“Gcup”为你分享10篇“关于路由器匹配主信号的问题”,经本站小编整理后发布,但愿对你的工作、学习、生活带来方便。
篇1:关于路由器匹配主信号的问题
路由器首先匹配主网络号,如果主网络号存在,就继续匹配子网号,且不考虑缺省路由,如果子网无法匹配,丢弃数据包,在分类路由下,路由器认为知道所有主网络下的全部子网,并使用ICMP返回一个不可达回应,如果主网络号不存在,使用缺省路由。
一、路由器首先匹配先在路由中找一条和目标ip地址长的最像的,如果一条都找不到,最后会使用默认路由转发,其主网络号,如果主网络号存在,就继续匹配子网号,且不考虑缺省路由,如果子网无法匹配,丢弃数据包,并使用ICMP返回一个不可达回应。
二、这大多出现在某些早期IOS版本里,这些早期版本默认没有打开ip classless,而打开ip classless以后将改变路由器的路由行为,此时路由器将进行最长最精确匹配或使用默认路由进行匹配,使用无类路由,如果没有找到最具体的匹配,就使用缺省路由,ip classless命令的作用主要是改变有类路由协议的查找路由表的行为。
三、目标IP为10.3.1.1,所在的主网络为124.215.2.12,目前的路由表中存在124.215.2.12的子网路由,此时路由器要进一步查找子网路由,是否能够精确匹配,我们看到路由表中的两条子网路由124.216.2.12/16和12.36.124.78/16均不能匹配我们的目标地址,根据有类路由协议的原则,它不会选择缺省路由,所以报文B被路由器丢弃,
四、目标IP为124.205.6.13,所在的主网络为124.215.2.12,目前的路由表中存在124.215.2.12的子网路由,此时路由器要进一步查找子网路由,是否能够精确匹配,我们看到124.216.2.12/16可以匹配我们的目标地址,所以报文A根据这条路由进行转发。
五、目标IP为126.205.6.13,所在的主网络为11.0.0.0,目前的路由表中不存在126.23.25.26的子网路由,此时路由器直接采用缺省路由,所以路由器采用缺省路由对报文C进行转发,上面的结果是有类路由协议查找路由的行为,而配置ip classless的目的就是改变它的这种行为,配置完该命令后查找路由的行为是根据最长匹配的原则,就可以通过缺省路由进行转发了。
六、首先查找目标IP所在的主网络,若路由表中有该主网络的任何一个子网路由的话,就必须精确匹配其中的子网 路由;如果没有找到精确匹配的子网路由,它不会选择最后的缺省路由,而是丢弃报文。若路由表中不存在该主网络的任何一个子网路由,则最终选择缺省路由。
最后要说明一下,该命令对于一个无类路由协议来说没有任何意义,因为无类路由协议查找路由的方式就是最长匹配的原则,更多关于路由器匹配的问题,有兴趣的网友可看下本站其它路由器设置。
篇2:有关无线路由器信号的体验
我们都知道无线路由可以进行无线网络,那么,大家清楚无线路由器信号是怎么传输的吗?它对于无线网络来说又处在一个什么地位呢?让我们一起看下本文,了解一下这些内容吧,
无线路由器信号传输原理
无线局域网的传输原理和普通有线网络一样,也是采用了ISO/RM七层网络模型,只是在模型的最低两层“物理层”和“数据链路层”中,使用了无线的传输方式。尽管目前各类无线网络的标准和规范并不统一,但是就其传输方式来看肯定是以下两种之一:无线电波方式和红外线方式。
其中红外线传输方式是目前应用最为广泛的一种无线网技术,现在家用电器中使用频繁的家电遥控器几乎都是采用红外线传输技术。作为无线局域网的传输方式,红外线传输的最大优点是不受无线电波的干扰,而且红外线的使用也不会被国家无线电管理委员会加以限制。
但是,红外线传输方式的传输质量受距离的影响非常大,并且红外线对非透明物体的穿透性也非常差,这就直接导致了红外线传输技术很难成为计算机无线网络中的主角。相比之下,无线电波传输方式的应用则广泛得多。采用无线电波进行传输,不仅覆盖范围大、发射功率强,而且还具有隐蔽性、保密性等特点,不会干扰同频的系统,具有很高的可用性。
很多用户一定都会有这个疑问,无线网络有没有辐射呢?答案当然是有,但是大家完全可以放心,一般无线局域网设备的输出功率约为100mW以下,让我们来做一个比较:我们在使用手机打电话或发短信的时候输出功率范围为600mW,而手持对讲机可能到5W。无线局域网设备比上述两种产品的输出功率低很多,并且无线局域网不需要像手机或对讲机那样靠近人体使用,使用时不必要有太多顾忌。
还有的朋友总是抱怨自己的产品传输范围太小,家里有信号的死角,或是经常不稳定,掉线等等。其实54M产品的范围都差不多,如果没有干扰的话,几百米都不成问题。但就是放在家里,障碍太多,玻璃、墙等。其实阻隔信号最强烈的就是金属,如果你家的承重墙中的金属多,那么墙外信号弱许多是很正常的。但通常情况下,100平米左右的房子,一个路由器已经足够了。
