您好,边缘路由器的定位是将用户由局域网汇接到广域网,在局域网和广域网技术尚有很大差异的今天,边缘路由器肩负着多种重任,简单地说就是要满足用户的多种业务需求,从简单的联网到复杂的多媒体业务和VPN业务等。这需要边缘路由器在硬件和软件上都要有过硬的实现能力。各设备提供商因此展开了激烈的竞争,派生出各种新鲜的技术手段。
谈谈边缘路由器
张 率
多种技术在边缘融合
在评价边缘路由器时,至少应该检查以下技术参数。
性能:网络处理器是性能的主要决定因素。一般来说,通用的网络处理器只能完成预设的编程能力,远不能满足瞬息万变的网络技术发展的需求,所以有实力的厂家基本上都是开发自己的ASIC芯片,这些ASIC芯片以线速处理业务流,并且能够对付多种协议,如PPP、帧中继、ATM等,将多种协议的数据适配到IP协议上,从这一角度来说,边缘路由器又将担当实现未来全IP网的重任。
端口密度和扩展性:运营商喜欢端口密度大的机器,这会给它留下富裕的扩展空间。扩展则主要通过堆叠来实现,良好的扩展特性将突破单机箱的限制,容量就可以按需平滑扩展。
可靠性:这包括网络可靠性和设备可靠性。网络可靠性取决于路由器所支持的物理网络,对SDH/Sonet等传统技术而言,网络具有电信级的可靠性。对于长距离以太网而言,出现了一些新的技术,如光以太网和802.17 的RPR(Resilient Packet Ring),但随着城域网建设的迅速展开,RPR应该是边缘路由器的必备特性。设备可靠性则取决于软件和硬件的实现水平,这就需要实现者确定最优的体系结构,并在开发上灌注心血。
MPLS :MPLS是二层和三层的融合技术,相当于IP网的信令,能够提供对业务流的细粒度控制和带宽的高层次管理。
业务分类和质量:业务分类定性,而业务质量定量,这是用户越来越关心的部分。因为底层的物理网络对业务的分类和带宽管理支持上参差不齐,目前各厂家基本都有自身的专有技术。随着MPLS等技术的逐渐成熟,边缘路由器最终将对业务分类和质量达到电信级支持。
运营支持: 边缘路由器是业务提供商的核心设备,它要支持运营商的运营要求,包括管理、计费、认证和加密等等。通常路由器需要提供运营支撑系统(Operation Support Systems)接口,并符合相关的标准。
针对用户对业务和带宽永不满足的需求,边缘路由器将采用更多的技术,拥有越来越高的技术含量。在保证高速连接的同时,还需进行多种数据处理工作,这就要求芯片制造商提供先进的网络处理器芯片和收发器芯片,保证线速水平。边缘路由器还需要有足够的智能性,例如当控制层面软件发生故障而重新启动时,这一动作对负载流的冲击应尽可能的小,这就要求控制层面保留一些状态,使得数据层面的功能不受重启的影响,这对将来实现全IP网的运营有着重要意义。
需求是晴雨表
技术不断进步,需求不断更新,边缘路由器就得马不停蹄地适应新的应用环境,而且,往往超前于标准的制定。谁迎合了市场,谁就是最大的赢家。从高层协议来看,IP网是方向,边缘设备要充分满足多种业务对于IP网承载所提出的要求,比如安全性、移动性和QoS等。从传输层来看,性价比好的“光以太网+RPR”是方向,这和未来的全IP网并行不悖。所以,未来的边缘路由器至少实现IPSec、MPLS、移动IP等几大功能,并提供物理层的RPR网络接口。而从短期来看,城域网建设是一个热点,因为这将直接满足城市用户对带宽的迫切需求,这和运营商现阶段缩减基础设施投入形成矛盾,这个矛盾的解决就在于边缘路由器是否能够提供底层软硬件的支撑手段,使得运营商得以开展新的、吸引用户的业务,从而不用再大规模地扩建网络。
未来的IP网将承担着现今多种平行的网络所承载的业务,边缘路由器是这些业务数据的出入口,它的效能直接影响到整个网络的运营水平。在这个用户需求灵敏的领域,需要开发商不断地创新,只有牢牢把握住市场所需和技术发展方向,才能在网络的边缘永远生存下去。
B. 路由器是不是网络连接设备
是的。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
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C. 边缘路由器跟路由器有什么区别
品牌型号:华为路由
边缘路由器具有特殊接口,其主要任务是根据需要提供多个用户界面,以聚合用户服务并产生收益;路由器的主要任务是进行数据的传输。
