双WAN口负载均衡功能应用

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双WAN口负载均衡

双WAN口负载均衡

1、r0,r1为私有网段,R2为私有网段和公有网段的交界处,私有网段用192.168.1.0、192.168.2.0,网关分别为192.168.1.254、192.168.2.254。

2、公有网段分别为210.52.1.0、210.52.2.0、210.52.3.0、210.52.4.0,并且在R4上面配置一个环回接口210.52.5.1,255.255.255.0。

3、公有网段R3、R4、R5采用eifrp协议互通,R2采用缺省路由到达外网。

4、具体的双WAN口配置命令为(主要是在R2上面配置):R2(config)#int f0/0R2(config-if)#ip nat ouR2(config-if)#ip nat outsideR2(config-if)#exitR2(config)#int f0/1R2(config-if)#ip nat outR2(config-if)#ip nat outsideR2(config-if)#exitR2(config)#int e1/0R2(config-if)#ip nat inR2(config-if)#ip nat insideR2(config-if)#exitR2(config)#int e1/1R2(config-if)#ip nat inR2(config-if)#ip nat insideR2(config-if)#exitR2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 210.52.1.2R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 210.52.4.1R2(config)# ip nat inside source route-map 1 interface FastEthernet0/0 overloadR2(config)#ip nat inside source route-map 2 interface FastEthernet0/1 overloadR2(config)#ip nat inside source route-map 3 interface FastEthernet0/1 overloadR2(config)#ip nat inside source route-map 4 interface FastEthernet0/0 overload R2(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255R2(config)# access-list 2 permit 192.168.2.0 0.0.0.255R2(config)#route-mR2(config)#route-map 1 perR2(config)#route-map 1 permit 10R2(config-route-map)#matR2(config-route-map)#match ip addR2(config-route-map)#match ip address 1R2(config-route-map)#matR2(config-route-map)#match intR2(config-route-map)#match interface f0/0R2(config-route-map)#exitR2(config)#route-mR2(config)#route-map 2 perR2(config)#route-map 2 permit 10R2(config-route-map)#macR2(config-route-map)#match ip addR2(config-route-map)#match ip address 1R2(config-route-map)#exitR2(config)#route-map 3 perR2(config)#route-map 3 permit 10R2(config-route-map)#matR2(config-route-map)#match ip addR2(config-route-map)#match ip address 2R2(config-route-map)#matcR2(config-route-map)#match intR2(config-route-map)#match interface f0/1R2(config-route-map)#exitR2(config)#route-mR2(config)#route-map 4 perR2(config)#route-map 4 permit 10R2(config-route-map)#matcR2(config-route-map)#match ip addR2(config-route-map)#match ip address 2R2(config-route-map)#exitR2(config)#route-mR2(config)#route-map 5 perR2(config)#route-map 5 permit 10R2(config-route-map)#macR2(config-route-map)#matcR2(config-route-map)#match ip addR2(config-route-map)#match ip address 1R2(config-route-map)#macR2(config-route-map)#matR2(config-route-map)#match intR2(config-route-map)#match interface f0/0 R2(config-route-map)#setR2(config-route-map)#set inR2(config-route-map)#set interface f0/0R2(config-route-map)#exitR2(config)#route-mapR2(config)#route-map 6 perR2(config)#route-map 6 permit 10R2(config-route-map)#matR2(config-route-map)#match ip addR2(config-route-map)#match ip address 2 R2(config-route-map)#matR2(config-route-map)#match intR2(config-route-map)#match interface f0/1 R2(config-route-map)#seR2(config-route-map)#set inR2(config-route-map)#set interface f0/1R2(config-route-map)#exitR2(config)#int e1/0R2(config-if)# ip policy route-map 5R2(config)#int e1/1R2(config-if)# ip policy route-map 6。

H3C双WAN口负载均衡限速实例MSR5006

H3C双WAN口负载均衡限速实例MSR5006

[H3C][H3C][H3C][H3C]dis cur#version 5.20, ESS 1807#sysname H3C#firewall enable#nat aging-time tcp 280nat aging-time udp 180nat aging-time icmp 11nat aging-time pptp 290nat aging-time dns 11nat aging-time ftp-ctrl 290nat aging-time tcp-fin 11nat aging-time tcp-syn 11#undo radius client#domain default enable system#dns resolvedns server 202.96.128.166dns server 202.96.128.86#telnet server enable#dar p2p signature-file flash:/p2p_default.mtd#qos carl 1 source-ip-address range 192.168.2.1 to 192.168.2.253 per-addressqos carl 2 source-ip-address range 192.168.3.1 to 192.168.3.253 per-addressqos carl 3 destination-ip-address range 192.168.2.1 to 192.168.2.253 per-address qos carl 4 destination-ip-address range 192.168.3.1 to 192.168.3.253 per-address #ip flow-ordering enable#acl number 2000rule 1 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255rule 2 denyacl number 3101rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 rule 1 permit ip source 192.168.3.0 0.0.0.255 rule 2 permit ip source 192.168.5.0 0.0.0.255 rule 3 deny ipacl number 3102rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 rule 1 permit ip source 192.168.4.0 0.0.0.255 rule 2 permit ip source 192.168.6.0 0.0.0.255 rule 3 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 rule 4 deny ip#vlan 1#radius scheme system#domain systemaccess-limit disablestate activeidle-cut disableself-service-url disable#dhcp server ip-pool vlan1 extendednetwork mask 255.255.255.0#user-group system#local-user adminpassword simple adminauthorization-attribute level 1service-type telnetlocal-user msr5006password cipher La%FFS+<AJ="6L8FL=^WJQ!!authorization-attribute level 3service-type telnet#interface Aux0async mode flowlink-protocol ppp#interface Virtual-Ethernet1#interface NULL0interface Vlan-interface1ip address 172.16.1.1 255.255.255.0#interface GigabitEthernet0/1port link-mode routenat outbound 2000nat server protocol tcp global 172.16.1.2 8080 inside 192.168.0.110 8080 nat server protocol tcp global 172.16.1.2 7500 inside 192.168.0.110 7500 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252tcp mss 1024#interface GigabitEthernet0/2port link-mode routenat outbound 2000nat server protocol tcp global 10.1.1.2 8080 inside 192.168.0.110 8080nat server protocol tcp global 10.1.1.2 7500 inside 192.168.0.110 8080ip address 10.1.1.2 255.255.255.252tcp mss 1024#interface GigabitEthernet0/3port link-mode routeip address 192.168.1.253 255.255.255.0tcp mss 1024qos car inbound carl 1 cir 1000 cbs 1000000 ebs 0 green pass red discard qos car inbound carl 2 cir 1000 cbs 1000000 ebs 0 green pass red discard qos car outbound carl 3 cir 1300 cbs 1300000 ebs 0 green pass red discard qos car outbound carl 4 cir 1300 cbs 1300000 ebs 0 green pass red discard ip policy-based-route wan#interface GigabitEthernet0/0port link-mode bridge#policy-based-route wan permit node 1if-match acl 3101apply ip-address next-hop 172.16.1.1policy-based-route wan permit node 2if-match acl 3102apply ip-address next-hop 10.1.1.1#ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 pre 60ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 pre 80ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.1.254#load tr069-configuration #user-interface con 0user-interface aux 0user-interface vty 0 4authentication-mode scheme #return[H3C][H3C]。

