寸:介绍路由器的尺寸和重量,以及如何选择合适的放置位置。

2.接口类型和数量:介绍路由器的各种接口类型(如以太网口、USB接口等)和数量,用于连接其他设备。

3.天线类型和增益:介绍无线路由器的天线类型和增益,影响无线信号的覆盖范围和传输速率。

4.供电方式:介绍路由器的供电方式,如插电或POE供电。

5.防火墙和安全机制:介绍路由器的防火墙和其他安全机制,提供网络安全保护。

二、无线参数介绍1.无线标准:介绍不同无线标准(如802.11n、802.11ac等)的特点和性能,并提供选择的建议。

2.频率范围和信道选择:介绍无线路由器的频率范围和信道选择,以及如何避免干扰和优化无线信号质量。

3.传输功率和速率:介绍无线路由器的传输功率和速率设置,以便根据需要进行优化。

4.安全配置:介绍无线路由器的安全配置选项,如加密方式和访问控制,保护无线网络的安全性。

5.无线覆盖范围扩展:介绍扩展无线网络覆盖范围的方法,如使用中继器或设置网桥连接等。

三、网络参数介绍1.IP地质和子网掩码:介绍路由器的IP地质和子网掩码设置,用于在局域网中分配IP地质。

2.网络类型和拓扑:介绍网络类型(如LAN、WAN)和拓扑结构,用于设置路由器的不同功能。

3.DHCP服务器和静态地质分配:介绍DHCP服务器的设置和静态地质分配,用于自动分配IP地质。

4.NAT和端口映射:介绍NAT(网络地质转换)和端口映射,实现多个内网设备共享公网IP地质。

5.QoS和带宽管理:介绍QoS(服务质量)和带宽管理设置,优化网络流量分配和提升网络性能。

四、管理参数介绍1.管理员账户和密码:介绍路由器管理员账户和密码的设置,保护路由器的管理权限。

路由器配置详细介绍

路由器配置详细介绍

路由器配置详细介绍一、简介路由器是连接多个局域网或广域网的设备,它通过将数据包从一个网络转发到另一个网络,实现不同网络之间的通信。

本文将详细介绍路由器的配置方法,包括基本配置、无线网络配置和安全配置。

二、基本配置1. 连接路由器将路由器通过网线连接到电脑,确保连接正常。

2. 打开浏览器在电脑上打开浏览器,并输入默认的路由器管理界面的IP地址,例如192.168.1.1。

3. 输入用户名和密码在管理界面中输入默认的用户名和密码,一般是admin/admin,如果没有修改过的话。

4. 配置网络名称进入路由器管理界面后,找到无线设置选项,设置一个合适的网络名称(SSID)。

5. 配置网络密码设置一个强密码,以保护无线网络的安全性。

6. 保存配置完成上述配置后,点击保存按钮,使配置生效。

三、无线网络配置1. 配置无线频段进入无线设置界面,选择一个合适的无线频段,一般是2.4GHz或5GHz。

2. 配置频道选择一个没有干扰的频道,可以使用无线扫描工具来查看当前环境中占用较少的频道。

3. 配置加密方式选择合适的加密方式,如WPA2-PSK(AES),提供更好的安全性。

4. 设置访问控制可以根据需要设置访问控制,允许或禁止特定设备连接到无线网络。

5. 无线调整根据实际情况,可以调整无线信号的发射功率和信道宽度。

四、安全配置1. 配置防火墙开启路由器内置的防火墙功能,以保护网络安全。

2. 禁止远程管理禁止远程管理功能,以防止未经授权的访问。

3. 修改路由器登录密码修改默认的登录密码,选择一个强密码,定期更换以增强安全性。

4. 更新固件定期检查并更新路由器的固件,以修复漏洞和提升性能。

5. MAC地址过滤可以根据MAC地址过滤特定设备的访问权限,增加网络的安全性。

五、附加功能配置1. 设置端口转发如果需要将内网的某个端口映射到外网上,可以进行端口转发配置。

2. 设置VPN如果需要远程访问内网资源,可以配置VPN服务来实现安全的访问。

无线路由器的工作原理

无线路由器的工作原理

无线路由器的工作原理
无线路由器基本工作原理如下:
1. 信号发送:无线路由器将通过有线网络(如光纤、电缆等)接收到的互联网信号转换成无线信号,通过内置的天线发送出去。

