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本文主要给大家详细的介绍了八种路由技术, 对于现在比较流行的热点技术做一个整合, 并且给出了简单的介绍, 相信看过此文会对你有所帮助.
Q: 解读热点路由技术, A: 路由器在因特网中起着枢纽的作用, 但随着因特网应用的普及, 网络带宽的迅速增加, 用户对服务质量要求的提高, 路由器技术也面临着新的变革, 传统的旧式路由器在很多方面已经不能满足因特网不断发展的需要了, 于是在这种情况下各种新型热点交换路由技术不断出现.
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STUN 技术
该热点路由技术也叫串行隧道技术, 它是一种通过使用互联网络的基础设施在网络之间传递数据的方式. 使用隧道传递的数据 (或负载) 可以是不同协议的数据桢 (此字不正确) 或包. 隧道协议将这些其它协议的数据桢或包重新封装在新的包头中发送. 新的包头提供了路由信息, 从而使封装的负载数据能够通过互联网络传递.
被封装的数据包在隧道的两个端点之间通过公共互联网络进行路由. 被封装的数据包在公共互联网络上传递时所经过的逻辑路径称为隧道. 一旦到达网络终点, 数据将被解包并转发到最终目的地. 注意隧道技术是指包括数据封装, 传输和解包在内的全过程.
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QoS 技术
QoS 技术的中文含义为服务质量技术, 目前路由器上的 QoS 有以下几种实现方式: 高带宽保证, 带宽预留实现, 接入控制, 拥塞控制, 区分服务, MPLS 提供流量工程等. 以上热点路由技术方式各有各的优缺点, 有时候可以结合使用.
03
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IPv6 技术
该热点路由技术不但可以有效的解决互联网网络地址的危机外, 而且在提升互联网网络性能方面有了很大的提高. 在 IPv6 中提供了对 QoS 的支持. 在 IPv6 分组的头部中定义了两个重要参数: 业务类别字段和流标示字段. 业务类别字段将 IP 分组的优先级分为 16 个等级. 对于那些需要特殊 QoS 的业务, 可在 IP 数据包中设置相应的优先级, 路由器根据 IP 包的优先级来分别对这些数据进行不同的处理. 数据流标志位用于定义任意一个传输的数据流, 以便网络中所有的节点能对这一数据进行识别, 并作特殊的处理.
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CIP 技术
该热点路由技术的英文全称为 ChannelInterfaceProcessor, 中文含义为通道接口处理技术, 该技术通常被用于 CISCO 系列的路由器中, 它可以通过直接与系统主机的通道联接, 为系统主机提供多协议网间网的访问能力.
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CIP 技术
该热点路由技术是建立在 IP 技术上的分组化, 数字化传输技术, 它通过语音压缩算法对语音数据进行压缩编码处理, 然后把这些语音数据按 IP 等相关协议进行打包, 经过 IP 网络把数据包传输到接收地, 再把这些语音数据包串起来, 经过解码解压处理后, 恢复成原来的语音信号, 从而达到由 IP 网络传送语音的目的. IP 电话系统把普通电话的模拟信号转换成计算机可联入因特网传送的 IP 数据包, 同时也将收到的 IP 数据包转换成声音的模拟电信号.
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DLSw 技术
该热点路由技术可将 SNA 的软件包经 IP 方式打包后由 IP 网传输至 IP 网上的任何一个路由器节点, 再经路由器的串口以 SDLC 方式传送给 SDLC 接口设备或经以太网接口 (或 TOKENRING) 接口设备传送给 LLC2 链路层协议传输 SNA 数据包的 SNA 节点(如 RS6000).
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MPLS 技术
该热点路由技术可以用来实现标记交换路径 (LSP).LSP 类似于 ATM 和帧中继的 PVC. 一条 LSP 可以经过一个或多个 LSP 节点, ISP 网络内的一个标记路由器(LSR) 可以通过 LSP, 向另外一个 LSR 转发数据包. 边缘 LSR 收到 IP 数据包后, 再加上一个 MPLS 字头, 沿着 LSP 向另外一个 LSR 转发数据包.
终点 LSR 收到数据包后, 除去 MPLS 字头, 仍按 IP 终点地址 L3 信息向外转发数据包. 由于采用 ASIC 硬件, 其转发速度可以和 ATM 的 PVC 一样快. 这样, 采用 LSP 可以和 ATM 网一样, 方便地监视每条 LSP 的流量. 通过设置新的 LSP 还可以控制和均衡整个网络的流量, 并且可以方便地设置备份的 ISP, 以保证良好的故障恢复能力.
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PPPoE 技术
PPPOE 热点路由技术的英文全称为 PPPoverEthernet, 通过以太网的点到点技术, 该技术用于解决对以太网接入用户的认证和计费问题. 与此类似的是 PPPoverATM 协议, 使用该协议的路由器设备可以终结接入业务.
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