架设无线局域网的朋友们很多都是抱怨,自己家无线路由器信号覆盖范围太小,家里有信号死角或者是网络不稳定,经常掉线等等问题。其实,目前家庭常用的54M无线路由器信号覆盖范围足以遍布普通家庭。
但是因为在实际使用的时候,信号会受到环境等一些客观因素的影响而出现衰减,这是无法避免的。家里的障碍太多,玻璃、墙等等都会对无线信号造成衰减。其实阻隔信号最强烈的就是金属,如果你家的承重墙中的金属多,那么墙外信号弱许多是很正常的。但通常情况下,100平米左右的房子,一个路由器已经足够了。
一般来说普通用户家里都是一居或两居室的,如果把AP或无线路由器信号摆放在房间的一角,那么要想传输到另外几间屋子往往需要跨越好几面墙,有的是承重墙有的是非承重墙,
由于无线信号是直线向外扩散的,如果在传输过程中遇到障碍物的话,无线通信的信号强度会被削弱。
由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器信号的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
在架设无线网络的时候,将无线路由器信号放置在几个房间的交汇处,是效果最理想的摆放地。也就是说不要选择房间的一个角落放置无线设备,因为厂商所宣称的无线传输距离是在理想状况下对信号覆盖半径进行测试的,如果你把无线设备放在房间的一边与房间中间相比覆盖面积小了一半,所以我们只需要把无线设备放到客厅即可。
还有就是电器对无线网络的干扰也会产生信号不稳定现象,在现实生活中我们发现,微波炉工作时对信号会产生影响,只要远离就可以了。而无线产品对电器不会有影响,因为在无线使用的频段与电视,收音机及无线电话(2.4GHz无绳电话另当别论)都不同。但如果如果无线路由太靠近收音机或电视机,电视画面会受影响而有杂讯或杂音出现的可能。
如果我们的无线路由摆放位置合理,解决了信号穿透性的问题,但信号传输还是不理想,那这会该怎么来解决这个问题呢?其实很简单,出现这个问题其实就是频道冲突,无线信号串扰所造成的。
一般来说54M无线信号频道有11个,如果是一些特别的设备还能扩展支持到13个,依次是频道1到频道13。当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。很多用户在购买无线路由器使用后,并未对无线信号频道能进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。如果附近有邻居使用的信道跟我们的一样,那么,我们双方的无线信号都会受到影响。
这样当有多个无线路由器信号都使用同一个无线频道的话,在无线信号传输上就会存在或多或少的干扰。例如邻居和你都使用了7频道,那么双方无线网络信号的强度都会受到影响。同样我们可以在使用无线网络前在居室走一圈同时用Network Stumbler扫描一下,看看附近都有哪些无线信号,都使用了哪个频道。即使无线信号不广播SSID号和进行WEP与WPA加密也可以通过Network Stumbler扫描出来。
还需要告诉大家的是,一个频道的无线路由器信号会同时干扰与其相邻的两个频道,即频道6的信号会影响到频道5和频道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该尽量使自己的信道离其他信号频道两个以上。
另外还有一个方法来增强无线路由器信号的覆盖范围和强度,就是对天线进行DIY扩展,更改天线的增益。现在网上很多论坛或者网站都有无线发烧友自行更改天线的教程,大家有兴趣的话可以去看看,我们就在这里不罗嗦了。总之,利用我们自己所学到的知识,去改变无线网络的范围和信号强度,利用我们的各种无线终端,尽情去享受无线带来的乐趣吧。
篇3:地震信号谱分解匹配追踪快速算法及其应用
地震信号谱分解匹配追踪快速算法及其应用
提出了地震信号谱分解的两步法匹配追踪(MP)算法.该方法根据最优小波的时间延迟,采用多点同时搜索的方式,在不损失MP算法精度的同时使运算效率得到了提高.阐述了基于Ricker小波MP算法的基本原理,给出了两步法MP快速算法的实现步骤.基于理论模型,讨论了MP算法谱分解的效果,并与Gabor变换和小波变换的谱分解效果进行了对比分析;利用谱分解的峰值瞬时频率进行了薄层反演,与常规薄层反演算法的对比表明,该方法对储层上、下界面反射系数的'变化不敏感.在某地区,利用两步法MP快速算法对实际地震记录进行了谱分解,并基于由谱分解得到的不同频率的切片,分析了含气储层下方的影子效应,结果表明影子效应直接指示了烃类的存在.