2. 信号接收:当设备(如手机、笔记本电脑等)需要连接网络时,会搜索到附近的无线信号,并将其接收下来。

3. 路由功能:无线路由器会对接收到的信号进行处理和分配。

它会根据设备的MAC地址将信号发送给特定设备,或者将信
号广播给所有设备。

这样,用户的设备就能够接受到无线信号并连接到互联网。

4. IP分配:无线路由器还负责为连接到网络的设备分配IP地址。

它会使用DHCP协议动态为设备分配IP地址,确保每个
设备都有一个唯一的地址。

5. 数据转发:无线路由器会将从互联网收到的数据包转发给连接到它的设备,并将来自这些设备的数据包转发给互联网。

这样,设备就能够进行网络通信、浏览网页、下载文件等操作了。

6. 安全保护:无线路由器还提供基本的安全保护功能,如
SSID隐藏、WPA2加密等,以防止未经授权的设备接入网络,保护用户的网络安全。

综上所述,无线路由器通过转换有线网络信号为无线信号,并通过路由和转发功能,实现了多设备连接和上网的功能。

同时,它还承担了IP分配和一定的网络安全保护工作。

什么叫路由器,了解路由器的定义与作用

什么叫路由器,了解路由器的定义与作用

引言概述:在现代网络通信领域中,路由器是一种被广泛应用的重要设备。

它扮演着将网络中的数据包从源地址传送至目的地址的关键角色。

本文将会详细介绍什么是路由器,并深入探讨路由器的定义和作用。

正文内容:一、路由器的定义1. 路由器的基本概念:路由器是一种网络设备,用于连接多个计算机网络,并根据网络地址转发数据包。

2. 路由器的工作原理:路由器通过接收来自不同网络的数据包,查找最佳路径,并将数据包传送到目标网络的地址。

3. 路由器的组成:路由器主要由处理器、内存、接口卡、操作系统等组成。

二、路由器的作用1. 分组转发:路由器负责将数据分成小的数据包,并通过选择最佳的路径将它们发送到目标网络。

2. 路由选择:路由器使用路由选择协议,如OSPF、BGP等,来确定数据包应该通过哪个路径转发。

3. 接口转换:路由器可将不同类型的网络接口连接在一起,例如以太网、无线网络和卫星连接等。

4. 安全性:路由器可通过防火墙、访问控制列表等功能来保护网络免受攻击,确保数据安全。

5. 带宽管理:路由器可以根据网络流量和需求进行带宽管理,以实现数据传输的最佳性能。

三、路由器的工作模式1. 静态路由:管理员手动配置路由表,指定数据包的路径和下一跳路由器。

2. 动态路由:路由器使用路由协议自动更新路由表,并选择最佳路径传送数据包。

3. 默认路由:路由器设置一个默认路由,用于处理未知的目的地址。

4. 无线路由器:无线路由器是一种特殊的路由器,可以通过无线信号连接计算机设备。

四、常见的路由器类型1. 家庭路由器:用于家庭网络连接,提供家庭用户上网和共享资源的功能。

2. 企业级路由器:用于大型企业或机构的网络连接,具有高性能和高可靠性的特点。

3. 边界路由器:用于连接不同网络之间的边界,实现数据转发和安全保护。

4. 核心路由器:用于承载大量数据流量,连接骨干网络设备和子网。

五、路由器的未来发展趋势1. IPv6支持:随着IPv4地址的枯竭,路由器需要逐渐支持IPv6地址,以满足日益增长的网络连接需求。

路由器管理教程

路由器管理教程

路由器管理教程路由器是现代家庭和办公室网络中至关重要的设备之一。

要确保网络的稳定和安全,我们需要了解如何正确管理和设置路由器。

本教程将为您介绍一些基本的路由器管理知识和操作步骤。

一、准备工作在开始管理路由器之前,您需要进行以下准备工作:1.确保您已经连接到路由器的网络。

可以通过有线或无线方式连接。

2.打开计算机或智能设备上的浏览器,例如Chrome、Safari或Firefox。

二、登录路由器管理路由器的第一步是登录到路由器的控制面板。

您可以按照以下步骤进行登录:1.在浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址。

常见的路由器IP地址包括192.168.1.1或192.168.0.1。

如果您不确定路由器的IP地址,可以参考路由器的用户手册或者联系网络服务提供商。

2.按下回车键后,将会出现登录页面。

您可能需要输入路由器的用户名和密码。

默认情况下,大多数路由器的用户名和密码都是admin。

如果您之前更改过用户名和密码,您需要输入相应的信息进行登录。

三、路由器设置登录成功后,您就可以进入路由器的管理界面,并开始进行路由器的设置和配置。