边缘路由器,又称“接入路由器”,是位于网络外围(边缘)的路由器。位于网络中心的路由器叫核心路由器。边缘路由器和核心路由器是相对概念,它们都属于路由器,但是有不同的大小和容量,某一层的核心路由器是另一层的边缘路由器。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
D. 路由的分类
路由器分类中,产品按照不同的划分标准有多种类型。常见的路由器分类有以下几类:
1、按性能档次分为高、中、低档路由器
通常将路由器吞吐量大于40Gbps的路由器称为高档路由器,背吞吐量在25Gbps~40Gbps之间的路由器称为中档路由器,而将低于25Gbps的看作低档路由器。当然这只是一种宏观上的划分标准,各厂家划分并不完全一致,实际上路由器档次的划分不仅是以吞吐量为依据的,是有一个综合指标的。以市场占有率最大的Cisco公司为例,12000系列为高端路由器,7500以下系列路由器为中低端路由器。
2、从结构上分为“模块化路由器”和“非模块化路由器”
水星路路由器限速模块化结构可以灵活地配置路由器,以适应企业不断增加的业务需求,非模块化的就只能提供固定的端口。通常中高端路由器为模块化结构,低端路由器为非模块化结构。
3、从功能上划分,可将路由器分为“级路由器”,“企业级路由器”和“接入级路由器”
级路由器是实现企业级网络互连的关键设备,它数据吞吐量较大,非常重要。对级路由器的基本性能要求是高速度和高可靠性。为了获得高可靠性,网络系统普遍采用诸如热备份、双电源、双数据通等传统冗余技术,从而使得路由器的可靠性一般不成问题。
企业级路由器连接许多终端系统,连接对象较多,但系统相对简单,且数据流量较小,对这类路由器的要求是以尽量便宜的方法实现尽可能多的端点互连,同时还要求能够支持不同的服务质量。接入级路由器主要应用于连接家庭或ISP内的小型企业客户群体。
4、按所处网络划分通常把路由器划分为“边界路由器”和“中间节点路由器”
很明显边界路由器是处于网络边缘,用于不同网络路由器的连接;而中间节点路由器则处于网络的中间,通常用于连接不同网络,起到一个数据转发的桥梁作用。由于各自所处的网络有所不同,其主要性能也就有相应的侧重,如中间节点路由器因为要面对各种各样的网络。
如何识别这些网络中的各节点呢?靠的就是这些中间节点路由器的MAC地址记忆功能。基于上述原因,选择中间节点路由器时就需要在MAC地址记忆功能更加注重,也就是要求选择缓存更大,MAC地址记忆能力较强的路由器。但是边界路由器由于它可能要同时接受来自许多不同网络路由器发来的数据,所以这就要求这种边界路由器的背板带宽要足够宽,当然这也要与边界路由器所处的网络而定。
5、从性能上可分为“线速路由器”以及“非线速路由器”
所谓线速路由器就是完全可以按传输介质带宽进行通畅传输,基本上没有间断和延时。通常线速路由器是高端路由器,具有非常高的端口带宽和数据转发能力,能以速率转发数据包;中低端路由器线速路由器。但是一些新的宽带接入路由器也速转发能力。
这五个方面的是从不同的角度对路由器进行分类,目的就是让大家更详细的了解路由器分类,深刻的认识路由器。
E. 路由器的三种功能
1、判断网络地址和选择IP路径的功能
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能。
它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
2、连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络数据链路层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。
路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
3、信息传输
路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。
路由器属于O S I 模型的第三层--网络层。指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
工作原理示例:
1、工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1。
2、路由器1收到工作站A的数据包后,先从包头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据包发往路由器2。