多WAN口路由负载均衡控制

多WAN口路由负载均衡控制

负载均衡控制功能
多WAN口路由器“负载均衡功能”是对原有“流量均衡控制”功能的扩展,新增加“手动均衡”,可以针对“数据包”数量、“字节数”以及“连接数”自定义均衡策略,如下图:
①、智能均衡:为路由器默认均衡模式:根据各WAN口的下行空闲带宽进行自动流量分配。

注意此模式需要在“网络参数”→“WAN口设置”项中填写各WAN口的下行带宽,否则智能模式将不能生效。

②、手动均衡:根据选择的均衡类型(数据包数、字节数、连接数)和设定各个WAN口的流量比率进行流量均衡。

例如,当选择的数据类型是数据包数,然后设定WAN1:80%,WAN2:20%,实现的效果是,路由器将80%的数据包通过WAN1收发,20%的数据包通过WAN2收发。

③、附加IP地址调度规则:即原有的流量均衡控制功能,指定“LAN IP数据”或“WAN IP 数据”优先或只能从某一个WAN口转发。

注意事项:
①、IP地址调度规则优先级最高。

如果数据包符合附加IP地址调度规则,那么数据包的出口将使用规则表中指定的WAN口。

②、手动均衡模式下,请按照WAN口下行带宽的大小,设置比率的大小,否则均衡的效果不明显。

例如,如果WAN1的下行带宽是5Mbps ,WAN2是2Mbps,那么应该设置WAN1的比率比WAN2大,如比率设置为“2:1”这样才能发挥WAN1带宽大的优势。

另:两个WAN口比率之和应为“100%”
③、均衡优先级顺序为:IP地址调度规则>手动均衡>ISP均衡控制>均衡策略>智能均衡。

TPLINK 企业路由器应用 电信网通双线接入负载均衡

TPLINK 企业路由器应用 电信网通双线接入负载均衡

TPLINK 企业路由器应用电信网通双线接入负载均衡(本文适用于TL-ER6120 V1.0、TL-ER5120 V1.0、TL-ER5520G V1.0、TL-R483 V3.0、TL-R478+ V5.0、TL-WVR300 V1.0)网络游戏的玩家都知道,用电信线路去网通游戏服务器玩游戏会很“卡”(延迟大),反之用网通线路去电信游戏服务器玩游戏也会“卡”,原因正是电信网通之间的访问瓶颈。

为了解决这个问题,可选择多WAN口路由器,同时接入双线,利用路由器的负载均衡功能满足不同网络游戏玩家的需要。

本文将以TL-ER5120为例来展示ISP负载均衡的配置过程。

【网吧需求介绍】某网吧主机约120台,引入了电信和网通的光纤各10M,现需要使用TL-ER5120来实现网络中所有去往电信服务器的流量走电信线路,所有去往网通服务器的流量走网通线路。

步骤一:参数配置1、设置路由器为双WAN口模式(TL-WVR300默认双WAN口,无须更改)接口设置>>WAN口模式:“WAN口模式”选择为“双WAN口”保存。

设置完成后,路由器前面板上前两个接口(从左到右)为路由器的两个WAN口。

2、设置WAN口网络参数以及上下行带宽接口设置>>WAN口设置:“WAN1设置”与“WAN2设置”处设置WAN口网络参数以及该线路的上下行带宽值。

步骤二:均衡配置1、启用智能均衡流量均衡>>综合设置页面:启用“特殊应用程序选路功能”与“智能均衡”2、启用ISP选路功能流量均衡>>ISP选路页面:启用“IS P选路功能”。

TL-ER5120内嵌了ISP数据库,启用ISP选路功能后,访问电信站点的流量由电信线路转发,访问网通站点的流量由网通线路转发,可以提高访问速度。

至此,全部配置已经完成,完美解决电信网通之间的访问瓶颈。

如果您还有功能的配置需求,请参考产品用户手册或网络教室中的其他文档。

双wan口路由器工作原理

双wan口路由器工作原理

双wan口路由器工作原理
双WAN口路由器是一种网络设备,它具有两个WAN口(Wide Area Network,广域网口),可以连接到两个不同的互联网服务提供商(ISP)或者同一个ISP的不同连接。