以下是一些常见的设置选项:1.网络设置在“网络设置”或类似的选项下,您可以配置路由器的网络设置,包括网络名称(SSID)、密码和IP地址等。

您可以根据您的需求进行设置,并确保网络的安全性。

2.无线设置在“无线设置”选项下,您可以设置无线网络的一些参数,如频段、加密方式和信道等。

建议您使用安全的加密方式,例如WPA2,以防止未经授权的用户访问您的网络。

3.端口转发在“端口转发”选项中,您可以设置特定应用程序或服务所需的端口转发规则。

通过正确配置端口转发,您可以确保某些特定的网络服务能够顺利运行,如远程桌面、FTP服务器等。

4.更新固件路由器固件是路由器操作系统的核心,它影响着路由器的性能和安全性。

定期检查并更新路由器固件是非常重要的。

您可以在路由器管理界面的“固件升级”选项中检查是否有可用的固件更新。

路由器的概念及功能

路由器的概念及功能

路由器的概念及功能现代生活中,路由器已成为人们家庭网络和商业网络中不可或缺的一部分。

它在网络通信中扮演着重要的角色,帮助我们实现高速稳定的网络连接。

本文将介绍路由器的概念及其功能,帮助读者更好地了解这一技术。

一、概念路由器是一种网络设备,用于在计算机网络中传输数据包。

它能够根据网络地址进行数据传输,实现从源地址到目的地址的数据传送功能。

简单来说,路由器是一种将数据从发送端传输到接收端的设备。

二、功能1.数据包转发功能路由器的核心功能是数据包转发。

当一台计算机发出数据包时,路由器会根据目的地址来决定要将数据包传输到哪个接口,然后将数据包转发给下一个网络节点。

这个过程被称为路由。

通过有效的路由选择,路由器能够高效地传输数据,并保证数据的准确性和可靠性。

2.数据包过滤功能除了数据包转发,路由器还具有数据包过滤的功能。

它可以根据配置的规则来过滤进出路由器的数据包。

通过设置限制条件,如IP地址、端口号等,路由器可以阻止未经授权的访问,提高网络的安全性。

3.网络连接共享功能路由器还可以实现多个设备之间的网络连接共享。

通常,一台路由器有多个以太网接口和一个广域网接口,通过连接多个设备到以太网接口,另一个接口连接到互联网,路由器可以将互联网连接共享给局域网内的所有设备。

这样,多个设备可以同时上网,方便实用。

4.网络地址转换功能在家庭网络中,常见的是使用私有IP地址,但这些地址不能直接在互联网上使用。

路由器可以通过网络地址转换(NAT)的功能将私有IP地址转换为公共IP地址,从而实现内部网络与外部网络的连接。

这使得家庭网络拥有更大的灵活性和安全性。

5.负载均衡功能对于高负载网络,路由器还具有负载均衡的功能。

当网络流量过大时,路由器可以将流量分配到多个传输链路上,以平衡负载,提高网络传输效率,并防止某个链路出现过载情况。

6.联网决策功能路由器可以根据网络的拓扑结构和路由策略,智能地选择最佳的传输路径。

通过评估网络的传输特性和路由表,路由器能够根据实时情况来决策数据传输的路径。

路由器分类--全

路由器分类--全

路由器分类--全在现代网络通信中,路由器是不可或缺的设备之一。

它扮演着信息传输和数据交换的关键角色,将数据包从源主机路由到目的主机,实现了整个网络的互联互通。

路由器的分类主要依据其功能、规模和应用环境的不同,下面将对常见的路由器分类进行介绍。

一、按照功能分类1. 家用路由器家用路由器主要用于家庭网络环境中。

它们通常具有基本的无线网络功能,可以连接多个设备,提供局域网的组网服务。

家用路由器通常具有简单易用的用户界面和配置选项。

2. 企业级路由器企业级路由器适用于中小型和大型企业网络环境。

它们具有较高的性能和可靠性,能够处理大量数据流量和连接数。

企业级路由器通常支持复杂的网络拓扑结构和安全功能,如虚拟专用网络(VPN)和防火墙。

3. 服务提供商路由器服务提供商路由器(ISP路由器)由互联网服务提供商使用,用于将数据流量从用户网络传输到互联网。

这些路由器通常具有高速数据传输能力和大容量的路由表,能够处理大量的用户流量。

4. 核心路由器核心路由器是大型网络中最重要的路由器。

它们连接网络的不同部分,并负责将数据包传输到正确的目的地。

核心路由器通常具有高性能和冗余设计,以确保网络的稳定和可靠性。

二、按照规模分类1. 边缘路由器边缘路由器位于网络边缘,连接本地网络与广域网(WAN)之间。

它们主要负责将数据包从本地网络传输到外部网络,如互联网。

边缘路由器通常具有较小的路由表和较低的处理能力。

2. 汇聚路由器汇聚路由器用于连接多个边缘路由器,将不同的本地网络连接到更高级的网络架构中。