3、路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5。
4、路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
5、工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
F. 路由器分类是什么
路由器分类是什么
路由器产品,按照不同的划分标准有多种类型,下面是我带来的常见的分类有以下几类:
按性能档次分为高、中、低档路由器。
通常将路由器吞吐量大于40Gbps的路由器称为高档路由器,背吞吐量在25Gbps~40Gbps之间的路由器称为中档路由器,而将低于25Gbps的看作低档路由器。当然这只是一种宏观上的划分标准,各厂家划分并不完全一致,实际上路由器档次的划分不仅是以吞吐量为依据的,是有一个综合指标的。以市场占有率最大的Cisco公司为例,12000系列为高端路由器,7500以下系列路由器为中低端路由器。
从结构上分为“模块化路由器”和“非模块化路由器”。
模块化结构可以灵活地配置路由器,以适应企业不断增加的业务需求,非模块化的就只能提供固定的端口。通常中高端路由器为模块化结构,低端路由器为非模块化结构。
从功能上划分,可将路由器分为“骨干级路由器”,“企业级路由器”和“接入级路由器”。
骨干级路由器是实现企业级网络互连的关键设备,它数据吞吐量较大,非常重要。对骨干级路由器的基本性能要求是高速度和高可靠性。为了获得高可靠性,网络系统普遍采用诸如热备份、双电源、双数据通路等传统冗余技术,从而使得骨干路由器的.可靠性一般不成问题。
企业级路由器连接许多终端系统,连接对象较多,但系统相对简单,且数据流量较小,对这类路由器的要求是以尽量便宜的方法实现尽可能多的端点互连,同时还要求能够支持不同的服务质量,名词解释《路由器·什么是路由器分类》。
接入级路由器主要应用于连接家庭或ISP内的小型企业客户群体。
按所处网络位置划分通常把路由器划分为“边界路由器”和“中间节点路由器”。
很明显"边界路由器"是处于网络边缘,用于不同网络路由器的连接;而"中间节点路由器"则处于网络的中间,通常用于连接不同网络,起到一个数据转发的桥梁作用。由于各自所处的网络位置有所不同,其主要性能也就有相应的侧重,如中间节点路由器因为要面对各种各样的网络。如何识别这些网络中的各节点呢?靠的就是这些中间节点路由器的MAC地址记忆功能。基于上述原因,选择中间节点路由器时就需要在MAC地址记忆功能更加注重,也就是要求选择缓存更大,MAC地址记忆能力较强的路由器。但是边界路由器由于它可能要同时接受来自许多不同网络路由器发来的数据,所以这就要求这种边界路由器的背板带宽要足够宽,当然这也要与边界路由器所处的网络环境而定。
从性能上可分为“线速路由器”以及“非线速路由器”。
所谓"线速路由器"就是完全可以按传输介质带宽进行通畅传输,基本上没有间断和延时。通常线速路由器是高端路由器,具有非常高的端口带宽和数据转发能力,能以媒体速率转发数据包;中低端路由器是非线速路由器。但是一些新的宽带接入路由器也有线速转发能力。
;G. 边界路由器是什么
边界路由是一个新的技术,通俗来说就是通过一个软件环境来管理所有路由器的配置,现在开发这技术的主要是华为3COM 。
网络边界的边缘或末点的路由器,提供了对外界网络的基本的安全保护,或者从缺乏网络控制的区域进入到专用网络区域。
H. 路由器是什么
路由器是什么 是什么把网络相互连接起来?是路由器。路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已经成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 所谓路由就是指通过相互连接的网络把信息从源地点移动到目标地点的活动。一般来说,在路由过程中,信息至少会经过一个或多个中间节点。通常,人们会把路由和交换进行对比,这主要是因为在普通用户看来两者所实现的功能是完全一样的。其实,路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型的第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程中需要使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。 早在40多年之间就已经出现了对路由技术的讨论,但是直到80年代路由技术才逐渐进入商业化的应用。