双WAN口路由器的工作原理涉及到负载均衡和容错备份两个主要方面。

首先,让我们来看看负载均衡的工作原理。

当双WAN口路由器接收到网络数据时,它会根据预先设定的策略,将数据流量分配到不同的WAN口上。

这样可以实现对网络流量的分流,从而达到负载均衡的效果。

负载均衡可以使网络流量在多个连接之间均匀分布,避免某一条线路过载,提高整体网络的稳定性和性能。

其次,双WAN口路由器还具备容错备份的功能。

如果其中一个WAN口的连接出现故障或者断开,路由器可以自动切换到另一个可用的WAN口,确保网络连接的可靠性和稳定性。

这种容错备份的机制可以保证即使一个连接出现问题,网络服务仍能够继续运行,提高了网络的可用性。

另外,双WAN口路由器通常还具有智能流量管理功能,可以根据网络流量的特点和需求,对数据进行优化和调度,提高网络的利
用率和性能。

此外,双WAN口路由器还可以支持虚拟专用网络(VPN)功能,实现远程访问和安全通信等应用。

总的来说,双WAN口路由器通过负载均衡和容错备份的机制,
实现了对多个网络连接的有效管理和利用,提高了网络的可靠性、
稳定性和性能。

这种路由器在企业和需要高可用性网络的场合具有
重要的应用意义。

双WAN口负载均衡功能应用

双WAN口负载均衡功能应用

双WAN口负载均衡功能应用Vigor 2910 系列提供以太网双线路接入,可以允许您连接到两个完全独立的网络线路,其目地是为了实现线路备援和负载平衡。

WAN1是通过WAN口(W1)实现以太网的数据交换,而WAN2 是通过LAN1口(P1/W2)实现以太网的数据交换。

您可以参考下图所示。

如果您不需要将第二WAN口作为以太网接入口,同样可以把它当成是标准的LAN口使用。

线路备援功能对于商业用户来说,自然需要一个稳定且可靠的网络连接环境。

甚至仅有的几分钟断线就意味着大量的财务上的损失。

所以为了冗余备份您的网络时刻处于在线状态,您可以使用Vigor2910断线自动切换功能。

假设您有两个不同的以太网网络接入方式,一条是10M光缆(接入线路a),另一条是512K ADSL (接入线路b)。

通常您是想让所有的数据流通过接入线路a。

除非当接入线路a突然断线,大量数据流才通过接入线路b。

请按下列步骤设置您的路由器1. 分别将光缆线路接入WAN1口,DSL线路接入P1/W2 WAN2口作为备用线路。

2. 打开设置页面并且进入WAN >> 基本设定。

3. 启用WAN1和WAN2设定启用模式在WAN1栏里选择一直在线。

在WAN2栏里选择按需拨接,同时点选WAN1失效。

您可以参考如下图示:4. 进入WAN >> Internet 接入。

5. 分别在索引WAN1选择接入模式静态或动态IP,在WAN2选择接入模式PPPoE。

然后点选详情页面显示相应的设置页面。

6. 在详情页面里设定正确的参数。

配置完后,Vigor路由器使用ARP查找WAN1网关。

如果在一段时间内没有任何回应,路由器将断开线路a的连接,然后自动拨接WAN2的DSL线路b。

在线路b连接后,所有的数据流将被引导和转换到WAN2。

尽管WAN1是失效的,但是Vigor路由器总是发ARP包给WAN1来查看是否有回应的网关。

一旦路由器接收到ARP包的回应,将重新建立数据连接(路由器将再次启用线路a同时断开线路b。

路由器的双WAN负载均衡设置指南

路由器的双WAN负载均衡设置指南

路由器的双WAN负载均衡设置指南随着互联网的快速发展和普及,网络对于人们生活和工作的重要性不言而喻。

而作为连接网络的核心设备之一,路由器起到了至关重要的作用。

越来越多的用户希望能够同时利用多个网络供应商提供的宽带,以实现更高的带宽和稳定性。

在这种需求下,双WAN负载均衡技术应运而生。

本文将为您介绍如何设置路由器的双WAN负载均衡,以优化网络使用体验。

一、双WAN负载均衡的原理双WAN负载均衡技术,顾名思义,即将两个或多个宽带连接绑定为一个逻辑连接,均衡地分担网络流量,从而提供更高的带宽和可用性。

当路由器接收到用户发送的数据请求时,它会根据一定的算法将请求分配到合适的宽带连接上,使得各个连接的负载均衡。

同时,当某个连接发生故障或中断时,路由器会智能地将流量切换到其他可用的连接上,以确保网络的连续性。

二、双WAN负载均衡的设置步骤要在路由器上实现双WAN负载均衡,您需要按照以下步骤进行设置:步骤一:连接宽带和配置路由器首先,将两个宽带供应商提供的宽带连接分别插入路由器的WAN 口1和WAN口2。

然后,通过电脑连接路由器的LAN口,并将其设置为静态IP地址。

接下来,打开浏览器,输入路由器的默认IP地址,进入路由器的管理界面。

根据路由器的品牌和型号,登录账号和密码可能会有所不同。

步骤二:启用双WAN负载均衡功能在路由器的管理界面中,找到“网络设置”或类似的选项。

在此页面上,您应该能够找到双WAN负载均衡的设置选项。

根据路由器的不同,该选项可能存在于“负载均衡”、“WAN设置”或其他类似的菜单中。

找到该选项后,将其启用,并保存设置。

步骤三:配置负载均衡算法和策略在启用双WAN负载均衡功能后,您需要选择适合您网络情况的负载均衡算法和策略。

常见的负载均衡算法包括轮询、加权轮询、最小连接和最小负载等。

根据您的需求和网络环境选择合适的算法。

此外,您还可以基于应用程序或服务来制定负载均衡策略,例如通过端口或IP地址来分配流量。

路由器的双WAN口负载均衡技术

路由器的双WAN口负载均衡技术

路由器的双WAN口负载均衡技术在现代网络中,随着互联网的快速发展,越来越多的用户对网络连接速度和稳定性有着更高的要求。

路由器作为连接计算机与网络的桥梁,起着至关重要的作用。

为了满足用户对网络的需求,路由器厂商不断推出新技术,其中双WAN口负载均衡技术成为了一个备受关注的话题。

一、双WAN口负载均衡技术的定义双WAN口负载均衡技术是指通过同时连接两个或多个宽带接入线路,将网络流量进行均衡分配的一种技术。

通过将数据流量分散到不同的网络线路上,从而提高网络连接的带宽利用率和传输速度,同时增加网络的可靠性和稳定性。

二、双WAN口负载均衡技术的原理双WAN口负载均衡技术的实现原理主要包括以下几个方面:1. 数据流量的分流:路由器通过运用负载均衡算法,将传入的数据流量分流到不同的宽带线路上。

常见的负载均衡算法有基于轮询、基于权重、基于最小连接数量等。

算法的选择要基于实际网络环境和对网络连接的需求。

2. 数据流量的计算与监控:路由器会根据每条线路的情况,综合考虑带宽利用率、延迟、丢包率等指标,进行数据流量的动态分配。

同时,路由器还会通过监控网络连接的质量,及时切换到可用的线路上,以保证网络的稳定性。

3. 单会话的优化:由于部分应用程序对于单个会话的要求更加严格,路由器会通过一些技术手段,如会话绑定或基于源地址的哈希算法,保证单个会话的数据流量只通过一个指定的宽带线路传输,以避免数据的乱序和重传。

三、双WAN口负载均衡技术的优势双WAN口负载均衡技术相比于传统的单WAN口路由器,具有以下几个优势:1. 带宽利用率提升:通过同时利用多条宽带线路,可以将网络流量分散到不同线路上,从而提高整体的带宽利用率。