汇聚路由器具有较大的路由表和处理能力,能够处理较高的数据流量。

3. 核心路由器核心路由器在大型网络中起到关键作用,连接各个汇聚路由器和边缘路由器。

它们具有高性能和冗余设计,以应对大量的数据流量和连接数。

三、按照应用环境分类1. 无线局域网路由器无线局域网(Wi-Fi)路由器提供了无线网络连接功能,使设备可以通过Wi-Fi连接到互联网。

路由器连接路由器方法

路由器连接路由器方法

路由器连接路由器方法要实现路由器与路由器之间的连接,可以使用以下几种方法。

1.有线连接:用以连接两个路由器的有线连接方式比较常见,也是最简单的一种方法。

通过使用网线连接两个路由器的LAN(局域网)口或WAN(广域网)口,可以实现路由器之间的通信。

通常情况下,将一台路由器的LAN口连接至另一台路由器的WAN口,并进行相应的设置,即可实现两个路由器之间的连接。

2.Wi-Fi连接:除了有线连接,还可以使用Wi-Fi连接方式将两个路由器连接起来。

要实现这一点,首先需要在第一个路由器中启用Wi-Fi,并为其分配一个SSID(网络名称)以及密码。

然后,将第二个路由器配置为以AP(接入点)方式工作,也就是将其WiFi功能设置为客户端模式,并通过扫描选择第一个路由器的无线网络,输入密码进行连接。

这样,第二个路由器就可以通过Wi-Fi与第一个路由器进行通信。

3.WDS连接:WDS(无线分布系统)是一种通过无线信号连接多个路由器的技术。

要进行WDS连接,需要确保两个路由器都支持WDS功能。

首先,在第一个路由器中启用WDS,并设置其为主节点(Master),然后在第二个路由器中启用WDS,并设置其为从节点(Slave)。

在主节点中输入从节点的MAC地址,并在从节点中输入主节点的MAC地址,以确保两个路由器之间的相互认证。

通过这种方式,两个路由器可以通过无线信号进行连接,并实现互联网共享。

4.以太网桥连接:以太网桥连接是一种将两个路由器通过无线或有线方式进行连接的方法。

要实现桥接连接,首先要创建一个以太网桥接口,然后将第一个路由器的网络接口连接到这个桥接口上。

接下来,将第二个路由器的网络接口连接到同一个桥接口上,这样两个路由器就可以共享同一个IP地址池,并形成一个整体网络,实现网络扩展。

总结起来,路由器与路由器之间可以通过有线连接、Wi-Fi连接、WDS连接和以太网桥连接等方式进行连接。

根据具体的需求和实际情况,选择适合的方法来实现路由器之间的连接。

路由器的概念以及路由器的功能详细介绍

路由器的概念以及路由器的功能详细介绍

路由器的概念以及路由器的功能详细介绍路由器是一种网络设备,用来连接多台计算机和其他网络设备,实现不同网络之间的通信和数据传输。

它通常用于家庭、办公室等地方,用来连接互联网和局域网,以及实现不同设备之间的通信。

路由器的基本功能是实现网络的路由转发,将来自一个网络的数据包转发到另一个网络中。

它通过学习和维护一张路由表来决定数据包的最佳传输路径。

路由器还具备以下功能:1.网络地址转换(NAT):路由器可以将多个局域网中的计算机共享一个公网IP地址,实现多个设备同时上网。

2.防火墙功能:路由器可以监控网络流量,通过过滤无效或危险的数据包来保护网络安全。

3.无线接入点(AP):许多现代路由器还具备无线接入点功能,使无线设备可以连接到局域网和互联网。

4.DHCP服务器:路由器可以充当一个动态主机配置协议(DHCP)服务器,自动分配IP地址给局域网中的设备。

5.端口转发:路由器可以将特定端口的请求转发到局域网中的特定设备上,实现远程访问。

6.虚拟专用网络(VPN)服务器:一些高级路由器可以充当VPN服务器,提供加密通道和远程访问。

7.带宽管理:路由器可以监控和管理局域网中的带宽使用情况,优化网络资源分配。

8.家长控制:许多家庭路由器提供家长控制功能,可以限制儿童访问成人内容或限制上网时间。

9.文件共享和打印服务器:一些高级路由器可以将外接硬盘或打印机共享给局域网中的设备。

10.可扩展性:路由器通常具备多个以太网端口,可以连接多个设备,并支持扩展以满足不同网络需求。

总结起来,路由器是一种网络设备,用于连接不同网络和设备,实现数据包的路由转发和网络通信。

它提供了许多功能,包括网络地址转换、防火墙、无线接入点、DHCP服务器、端口转发、VPN服务器、带宽管理、家长控制、文件共享和打印服务器等。

不同的路由器有不同的功能和性能,可以根据需求选择适合的路由器来提供网络连接和管理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

