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2009-02-05 23:20:42



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2008-05-26 12:41:05



2008-05-21 14:16:18
作为一款实用型的家庭或小型企业应用的无线路由器,WL-500W有着独特的外观:


       三条天线保证了信号强度与传输的可靠性,覆盖面积经实际测量可达300平米左右,小公司作为出口设备绰绰有余,中型以上企业作为无线AP更是非常好的选择。只不过手里只有一台设备,不然真想测试一下WL-500W的无线AP功能。
 
       IEEE802.11n对很多用户都十分的陌生,那么经过使用华硕配套的支持802.11n的无线网卡,发现内网速度可达270M,使用同为支持802.11n的网卡进行对传1G的数据,数据传送速度可达6~14M。只这一点就意味着,无线网络的传输时代即将到来。对比先前的802.11b/g,同网速度提高4倍以上,作为企业网络负责人的我,自然期待着802.11n时代的来临。
 
       华硕WL-500W同时支持WAP与WEP两种密码认证模式,配置直观简便,易上手,有效地保证了网络的安全性。
 
       在华硕WL-500W靓丽机身的后面有着两个USB接口,可以做简单的文件服务器,和打印服务器以及监控设备。实际测试,支持USB-HUB,更加拓展了华硕WL-500W的实用性。
 
 

       华硕WL-500W支持USB设备存储功能,并可以使用安装在客户端上的“Download Master”来使用华硕WL-500W进行下载工作,这样我们即便在关闭PC的时候也可以不间断的下载我们希望得到文件及数据。
       监控服务器的支持可以让我们将华硕WL-500W设置成为一台安全监控设备,监控信息可直接存储在连接好的移动硬盘中,这个功能简单实用,除了网络安全也负责到了实际的安全,真是一大优秀功能。
       华硕WL-500W唯一不足之处,就是凡是任何的设置都需要重新启动,并且不支持一次性全面配置,每配置一个功能都需要重新启动一下,虽然间隔时间只有20秒,但对于脾气不好的使用者来说也够一呛。
       总值华硕WL-500W是款即时尚又实用的网络设备,除了价格较高之外其他一切都非常的优秀。
 
 [/img]..



2008-05-21 10:47:58



2008-05-17 09:38:25



2008-03-26 16:49:27



2008-03-07 15:19:33



2008-03-07 11:26:36
Cisco 3550实现端口限速

 

近期很多朋友都在咨询我关于端口限速的问题,大部分的是外出面试的朋友被公司问到。其实公司应用端口限速的技术在公司内网管理中并不经常被用到,多是一些ISP的公司租售带宽采用的技术方法。
         如上图所示,节点交换机3550是被放在一座写字楼的机房里,所有这家写字楼的公司的网络都源自这里。那么运营商如何在这台设备中配置对各个公司的网络带宽设置呢?让我们以图中的荣新外企IT培训中心为例,荣新外企IT培训中心申请了2M的链路。
        
Step-1
Rongxin#config t
Rongxin(config)# mls qos //开启qos服务
Rongxin(config)#access-list 1 permit 218.247.142.192 0.0.0.63
//定义端口所链接的网络分配的地址范围。一般来说,运营商都会在客户申请链路后分配给客户相应的地址段。一般2M的带宽会有一个32位的地址段,这还主要看运营商的态度问题。
Rongxin(config)#access-list 101 permit ip any 218.247.142.192 0.0.0.63
//上面的两条命令分别以标准及扩展的ACL命令定义了218.247.142.192/27这个地址范围的上下行速率。
 
Step-2
定义了地址范围后,需要定义一个类与这个地址范围绑定
Rongxin(config)#class-map vfast-up
//定义一个类名字为vfast,up是指针对于上行速率
Rongxin(config-cmap)#match access-group 1
//匹配定义好的列表1
Rongxin(config)#class-map vfast-down
Rongxin(config-cmap)#match access-group 101
//匹配定义好的列表101
//定义一个类名字为vfast,down是指针对于下行速率
 
Step-3
定义好了类,我们就需要把类加入具体的策略中
Rongxin(config)# policy-map vfast-up
//定义上行流量策略
Rongxin((config-pmap)#class vfast-up
//绑定刚才我们用于定义上行速率的类
Rongxin((config-pmap)# trust dscp
//信任差分服务代码点,用来对每一类流量实施各种QOS策略,用户进来的数据包的DSCP缺省都为0
Rongxin((config-pmap)# police 2048000 1024000 exceed-action drop
//定义速率为2M
Rongxin(config)# policy-map vfast-down
//定义下行流量策略
Rongxin((config-pmap)#class vfast-down
//绑定刚才我们用于定义下行速率的类
Rongxin((config-pmap)# trust dscp
//信任差分服务代码点,用来对每一类流量实施各种QOS策略,用户进来的数据包的DSCP缺省都为0
Rongxin((config-pmap)# police 2048000 1024000 exceed-action drop
//定义速率为2M
 