特别是在大流量网络环境下,双WAN口负载均衡技术能够明显提升网络的吞吐量。

2. 传输速度提升:通过同时使用多条线路进行数据传输,双WAN口负载均衡技术可以有效地提高数据传输的速度。

特别是在进行大文件传输、视频流媒体等高带宽应用时,用户可以明显感受到速度的提升。

tp-link 双wan原理

tp-link 双wan原理

tp-link 双wan原理
TP-Link双WAN(Wide Area Network)路由器的原理是利用两
个WAN端口来实现网络负载均衡和故障切换。

在这种设置下,路由
器可以同时连接两个不同的互联网服务提供商(ISP),或者连接到
同一个ISP的两条独立的线路。

这样做的好处是可以提高网络的可
靠性和带宽利用率。

在负载均衡模式下,路由器会根据设定的规则将数据流量分配
到不同的WAN端口上,从而实现对带宽的有效利用。

例如,路由器
可以根据端口、协议或者IP地址等因素来进行流量分配,使得网络
负载更加均衡。

在故障切换模式下,如果其中一个WAN端口发生故障或者断线,路由器会自动切换到另一个可用的WAN端口,确保网络的连通性不
受影响。

这种方式可以提高网络的可靠性,减少因为单一故障点导
致的网络中断时间。

双WAN路由器的原理是通过智能的算法和技术实现对多个WAN
端口的管理和控制,从而达到提高网络性能和可靠性的目的。

这种
技术在企业和家庭网络中都有着广泛的应用,可以满足用户对于网络带宽和可靠性的需求。

2 WAN Load Balancer 说明书

2 WAN Load Balancer 说明书

2 WAN Load Balancer使用手册目录1: 介绍 (1)Internet 功能 (1)其它功能 (2)物理状态 (3)2: 基本设置 (5)概述 (5)步骤 (5)1、将2 WAN Load Balancer 安装到您的LAN中 (5)2、安装2 WAN Load Balancer在您的LAN中 (8)3、设定相关的Internet联机 (8)4、设置局域网中的个人计算机 (11)3: 进阶设定 (12)概述 (12)高级设定 (12)负载均衡 (14)PPPoE进阶设定 (16)PPTP进阶设定 (17)4: 高级设置 (19)概述 (19)主机与群组 (20)路由表 (21)虚拟服务器 (25)特殊应用 (28)动态域名解析 (30)Multi DMZ (32)UPnP设定 (32)NAT 设定 (34)进阶设定 (36)5: 放火墙设定 (38)概述 (38)内容管制 (38)存取过滤 (39)最大会话数 (41)系统过滤例外 (42)6: 频宽管理 (52)概述 (52)QoS 基本设定 (52)QoS 规则设定 (53)7: 管理 (57)概述 (57)管理员 (57)邮件警讯 (58)SNMP (60)系统日志 (61)软件更新 (62)8: 网络讯息 (63)系统状态 (63)外部网络状态 (65)Copyright 2005. All Rights Reserved.Document Version: 1.0All trademarks and trade names are the properties of their respective owners.1:介绍感谢您选购我们的产品, 这一台2 WAN 的负载均衡防火墙不仅提供2 WAN Port的选择,也为您的局域网络(LAN)用户提供了一个安全的方式连接Internet。

图1-1: 2 WAN 負載平衡器Internet 功能• 共享安全的Internet宽带连接所有的LAN 用户能通过这台设备安全的访问Internet。

高端路由器的负载均衡功能:优化多设备上网体验

高端路由器的负载均衡功能:优化多设备上网体验

高端路由器的负载均衡功能:优化多设备上网体验随着智能设备的普及和网络应用的增加,家庭或办公室中同时连接多台设备上网的需求越来越高。

在这种情况下,单个网络连接可能会遇到数据传输速度缓慢、延迟增加或者是频繁掉线等问题。

为了解决这些问题,高端路由器通过负载均衡功能来优化多设备上网体验,提供更快速、稳定和高效的网络连接。

负载均衡功能是一种将网络流量合理分配到多个网络连接的技术。

相较于传统的单一网络连接方式,负载均衡可以有效地提高网络传输速度和性能,同时减轻单个网络连接压力。

高端路由器的负载均衡功能可以通过以下几个方面来优化多设备上网体验。

首先,高端路由器通过多WAN口实现负载均衡。

WAN口是连接互联网的接口,高端路由器通常配备多个WAN口,可以同时连接多个网络运营商的网络。

负载均衡路由器会根据网络负载情况,在多个WAN口之间智能地分配网络流量。

这样做的好处是,即使某个网络连接出现拥堵或者故障,其他连接仍然可以正常工作,用户不会因为网络中断而受到影响。

其次,高端路由器通过分流策略来实现负载均衡。

分流策略是一种根据业务需求将网络流量分流到合适的WAN口的方法。

常见的分流策略包括基于应用程序、源IP地址、目标IP地址或者端口号等进行分流。

通过灵活配置分流策略,高端路由器可以根据特定业务的需求,将网络流量合理地分配到不同的网络连接,从而提高网络性能。

此外,高端路由器还可以提供负载均衡和网络缓存服务的结合。

网络缓存是一种缓存已访问过的网页内容或者其他网络数据的技术。

当用户再次请求相同的内容时,高端路由器会直接从缓存中返回数据,而不是从互联网上重新下载。

这不仅可以加快数据的传输速度,还可以减轻网络连接的负担,提高网络性能和响应速度。

另外,高端路由器在支持负载均衡的同时,也需要保证网络的安全性。

负载均衡功能可以将网络流量分散到多个网络连接中,但在实现负载均衡的过程中,必须确保网络连接的安全性。

高端路由器会采取一系列安全措施,如访问控制、防火墙、虚拟专用网络等,来保护网络免受潜在的网络攻击。

如何设置路由器的双WAN口负载均衡

如何设置路由器的双WAN口负载均衡

如何设置路由器的双WAN口负载均衡路由器的双WAN口负载均衡是一种在企业网络中常用的技术,它可以提高网络的可靠性和速度。

在本文中,我将为您详细介绍如何设置路由器的双WAN口负载均衡。

一、概述路由器的双WAN口负载均衡是指路由器通过同时使用两个广域网(Wide Area Network,WAN)接口来分摊网络负载,提高网络性能。

通过将数据流量平均分配到两个WAN口上,可以提高网络的可用性,减少单个WAN口的负载,从而提高网络的速度和稳定性。

二、硬件准备在设置路由器的双WAN口负载均衡之前,您需要确保以下硬件已经准备就绪:1. 一台支持双WAN口负载均衡功能的路由器;2. 两个宽带接入点(如ADSL、光纤等);3. 适配器和网线等连接设备。