RouterA router is a device that forwards data packets across computer networks. Routers perform the data "traffic directing" functions on the Internet. A router is a microprocessor-controlled device that is connected to two or more data lines from different networks. When a data packet comes in on one of the lines, the router reads the address information in the packet to determine its ultimate destination. Then, using information in its routing table, it directs the packet to the next network on its journey. A data packet is typically passed from router to router through the networks of the Internet until it gets to its destination computer. Routers also perform other tasks such as translating the data transmission protocol of the packet to the appropriate protocol of the next network, and preventing unauthorized access to a network by the use of a firewall.[1]The most familiar type of routers are home and small office routers that simply pass data, such as web pages and email, between the home computers and the owner's cable or DSL modem, which connects to the Internet (ISP). However more sophisticated routers range from enterprise routers, which connect large business or ISP networks up to the powerful core routers that forward data at high speed along the optical fiber lines of the Internet backbone.ApplicationsWhen multiple routers are used in interconnected networks, the routers exchange information about destination addresses, using a dynamic routing protocol. Each router builds up a table listing the preferred routes between any two systems on the interconnected networks. A router has interfaces for different physical types of network connections, (such as copper cables, fiber optic, or wireless transmission). It also contains firmware for different networking protocol standards. Each network interface uses this specialized computer software to enable data packets to be forwarded from one protocol transmission system to another.Routers may also be used to connect two or more logical groups of computer devices known as subnets, each with a different sub-network address. The subnets addresses recorded in the router do not necessarily map directly to the physical interface connections.[2] A router has two stages of operation called planes:[3]Control plane: A router records a routing table listing what route should be used to forward a data packet, and through which physical interface connection. It does this using internal pre-configured addresses, called static routes.A typical home or small office router showing the ADSL telephone line and ETHERNET network cable connections.Forwarding plane: The router forwards data packets between incoming and outgoing interface connections. It routes it to the correct network type using information that the packet header contains. It uses data recorded in the routing table control plane.Routers may provide connectivity within enterprises, between enterprises and the Internet, and between internet service providers (ISPs) networks. The largest routers (such as the Cisco CRS-1 or Juniper T1600) interconnect the various ISPs, or may be used in large enterprise networks.[4] Smaller routers usually provide connectivity for typical home and office networks. Other networking solutions may be provided by a backbone Wireless Distribution System (WDS), which avoids the costs of introducing networking cables into buildings.Enterprise routersAll sizes of routers may be found inside enterprises.[5] The most powerful routers are usually found in ISPs, academic and research facilities. Large businesses may also need more powerful routers to cope with ever increasing demands of intranet data traffic. A three-layer model is in common use, not all of which need be present in smaller networks.[6]AccessLinksys by Cisco WRT54GL SoHo RouterA screenshot of the LuCI web interface used by OpenWrt. Here it is being used to configure Dynamic DNS.Access routers, including 'small office/home office' (SOHO) models, are located at customer sites such as branch offices that do not need hierarchical routing of their own. Typically, they are optimized for low cost. Some SOHO routers are capable of running alternative free Linux-based firmwares like Tomato, OpenWrt or DD-WRT.