Step-4
将定义好的策略加入到链接到相应网络的端口中
Ronxin(config)#interface f 0/22
Ronxin(config-if)# service-policy input vfast-up
//这个端口与荣新网络的接口绑定的
Rongxin(config)#interface f 0/1
Rongxin(config-if)# service-policy input vfast-down
//这个端口是整个网络的出口接口
 
我经常说,其实网络设备的配置就是一个大圈套小圈的问题,我们先建立类似于ACL这样的小圈然后加入需要关联的策略组的圈子,最后都需要把具体的组合出来的功能应用放入需要这个应用的端口中。其实配置的规律多是如此,大同小异。[/img]..



2007-12-25 10:29:29



2007-12-18 10:45:14



2007-12-04 12:07:00



2007-11-07 22:55:18



2007-10-22 13:29:44

 
我们以3个地方的区域划分为例,进行OSPF路由协议的实施配置。
 
OSPF路由协议的配置过程





步骤

命令

解释


1

configure terminal

进入全局配置模式


2

router ospf process-id

声明使用ospf路由协议。Process-id是进程号,范围是1-65535。在同一个使用OSPF路由协议的网络中的不同路由器可以使用不同的进程号。一台路由器可以启用多个OSPF进程。


3

network address wildcard-mask area area-id

在该命令中,address可以使网段地址也可以使一个子网或者一个接口的IP地址。Wildcard-mask称为通配符掩码,它与子网掩码正好相反,但是作用是一样的。Area-id是区域表识,它的值范围是0-65535,区域0是骨干网络,OSPF路由协议在发布其需要加入OSPF中的接口地址或者接口地址网段地址时必须声明它所处的区域。


4

Area area-id stub [no-summary]

图6-21中我们可以看到在西安的西北大学接入点是一个完全的末节区域,应用这条命令声明该路由器是一台所处末节区域的路由器。(按照具体情况选用配置命令)


5

area area-id virtual-link router-id

图6-21中的area4与骨干域area0无法物理连接,通过启用虚链路来使area4与area0相连。(按照具体情况选用配置命令)


6

Exit

退出 


 

copy running-config startup config

保存配置
6-11 OSPF路由协议的监测命令





命令

解释


Show ip ospf interface

该命令用来检查接口是否被配置在相应得区域里,另外我们也可以看到该接口所连接的邻居。


Show ip ospf

使用该命令我们可以看到链路状态更新的时间间隔及网络收敛的次数等信息。


Show ip ospf neighbor detail

该命令用来显示邻居的详细信息列表,包括它们的优先级和当前状态。


Show ip ospf database

该命令显示路由其管理的拓扑表的内容,路由其表识和OSPF路由协议的进程号。
 
具体配置:
由于拓扑结构中的路由器过多,我们只选取图中比较有代表性的Router1、Router2
、Rourter3、Rourter4路由器进行配置演示。
 
Router1:
 
interface serial s 0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface serial s 0/2
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface serial s 0/3
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface loopback 0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 
router ospf 100
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
 
Router 2
 
interface serial 0/1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface serial 0/2
ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface serial 1/0
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface serial 1/1
ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface serial 1/2
ip address 10.10.3.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface loopback 0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
 
 
router ospf 200
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 3
network 10.10.2.0 0.0.0.255 area 3
network 10.10.3.0 0.0.0.255 area 3
area 3 virtual-link 3.3.3.3
//配置虚链路时区域标识是3,表示虚链路是在区域3中建立的;路由器标识指定的是路由器B的标识,表示路由器C与路由器B建立虚链路
 
Router3
 
interface serial 0
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface serial 1
ip address 10.20.0.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
interface loopback 0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
area 3 virtual-link 2.2.2.2
 
 
router ospf 300
network 10.10.1.0 255.255.255.0 area 3
network 10.20.0.0 255.255.255.0 area 4
 
Router4
 
interface serial 0
ip address 10.20.0.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
 
router ospf 400
network 10.20.0.0 0.0.0.255 area 4
 [/img]..



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