三、设置双WAN口负载均衡以下是设置路由器的双WAN口负载均衡的详细步骤:1. 连接硬件:将两个宽带连接到路由器的两个WAN口上,确保连接正确并且稳定。

2. 访问路由器管理页面:打开您的浏览器,在地址栏中输入路由器的IP地址,按下回车键,进入路由器的管理页面。

3. 登录路由器:输入管理员用户名和密码,进行登录。

如果您没有设置过用户名和密码,可以使用默认的登录凭据。

4. 导航到负载均衡设置:在管理页面中,找到负载均衡或宽带配置等设置选项。

不同的路由器品牌可能有稍微不同的设置名称,但基本原理都是相同的。

5. 启用负载均衡:在负载均衡设置页面中,找到启用负载均衡选项,将其选择为开启状态。

此时,您可能需要选择双WAN口的工作模式,通常有主备模式和负载均衡模式可供选择。

在这里,选择负载均衡模式。

6. 配置负载均衡规则:根据您的具体需求和网络环境,配置适合的负载均衡规则。

一般来说,可以设置基于源IP、目标IP、端口等因素进行负载均衡。

您可以根据网络流量的特点和需求,灵活地配置负载均衡规则。

7. 保存设置并重启路由器:在配置完负载均衡规则后,点击保存或应用设置按钮,使设置生效。

双WAN口接入 负载均衡和流量分配最优化

双WAN口接入 负载均衡和流量分配最优化

双WAN口接入负载均衡和流量分配最优化飞鱼星新推出的VOLANS-4150+ 宽带路由器提供了双W AN口功能,该功能是专为满足企业、小区、网吧等大中型局域网共享上网需求而设计的,它提供了一套完整的INTERNET冲浪以及资源共享的解决方案。

VOLANS-4150+ 配备了两个W AN口及四个LAN口,通过双W AN口方式支持双线路接入,通过捆绑不同ISP的宽带线路,能够真正的做到负载均衡和流量分配最优化,尤其对于同时拥有网通、电信双光纤的客户是一个极佳的选择!它的强大功能主要有以下几点:一、断网自动切换,灾难性自救功能下面以乐山网吧一例,来看看它的强大功能:为配合乐山电信给网吧配备的一条光纤一条ADSL的方案,飞鱼星4150可以实现线路备份的功能。

当电信的光纤出现问题断了,路由器在3秒之内自动切换到ADSL上,光纤恢复后3秒内在自动切换回光纤,网吧用户几乎感觉不到断网,电信提供的ADSL作到了自动备份,不需要人为去改动,方便维护。

如图所示:灾难性自救,保证线路稳定(图1)使用双WAN口路由器可以申请两条线路,这两条线路还可以是不同运营商的,例如一条中国电信的ADSL,一条网通的10M以太网,就能在某个ISP、某条电缆、某个Modem出现故障时,把数据流量重新分配到没有故障的口上,整个网络不会中断。

而且不同的ISP服务商所提供的服务也有着区别,在网通和电信之间有着不同的游戏服务器。

对于网吧来说,大多数游戏服务器都在网通的主干网上,而大多数的下载主要落在电信主干网上,所以申请双线路是网吧的重要选择。

比如,在网通主干网上的游戏有奇迹、天堂、决战、石器时代等多款热门游戏,还有网通马上要运营的韩国大型游戏等。

中国网通今年已将网游作为重点发展项目,这些因素对于网通线路接入网吧客户群有很大帮助。

其次,网通干网质量高、服务好也是吸引网吧客户的有利因素。

在网吧上网,网速成为顾客最为关心的一个问题。

大量的下载集中在电信的线路上,导致网络游戏运行不畅,严重的影响了网吧的生意,双鱼星的双线互通就很好的解决了这个问题。

H3C双WAN口接入负载均衡

H3C双WAN口接入负载均衡

H3C双WAN口接入负载均衡双以太网链路接入1)MSR配置方法对于MSR网关,可以使用策略路由和自动侦测实现负载分担和链路备份功能。

同样以其中一条WAN连接地址为142.1.1.2/24,网关为142.1.1.1,另外一条WAN连接地址为162.1.1.2/24,网关为162.1.1.1,使用MSR2010做为网关设备为例,配置方法如下::1、配置自动侦测组,对WAN连接状态进行侦测:[H3C]nqa agent enable NQA使能[H3C]nqa entry wan1 1(测试组)创建测试组1[H3C-nqa-wan1-1]type icmp-echo 侦测类型为echo[H3C-nqa-wan1-1-icmp-echo]destination ip 142.1.1.1 跟踪的目的IP[H3C-nqa-wan1-1-icmp-echo]next-hop 142.1.1.1 下一跳[H3C-nqa-wan1-1-icmp-echo]probe count 3 探头数3个[H3C-nqa-wan1-1-icmp-echo]probe timeout 1000 超时时间[H3C-nqa-wan1-1-icmp-echo]frequency 10000 频率[H3C-nqa-wan1-1-icmp-echo]reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 6 action-type trigger-only 探测包大小[H3C]nqa entry wan2 1[H3C-nqa-wan2-1]type icmp-echo[H3C-nqa-wan2-1-icmp-echo]destination ip 162.1.1.1[H3C-nqa-wan2-1-icmp-echo]next-hop 162.1.1.1[H3C-nqa-wan2-1-icmp-echo]frequency 10000[H3C-nqa-wan2-1-icmp-echo]probe count 3[H3C-nqa-wan2-1-icmp-echo]probe timeout 1000[H3C-nqa-wan2-1-icmp-echo]reaction 1 checked-elementprobe-fail threshold-type consecutive 6 action-type trigger-only [H3C-nqa-wan2-1-icmp-echo]quit[H3C]nqa schedule wan1 1 start-time now lifetime forever 除了名字之外,照敲[H3C]nqa schedule wan2 1 start-time now lifetime forever NQA状态永远开启跟踪[H3C]track 1 nqa entry wan1 1 reaction 1[H3C]track 2 nqa entry wan2 1 reaction 12、配置ACL,对业务流量进行划分,以根据内网主机单双号进行划分为例:[H3C]acl number 3200[H3C-acl-adv-3200] rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.254[H3C-acl-adv-3200]rule 1000 deny ip[H3C-acl-adv-3200]quit[H3C]acl number 3201[H3C-acl-adv-3201]rule 0 permit ip source 192.168.1.1 0.0.0.254[H3C-acl-adv-3201]rule 1000 deny ip3、配置策略路由,定义流量转发规则,以双号主机走WAN1,单号主机走WAN2为例:[H3C]policy-based-route wan(流量规则名字)permit node 1[H3C-pbr-wan-1]if-match acl 3200[H3C-pbr-wan-1]apply ip-address next-hop 142.1.1.1 track 1 [H3C-pbr-wan-1]quit[H3C]policy-based-route wan permit node 2[H3C-pbr-wan-2]if-match acl 3201[H3C-pbr-wan-2]apply ip-address next-hop 162.1.1.1 track 24、在LAN口启用策略路由转发:[H3C]interface Vlan-interface 1[H3C-Vlan-interface1]ip policy-based-route wan 将WAN这条规则应用到LAN口5、配置默认路由,当任意WAN链路出现故障时,流量可以在另外一条链路上进行转发:[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 142.1.1.1 track 1 preference 60[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 162.1.1.1 track 2 preference 100 或者直接默认优先级说明:第一步中先创建测试组1,其中分别包含WAN1和WAN2两条测试规则;第二步是创建ACL划分数据流量第三步对数据流定义转发规则第四步应用策略到LAN口第五步配置两条默认路由分别指向两个WAN口。