[7]DistributionDistribution routers aggregate traffic from multiple access routers, either at the same site, or to collect the data streams from multiple sites to a major enterprise location. Distribution routers are often responsible for enforcing quality of service across a WAN, so they may have considerable memory installed, multiple WAN interface connections, and substantial onboard data processing routines. They may also provide connectivity to groups of file servers or other external networks.SecurityExternal networks must be carefully considered as part of the overall security strategy. Separate from the router may be a firewall or VPN handling device, or the router may include these and other security functions. Many companies produced security-oriented routers, including Cisco Systems' PIX and ASA5500 series, Juniper's Netscreen, Watchguard's Firebox, Barracuda's variety of mail-oriented devices, and many others.CoreIn enterprises, a core router may provide a "collapsed backbone" interconnecting the distribution tier routers from multiple buildings of a campus, or large enterprise locations. They tend to be optimized for high bandwidth.[8]Internet connectivity and internal useRouters intended for ISP and major enterprise connectivity usually exchange routing information using the Border Gateway Protocol (BGP). RFC 4098[9] standard defines the types of BGP-protocol routers according to the routers' functions:∙Edge router: Also called a Provider Edge router, is placed at the edge of an ISP network.The router uses External BGP to EBGP protocol routers in other ISPs, or a largeenterprise Autonomous System.∙Subscriber edge router: Also called a Customer Edge router, is located at the edge of the subscriber's network, it also uses EBGP protocol to its provider's Autonomous System. It is typically used in an (enterprise) organization.∙Inter-provider border router: Interconnecting ISPs, is a BGP-protocol router that maintains BGP sessions with other BGP protocol routers in ISP Autonomous Systems.∙Core router: A core router resides within an Autonomous System as a back bone to carry traffic between edge routers.[10]Within an ISP: In the ISPs Autonomous System, a router uses internal BGP protocol tocommunicate with other ISP edge routers, other intranet core routers, or the ISPs intranet provider border routers."Internet backbone:" The Internet no longer has a clearly identifiable backbone, unlike its predecessor networks. See default-free zone (DFZ). The major ISPs system routers make up what could be considered to be the current Internet backbone core.[11] ISPs operate all four types of the BGP-protocol routers described here. An ISP "core" router is used tointerconnect its edge and border routers. Core routers may also have specialized functions in virtual private networks based on a combination of BGP and Multi-Protocol LabelSwitching protocols.[12]∙Port forwarding: Routers are also used for port forwarding between private internet connected servers.[5]∙Voice/Data/Fax/Video Processing Routers: Commonly referred to as access servers or gateways, these devices are used to route and process voice, data, video, and fax trafficon the internet. Since 2005, most long-distance phone calls have been processed as IPtraffic (VOIP) through a voice gateway,. Voice traffic that the traditional cable networks once carried. Use of access server type routers expanded with the advent of the internet, first with dial-up access, and another resurgence with voice phone service.Historical and technical informationAvaya ERS 8600 (2010)The very first device that had fundamentally the same functionality as a router does today, was the Interface Message Processor (IMP); IMPs were the devices that made up the ARPANET, the first packet network. The idea for a router (called "gateways" at the time) initially came about through an international group of computer networking researchers called the International Network Working Group (INWG). Set up in 1972 as an informal group to consider the technical issues involved in connecting different networks, later that year it became a subcommittee of the International Federation for Information Processing.[13]These devices were different from most previous packet networks in two ways. First, they connected dissimilar kinds of networks, such as serial lines and local area networks. Second, they were connectionless devices, which had no role in assuring that traffic was delivered reliably, leaving that entirely to the hosts (this particular idea had been previously pioneered in the CYCLADES network).The idea was explored in more detail, with the intention to produce a prototype system, as part of two contemporaneous programs. One was the initial DARPA-initiated program, which created the TCP/IP architecture in use today.[14] The other was a program at Xerox PARC to explore new networking technologies, which produced the PARC Universal Packet system, due to corporate intellectual property concerns it received little attention outside Xerox for years.