路由技术之所以在问世之初没有被广泛使用主要是因为80年代之前的网络结构都非常简单,路由技术没有用武之地。直到最近十几年,大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。 路由器是互联网的主要节点设备。路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于 TCP/IP 的国际互连网络 Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了 Internet 的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。因此,在园区网、地区网、乃至整个 Internet 研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个 Internet 研究的一个缩影。在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都具有重要的意义。 路由器是工作在OSI参考模型第三层——网络层的数据包转发设备。路由器通过转发数据包来实现网络互连。虽然路由器可以支持多种协议(例如TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk等协议),但是在我国绝大多数路由器运行TCP/IP协议。 路由器通常连接两个或多个由IP子网或点到点协议标识的逻辑端口,至少拥有1个物理端口。路由器根据收到数据包中的网络层地址以及路由器内部维护的路由表决定输出端口以及下一跳地址,并且重写链路层数据包头实现转发数据包。 路由器通常动态维护路由表来反映当前的网络拓扑。路由器通过与网络上其他路由器交换路由和链路信息来维护路由表。 路由器是连接IP网的核心设备。 路由器的分类 当前路由器分类方法各异。各种分类方法有一定的关联,但是并不完全一致。 从能力上分,路由器可分高端路由器和中低端路由器。各厂家划分并不完全一致。通常将背板交换能力大于40G的路由器称为高端路由器,背板交换能力40G以下的路由器称为中低端路由器。以市场占有率最大的Cisco公司为例,12000系列为高端路由器,7500以下系列路由器为中低端路由器。 从结构上分,路由器可分为模块化结构与非模块化结构。通常中高端路由器为模块化结构,低端路由器为非模块化结构。 从网络位置划分,路由器可分为核心路由器与接入路由器。核心路由器位于网络中心,通常是使用高端路由器。要求快速的包交换能力与高速的网络接口,通常是模块化结构。接入路由器位于网络边缘,通常使用中低端路由器。要求相对低速的端口以及较强的接入控制能力。 从功能分,路由器可分为通用路由器与专用路由器。一般所说的路由器为通用路由器。专用路由器通常为实现某种特定功能对路由器接口、硬件等作专门优化。例如接入服务器用作接入拨号用户,增强PSTN接口以及信令能力;VPN路由器增强隧道处理能力以及硬件加密;宽带接入路由器强调宽带接口数量及种类。 从性能上分,路由器可分为线速路由器以及非线速路由器。通常线速路由器是高端路由器,能以媒体速率转发数据包;中低端路由器是非线速路由器。但是一些新的宽带接入路由器也有线速转发能力。 路由器分类方法还有很多,并且随着路由器技术的发展,可能会出现越来越多的分类方法。 路由器功能 路由器通常实现下列基本功能: 实现IP、TCP、UDP、ICMP等互联网协议。 连接到两个或多个数据包交换的网络。对每个连接到的网络,实现该网络所要求的功能。这些功能包括: IP数据包封装到链路层帧或从链路层帧中取出IP数据包。 按照该网络所支持的最大数据包大小发送或接收IP数据报。该大小是网络最大传输单元(MTU)。 将IP地址与相应网络的链路层地址相互转换。例如将IP地址转换成以太网硬件地址。 实现网络支持的流量控制和差错指示。 接收及转发数据包,在收发过程中实现缓冲区管理、拥塞控制以及公平性处理。 出现差错时辨认差错并产生ICMP差错及必要的差错消息。 丢弃生存时间(TTL)域为0的数据包。 必要时将数据包分段。 按照路由表信息,为每个IP数据包选择下一跳目的地。 支持至少一种内部网关协议(IGP)与其他同一自治域中路由器交换路由信息及可达性信息。支持外部网关协议(Exterior Gateway Protocol,EGP)与其他自治域交换拓扑信息。 