4.设置ZyWALL 35的双WAN口负载均衡功能.doc

4.设置ZyWALL 35的双WAN口负载均衡功能.doc

设置ZyWALL35的双WAN口负载均衡功能这篇文档将指导您如何设置ZyWALL35的双WAN口负载均衡功能。

双WAN 口有两种操作模式。

“主动/被动”适用于故障排除和排除后的恢复。

而“启用/启用”不但支持故障排除和排除后的恢复,而且支持负载均衡的功能,它能够保证出口数据流的高效处理。

WAN 口备份(主动/被动模式):利用ZyWALL35 的主动/被动模式,用户可以实现互联网连接的备份。

这样当主WAN口(一般为低开销)网络连接断开的时候,第二个WAN 口(一般为高开销)还可以接管网络连接的工作。

负载均衡(启用/启用模式)利用ZyWALL35 的负载均衡功能,用户可以同时使用WAN1 口和WAN2 口。

每次发送来自LAN口或者DMZ口的TCP会话的时候,ZyWALL35会决定数据包从哪个WAN口发送出去。

ZyWALL35中的会话管理器将控制连接,以确保本TCP 会话的每个进入或发出的数据包都从最初的一个WAN口返回通过。

类似的机制也应用在UDP/ICMP流量上,保证回来的数据包总是通过最初经过的出口。

下面我们介绍ZyWALL35 WAN1和WAN2口负载均衡的三种不同方式。

1. Least Load First:ZyWALL35会测量当前一定时间内的输出负载,输入负载或者输出加输入负载。

2. Weighted Round Robin:ZyWALL35决定WAN1 和WAN2 口的负载率。

例如,如果设置比例为N:M,意味着经由WAN1 和WAN2 的TCP 的会话数平均比例为N :M。

3. Spill Over:对于主WAN口设置一个门限值,一旦在一段时间内负载超过了门限值,会启用第二个WAN 口。

一旦主WAN口的负载下降了,后面的会话将再次经过主WAN口。

一.设置步骤WAN 口备份(主动/被动模式)如果您有两条连接到Internet的线路如下图所示:1.设置ZyWALL 的操作模式。

选择主动/被动模式。

NBR1000E多WAN口线路负载均衡配置

NBR1000E多WAN口线路负载均衡配置

NBR1000E多WAN口线路负载均衡配置网络情况:用户租用2条wan口线接入INTERNET,一条是电信光纤线路, 一条是联通光纤线路,采用nbr1000E,NBR 2个wan口分别接1条光纤线路。

配置目的:可以实现白天内部所有的PC走的都是电信的线路,从晚上8:00到早上8:00,从192.168.1.1-192.168.1.127的机器走的是电信的线路,而192.168.1.128-192.168.1.255走的是联通的线路。

假设电信线路ip是10.1.1.1,网关是10.1.1.2 , 联通线路ip是10.1.2.1,网关是10.1.2.2根据RGNOS8.21(buliding20)版本可以作如下配置,今后新的RGNOS版本可以提供更简化的配置。

使用该配置前提是两条线路肯定是好的,不需要自动检测线路切换线路。

如果需要自动检测线路来切换线路需要新的配置。

NBR#show runBuilding configuration...Current configuration : 1295 bytes!version 8.21(building 20) for NBR1000E!!!白天time-range 1periodic Daily 8:00 to 20:00!access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.127 anyaccess-list 102 permit ip 192.168.1.128 0.0.0.127 any time-range 1!access-list 103 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.127 anyaccess-list 103 deny ip 192.168.1.128 0.0.0.127 any time-range 1access-list 103 permit ip any any!route-map test permit 10match ip address 102set ip next-hop 10.1.1.2!route-map test permit 20match ip address 103set ip next-hop 10.1.2.2!interface FastEthernet 0/0ip nat insideip address 192.168.1.1 255.255.255.0ip policy route-map testduplex autospeed auto!interface FastEthernet 1/0 //假设为电信线路ip nat outsideip address 10.1.1.1 255.255.255.0duplex autospeed auto!interface FastEthernet 1/1 //假设为联通线路ip nat outsideip address 10.1.2.1 255.255.255.0duplex autospeed auto!interface Null 0!ip nat translation per-user 0.0.0.0 350ip nat translation udp-timeout 150ip nat translation icmp-timeout 30ip nat translation tcp-timeout 600ip nat translation finrst-timeout 20ip nat translation dns-timeout 30ip nat pool p1 10.1.2.1 10.1.2.1 prefix-length 24 //联通线路ip nat pool p2 10.1.1.1 10.1.1.1 prefix-length 24 //电信线路ip nat inside source list 102 pool p2 overloadip nat inside source list 103 pool p1 overload!!line con 0line vty 0 4loginpassword 7 076f517c最后注意修改路由器的系统时间。

多WAN负载均衡教程-修改版

多WAN负载均衡教程-修改版

多WAN叠加负载均衡
前言:此多wan负载均衡适合有线无线叠加,和无线无线叠加。

1.先介绍两个无线叠加,一个使用自身接收,一个使用接网卡。

先到网络-接口,把wan这个接口删掉
2.然后到网络无线-点自身无线的搜索信号,加入信号之后特别注意的地方,就是使用什么接口,默认是使用wwan的,我们改为wan,一定要这个,不然不识别,之后一切照常,点保存应用
3.另外一个信号使用的接口是wan2,那么就添加完毕了。