[15]Some time after early 1974 the first Xerox routers became operational. The first true IP router was developed by Virginia Strazisar at BBN, as part of that DARPA-initiated effort, during 1975-1976. By the end of 1976, three PDP-11-based routers were in service in the experimental prototype Internet.[16]The first multiprotocol routers were independently created by staff researchers at MIT and Stanford in 1981; the Stanford router was done by William Yeager, and the MIT one by Noel Chiappa; both were also based on PDP-11s.[17][18][19][20]Virtually all networking now uses TCP/IP, but multiprotocol routers are still manufactured. They were important in the early stages of the growth of computer networking, when protocols other than TCP/IP were in use. Modern Internet routers that handle both IPv4 and IPv6 are multiprotocol, but are simpler devices than routers processing AppleTalk, DECnet, IP, and Xerox protocols.From the mid-1970s and in the 1980s, general-purpose mini-computers served as routers. Modern high-speed routers are highly specialized computers with extra hardware added to speed both common routing functions, such as packet forwarding, and specialised functions such as IPsec encryption.There is substantial use of Linux and Unix software based machines, running open source routing code, for research and other applications. Cisco's operating system was independently designed. Major router operating systems, such as those from Juniper Networks and Extreme Networks, are extensively modified versions of Unix software.ForwardingComputer networkFor pure Internet Protocol (IP) forwarding function, a router is designed to minimize the state information associated with individual packets. The main purpose of a router is to connect multiple networks and forward packets destined either for its own networks or other networks. A router is considered a Layer 3 device because its primary forwarding decision is based on the information in the Layer 3 IP packet, specifically the destination IP address. This process is known as routing. When each router receives a packet, it searches its routing table to find the best match between the destination IP address of the packet and one of the network addresses in the routing table. Once a match is found, the packet is encapsulated in the Layer 2 data link frame for that outgoing interface. A router does not look into the actual data contents that the packet carries, but only at the layer 3 addresses to make a forwarding decision, plus optionally other information in the header for hint on, for example, QoS. Once a packet is forwarded, the router does not retain any historical information about the packet, but the forwarding action can be collected into the statistical data, if so configured.Forwarding decisions can involve decisions at layers other than layer 3. A function that forwards based on layer 2 information, is properly called a bridge. This function is referred to as layer 2 bridging, as the addresses it uses to forward the traffic are layer 2 addresses (e.g. MAC addresses on Ethernet).Besides making decision as which interface a packet is forwarded to, which is handled primarily via the routing table, a router also has to manage congestion, when packets arrive at a rate higher than the router can process. Three policies commonly used in the Internet are tail drop, random early detection (RED), and weighted random early detection (WRED). Tail drop is the simplest and most easily implemented; the router simply drops packets once the length of the queue exceeds the size of the buffers in the router. RED probabilistically drops datagrams early when the queue is exceeds a pre-configured size of the queue until a pre-configured max when it becomes tail drop. WRED requires a weight on the average queue size to act upon when the traffic is about to exceed the pre-configured size, so that short bursts will not trigger random drops.Another function a router performs is to decide which packet should be processed first when multiple queues exist. This is managed through quality of service (QoS), which is critical when Voice over IP is deployed, so that delays between packets do not exceed 150ms to maintain the quality of voice conversations.Yet another function a router performs is called policy-based routing where special rules are constructed to override the rules derived from the routing table when a packet forwarding decision is made.These functions may be performed through the same internal paths that the packets travel inside the router. Some of the functions may be performed through an application-specific integrated circuit (ASIC) to avoid overhead caused by multiple CPU cycles, and others may have to be performed through the CPU as these packets need special attention that cannot be handled by an ASIC.。

相关文档
最新文档