提供网络管理和系统支持机制,包括存储/上载配置、诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等。 路由器接口 路由器接口用作将路由器连接到网络,可以分为局域网接口及广域网接口两种。局域网接口主要包括以太网(10M、100M和1000M以太网)、令牌环、令牌总线、FDDI等网络接口。广域网主要包括E1/T1、E3/T3、DS3、通用串行口(可转换成X.21 DTE/DCE、V.35 DTE/DCE、RS?232 DTE/DCE、RS?449 DTE/DCE、EIA530 DTE)ATM接口、POS接口等网络接口。 当前路由器接口技术较成熟,难点在于高密度接口板的设计与制作和高速接口(大于/等于2.5Gbps)的实现。 路由协议 路由器路由协议的实现是路由器软件中重要组成部分。路由协议用作建立以及维护路由表。路由表用于为每个IP包选择输出端口或下一跳地址。开放的路由协议主要包含RIP/RIPv2、OSPF、IS-IS和BGP4。 RIP/RIPv2、OSPF和IS-IS作为域内路由协议,一般用在AS(自治系统)内部,用于在AS内部计算以及交换网络可达性消息。RIP/RIPv2是距离向量路由协议,一般用于企业内部小规模网络。OSPF和IS-IS协议原理和实现都类似,是链路状态协议,一般用于大规模企业网或运营商网络。 BGP4协议基于距离向量,是当前AS间路由协议的唯一选择。通常BGP交换大量网络可达性消息,是IP网上重要协议。 路由协议的实现与路由器软件要求相似,需要实现高可靠、高稳定、鲁棒性以及安全性。路由器性能 路由器性能通常主要包含如下内容: 背板能力:通常指路由器背板容量或者总线能力。 吞吐量:指路由器包转发能力。 丢包率:指路由器在稳定的持续负荷下由于资源缺少在应该转发的数据包中不能转发的数据包所占比例。 转发时延:指需转发的数据包最后一比特进入路由器端口到该数据包第一比特出现在端口链路上的时间间隔。 路由表容量:指路由器运行中可以容纳的路由数量。 可靠性:指路由器可用性、无故障工作时间和故障恢复时间等指标。 路由器上的QoS 路由器上的QoS可以通过下面几种手段获得: 通过大带宽得到。在路由器上除增加接口带宽以外不作任何额外工作来保障QoS。 由于数据通信没有相应公认的数学模型作保障,该方法只能粗略地使用经验值作估计。通常认为当带宽利用率到达50%以后就应当扩容,保证接口带宽利用率小于50%。 通过端到端带宽预留实现。该方法通过使用RSVP或者类似协议在全网范围内通信的节点间端到端预留带宽。该方法能保证QoS,但是代价太高,通常只在企业网或者私网上运行,在大网公网上无法实现。 通过接入控制、拥塞控制和区分服务(Diff?Serv)等方式得到。该方式无法完全保证QoS。这能与增加接口带宽等方式结合使用,在一定程度上提供相对的CoS。 通过MPLS流量工程得到。 路由器安全性 路由器的安全性分两方面,一方面是路由器本身的安全,另一方面是数据的安全。 由于路由器是互联网的核心,是网络互连的关键设备。所以路由器的安全要求比其他设备的安全性要求更高。主机的安全漏洞最多导致该主机无法访问,路由器的安全漏洞可能导致整个网络不可访问。 路由器的安全漏洞可能存在管理上原因和技术上原因。在管理上,对路由器口令糟糕的选择、路由协议授权机制的不恰当使用、错误的路由配置都可能导致路由器工作出现问题。技术上路由器的安全漏洞可能有如下方面: 恶意攻击。如窃听、流量分析、假冒、重发、拒绝服务、资源非授权访问、干扰、病毒等攻击。 软件漏洞。后门、操作系统漏洞、数据库漏洞、TCP/IP协议漏洞、网络服务等都可能会存在漏洞。 路由器所传递数据的安全可以由网络提供或者用户提供。如果由网络提供则只与接入路由器相关。通常可以由接入路由器提供IPSec安全通道来保证安全。参考资料:http://www.windowscn.org/club/archiver/?tid-428.html]
I. 边缘路由器和普通路由器的区别
这两种路由器在本质上是有很大的区别的,普通路由器是采用的电信号传输信号,光纤路由器是采用光来传输信号!普通路由器只是把机房服务器传来的电信号分成多路电信号,供多台电脑同时使用,但是电信号传输损耗很大,特别是路程较远的损耗更大!现在宽带已经开始安装光纤路由器了,光传输信号在100公里左右损耗基本上可以忽略不计!光纤路由器是把机房传来的光信号转换成电信号,并分成多路供多台电脑同时使用!光纤路由器比普通路由器好很多,如果你开4M的带宽,它可以基本上不损耗!