由于信号的关系。

我使用同一个信号。

4.然后重点设置来了,我们点wan的修改配置,把使用网关跃点为10,另一个wan2修改成20,两个的跃点不能相同。

5.然后到多WAN负载均衡看一下,两个都是绿色的话。

就代表生效了
注意事项:1.相同的网关好像不能生效,需要修改不同的网关
2.每个接口的网关跃点要修改不同
3.负载均衡的设置默认不要修改。

4.把教程中的wwan改为WAN2,不然会失败
衷心感谢您使用荣欣路由。

设置路由器的双WAN负载均衡

设置路由器的双WAN负载均衡

设置路由器的双WAN负载均衡在现代网络环境中,为了满足多设备的高速稳定上网需求,不少家庭或企业网络中使用了路由器,并且越来越多的路由器支持双WAN口,以实现负载均衡,提高网络性能和可靠性。

本文将介绍如何设置路由器的双WAN负载均衡,以优化网络连接。

一、什么是双WAN负载均衡双WAN负载均衡是指将路由器的两个WAN口连接到不同的宽带线路上,并通过智能分流算法将网络流量平均分配到这两个线路上,以实现负载均衡。

通过双WAN负载均衡,可以同时利用两个宽带线路的带宽,提高上网速度和可用性,同时还可以避免单一宽带线路的故障导致整个网络中断。

二、选择适合的路由器要实现双WAN负载均衡,首先需要选择一款支持该功能的路由器。

市面上有很多品牌和型号可供选择,建议选择品牌可靠、性能稳定的产品,以确保网络连接的稳定性和可靠性。

在购买时,需要注意确认路由器是否支持双WAN口,并对负载均衡进行了成熟的优化和支持。

三、连接和配置双WAN口当购买到适合的路由器后,需要将两个WAN口分别连接到两个宽带线路上。

确保线路稳定并正常工作后,进入路由器的配置页面进行设置。

首先,登录路由器管理界面,在网络设置或WAN口设置页面中找到双WAN设置选项。

根据路由器的不同品牌和型号,这个选项可能会有所差异。

其次,选择启用双WAN口,并设置优先级。

一般来说,我们可以将两个WAN口的优先级都设置为相同,以实现负载均衡的效果。

设置优先级时,可以根据实际需求进行调整。

接着,选择负载均衡算法。

常用的负载均衡算法包括基于源IP地址、目标IP地址、源端口和目标端口的负载均衡算法等。

可以根据实际情况选择合适的算法,以达到最佳的负载均衡效果。

最后,保存设置并重启路由器。

等待路由器重新启动后,双WAN负载均衡就成功设置了。

四、验证双WAN负载均衡完成双WAN负载均衡设置后,我们可以进行验证,确保设置生效并达到预期的效果。

首先,使用多个设备同时连接路由器,并进行网速测试。

如何设置双WAN负载均衡

如何设置双WAN负载均衡

如何设置双WAN负载均衡在网络连接中,负载均衡是一种常见的技术,可以通过同时使用多个宽带连接来提高整体的网络性能和可靠性。

而双WAN负载均衡是其中一种常见的架构,本文将介绍如何设置双WAN负载均衡的步骤和注意事项。

一、双WAN负载均衡的基本原理双WAN负载均衡是一种通过同时使用两个或以上的广域网接口来实现网络负载分担和容错的技术,其中WAN代表广域网。

在该架构中,两个广域网接口通过一定的算法和配置来均衡地分担网络数据的传输负载,同时提高网络的可靠性和稳定性。

二、双WAN负载均衡的设置步骤1.选择合适的硬件设备:在部署双WAN负载均衡之前,首先需要选择合适的硬件设备,通常是一台能够支持多个广域网接口并具备负载均衡功能的路由器。

可以根据实际情况选择不同厂商和型号的设备。

2.连接广域网接口:将两个或以上的广域网接口连接到路由器的WAN口,确保连接正常并获得了IP地址。

3.配置网络接口:在路由器的控制台中,进入网络接口的配置页面,配置每个广域网接口的IP地址、子网掩码、网关和DNS信息。

确保每个接口的配置正确,并能够正常通信。

4.配置负载均衡算法:在路由器的控制台中,进入负载均衡的配置页面,选择合适的负载均衡算法。

常见的算法包括基于连接数、基于带宽、基于响应时间等。

根据实际情况选择合适的算法,并进行相应的配置。

5.配置策略路由:在路由器的控制台中,进入策略路由的配置页面,配置双WAN负载均衡的策略。

策略路由可以根据源IP地址、目标IP地址、源端口、目标端口等条件来指定数据包的路由方式。

根据实际需求配置相应的策略,确保网络流量能够按照设定的负载均衡算法进行分担。

6.测试和优化:配置完成后,进行网络连接测试,确保双WAN负载均衡正常工作。

如果发现问题或者性能不理想,可以根据实际情况进行调整和优化。

三、双WAN负载均衡的注意事项1.带宽要求:在选择双WAN负载均衡的方案时,需要确保两个或以上的广域网接口的带宽能够满足实际需求。

路由器的多WAN口和负载均衡设置解析

路由器的多WAN口和负载均衡设置解析

路由器的多WAN口和负载均衡设置解析随着互联网的普及和发展,越来越多的设备和用户需要连接到互联网。

为了提高网络的可靠性和性能,路由器经常配备了多个WAN口,并且支持负载均衡设置。

本文将解析这些功能的概念、原理和设置方法。

一、多WAN口的概念和原理多WAN口是指路由器具备多个广域网接口的功能。

广域网口通常是指用于连接Internet或其他WAN网络的接口,例如ADSL、光纤、4G等。

通过多个WAN口,路由器可以同时连接不同的网络提供商或连接方式,提高网络的冗余性和带宽利用率。

多WAN口的工作原理是通过路由器的流量转发机制,将网络流量分配到不同的WAN口上。

路由器会根据预设的规则和算法,将流量均匀地分配到各个WAN口上,实现负载均衡。

当某个WAN口发生故障或带宽不足时,路由器会自动调整流量分配,确保网络的稳定性和可用性。

二、负载均衡的概念和原理负载均衡是指将网络流量均匀地分配到多个网络路径上,以实现流量的平衡和优化。

通过负载均衡的设置,可以提高网络的带宽利用率,避免某一个路径过载,同时提高网络的可靠性和性能。

负载均衡的原理是根据流量分配规则和算法,在多个路径上均匀地分配流量。

常见的负载均衡算法包括轮询、加权轮询、最少连接等。

通过这些算法,路由器可以根据设定的规则,将流量分配到多个WAN 口或路径上,实现负载均衡。

三、设置多WAN口和负载均衡的步骤设置多WAN口和负载均衡需要按照以下步骤进行:1. 确定路由器支持多WAN口和负载均衡功能。

一些商用路由器和高端家用路由器支持这些功能,但低端或入门级路由器可能不支持。

2. 连接不同的广域网接口到路由器的WAN口。

根据网络提供商提供的接入方式,例如插入ADSL或光纤模块,或连接4G网卡。

3. 进入路由器的管理界面,通常通过浏览器访问路由器的IP地址即可。

在管理界面中,找到多WAN口和负载均衡设置的选项。

4. 根据路由器的界面和设置选项,配置多WAN口和负载均衡的相关参数。

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双WAN口负载均衡功能应用
Vigor 2910 系列提供以太网双线路接入,可以允许您连接到两个完全独立的网络线路,其目地是为了实现线路备援和负载平衡。

WAN1是通过WAN口(W1)实现以太网的数据交换,而WAN2 是通过LAN1口(P1/W2)实现以太网的数据交换。

您可以参考下图所示。

如果您不需要将第二WAN口作为以太网接入口,同样可以把它当成是标准的LAN口使用。

线路备援功能
对于商业用户来说,自然需要一个稳定且可靠的网络连接环境。

甚至仅有的几分钟断线就意味着大量的财务上的损失。

所以为了冗余备份您的网络时刻处于在线状态,您可以使用Vigor2910断线自动切换功
能。

假设您有两个不同的以太网网络接入方式,一条是10M光缆(接入线路a),另一条是512K ADSL (接入线路b)。

通常您是想让所有的数据流通过接入线路a。

除非当接入线路a突然断线,大量数据流才通过接入线路b。

请按下列步骤设置您的路由器
1. 分别将光缆线路接入WAN1口,DSL线路接入P1/W2 WAN2口作为备用线路。

2. 打开设置页面并且进入WAN >> 基本设定。

3. 启用WAN1和WAN2
设定启用模式
在WAN1栏里选择一直在线。

在WAN2栏里选择按需拨接,同时点选WAN1失效。

您可以参考如下图示:
4. 进入WAN >> Internet 接入。

5. 分别在索引WAN1选择接入模式静态或动态IP,在WAN2选择接入模式PPPoE。

然后点选详情页面显示相应的设置页面。

6. 在详情页面里设定正确的参数。

配置完后,Vigor路由器使用ARP查找WAN1网关。

如果在一段时间内没有任何回应,路由器将断开线路a的连接,然后自动拨接WAN2的DSL线路b。

在线路b连接后,所有的数据流将被引导和转换到WAN2。

尽管WAN1是失效的,但是Vigor路由器总是发ARP包给WAN1来查看是否有回应的网关。

一旦路由器接收到ARP包的回应,将重新建立数据连接(路由器将再次启用线路a同时断开线路b。

负载平衡功能
对于多WAN口连接来说,负载平衡功能将使您更有效地结合双WAN口为局域网内的用户提供最佳的网络速率。

假设您有两个不同的以太网网络接入方式,一条是10M光缆(接入线路a),另一条是20M ADSL2+(接入线路b)。

请按照下列步骤设置您的路由器
1. 分别将光缆线路接入WAN1口,DSL线路接入P1/W2 WAN2口。

2. 打开设置页面并且进入WAN >> 基本设定。

3. 启用WAN1和WAN2 。

4. 设定启用模式。

在WAN1和WAN2栏里选择“一直在线”。

5. 设定负载平衡模式。

如果您知道您WAN口的实际带宽,您可以选择“根据线路速度”同时在“线路速度”里填入速率参数来实现负载平衡。

您可以参考如下图示:
如果您不知道确切数值的话,可以选择“自动平衡”选项,路由器自动将负载平衡到最佳状态。

您可以参考如下图示:
注意:通过监控两个实时WAN口的连接速率,WAN网关将基于冗余带宽比率建立新会话。

6. 进入WAN >> Internet 接入。

7. 分别在索引WAN1选择接入模式“静态或动态IP” ,在WAN2选择接入模式“PPPoE”。

然后点选“详细页面”显示相应的设置页面。

8. 在“详情页面”里设定正确的参数。

负载平衡机制
对于被路由的数据流选择走哪个WAN口,是根据负载平衡机制而定。

下面的图表显示Vigor路由器是如何决定每个数据包的走向的。

负载平衡策略
负载平衡策略是一种在一段时间里将指定的数据流(如https数据流)绑定到特殊WAN界面的方法。

一些应用服务(包括HTTPS、FTP、VoIP、终端服务、邮件等)对于公网IP地址是敏感的,它们将监控您的IP地址是否有转换。

例如,您可能登陆到某些HTTPS网站(如网上银行服务)时,因IP转换而经常被服务系统弹出。

我们将举例说明如何设定负载平衡策略实现某些应用程序的特殊需要。

假设您打算让所有的HTTPS数据流从WAN1口走。

1. 进入WAN >> 负载平衡策略。

2. 点击索引号1。

3. 启用策略。

选择协议类型TCP 端口443,选择绑定WAN口为WAN1,源地址和目标地址空白不填(表示任何IP地址)。

然后点选确定。

详细信息请参考Vigor2910用户手册上的负载平衡策略章节。

按需拨接特性
在这个模式里,WAN1总是一直在线,只有当WAN1口上行或下行速度超出您所设定的特定值时,WAN2才会上线。

假设您有两个不同的以太网网络接入方式,一条是10M下行速度、1Mbps上行速度的光缆(接入线路a),另一条是512Kbps下行速度、512Kbps上行速度的ADSL(接入线路b)。

当WAN1口的下
载速度超出8Mbps或上传速度超出400Kbps时,WAN2口将启用。

请按下列步骤设置您的路由器
1. 分别将光缆线路接入WAN1口,DSL线路接入P1/W2 WAN2口。

2. 打开设置页面并且进入WAN >> 基本设定。

3. 启用WAN1和WAN2 。

4. 设定启用模式。

在WAN1栏里选择“一直在线”,在WAN2栏里选择“按需拨接”。

5. 分别填入400Kbps和8000Kbps作为极限值。

请参考下图所示:
6. 进入WAN >> Internet 接入。

7. 分别在索引WAN1选择接入模式“静态或动态IP” ,在WAN2选择接入模式“PPPoE”。

然后点选“详细页面”显示相应的设置页面。

8. 在“详情页面”里设定正确的参数。

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