作 者:张显文 韩立国 王宇 单刚义 Zhang Xianwen Han Liguo Wang Yu Shan Gangyi 作者单位:张显文,韩立国,单刚义,Zhang Xianwen,Han Liguo,Shan Gangyi(吉林大学地球探测科学与技术学院,吉林长春,130026)王宇,Wang Yu(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江,524057)
刊 名:石油物探 ISTIC PKU英文刊名:GEOPHYSICAL PROSPECTING FOR PETROLEUM 年,卷(期): 49(1) 分类号:P631.4 关键词:地震信号 匹配追踪 谱分解 时频分析 薄层反演 烃类检测篇4:《白杨礼赞》主问题引领
《白杨礼赞》主问题引领
“主问题”的设计大致分为三个阶段:感知美阶段、鉴赏美阶段和创造美阶段。以《白杨礼赞》为例:
1.在初读阶段,设计了这样一个问题:你认为白杨树美在哪里?
有的学生就说:“白杨树美在它的外形。它是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。”有的学生说:“白杨树的干通常是丈把高,一丈以内绝无旁枝。所有的丫枝一律向上,而且紧紧靠拢,成为一束,绝无旁逸斜出的。它的宽大的叶子也是片片向上。这不仅表现了白杨树的形美,而且也表现了白杨树团结、进取的神美。”
通过解决这个问题,学生不仅感受到了白杨树的形美,而且也认识了白杨树的神美,这为后文学习白杨树的象征美作了铺垫。
2.在深入阶段,设计了这样一个问题:白杨树的这些好品质又与哪些人的品格相似?
学生通过深入阅读就可以发现:①白杨树的朴质、坚强,与北方的农民相似。因为白杨树与北方农民有共同点,都是“在西北极普遍,不被人重视”,都有“极强的'生命力,磨折不了,压迫不倒”。因此,用白杨树象征北方的农民。②白杨树的“坚强不屈”、“傲然挺立”与“守卫家乡的哨兵”的品质相似。因此,用白杨树象征守卫家乡的哨兵。③白杨树的“靠紧团结、力求上进”与敌后抗日群众的精神和意志相似。因此,用白杨树象征“今天在华北平原纵横决荡、用血写出新中国历史的那种精神和意志”。
通过对这一问题的解决,使学生深入了解了《白杨礼赞》的象征美,体会到作者对中国共产党领导下坚持抗战的北方军民的热情赞颂。同时,也知道了象征手法如何运用,就是要抓住象征体和本体的相似性,通过某一特定的具体形象来表现抽象事物或思想感情。
3.在拓展阶段,设计了这样一个问题:你能不能运用象征手法,选择生活中你熟悉的花草树木进行一番外形品性的描绘,并且揭示出它的象征意义呢?
如有的学生描写绿叶:“正是这些绿叶,经无数次的劳动―――光合作用,制造了大量的养料供花朵成长,使花儿一朵比一朵娇艳。而绿叶自己呢?她从不摆出骄傲的样子,尽自己所能做的一切,努力使鲜花开放,同时又以她的翠绿衬托着鲜花。一片渺小的绿叶,反映出它多么伟大的品质―――默默无闻地奉献着自己。这就如同无私奉献的环卫工人一样,用自己的劳动来装点城市的美丽。”从描写绿叶到赞美绿叶的默默无闻的奉献精神,联想到环卫工人,进而赞美无私奉献的环卫工人。有的学生从爬山虎的向上发展中悟出了:在生活中要有积极向上的志趣。
篇5:无线路由器信号不好怎么办
问:刚搬新家,为了两台电脑(笔记本、台式机)都能上网,网购了一个无线路由器,型号是TL-WR841N,但实际感觉信号并不好,笔记本的无线信号只有3格。对了,能否给路由器换上信号更好的天线?
答:查询了一下,发现你买的这款TL-WR841N是TP-LINK 的普及型机型,虽然性价比很高,但是配置一般,最遗憾的就是它的天线是不可拆卸的类型,也就是说,用户不能自行更换成功率更大的天线。所以想通过更换天线来获得更好的无线信号,就行不通了。而高档一些的无线路由器则采用的是可拆卸的天线设计,升级空间更大。看来只有想其他办法改善无线信号,最简单的就是调整路由器和笔记本的相对位置,尽量减少路由器和笔记本之间的阻隔,别让路由器老是“穿墙”,呵呵。
篇6:路由器常识,加强无线路由信号稳定技巧
家里局域网的使用率非常大,如何加强这个无线信号呢,
购买一款天线多,速率较大的无线路由器是首选的条件。
减少路由器周围的无线发射信号,比如微波炉,其他无线信号的发射,以免对抗。
让设备跟路由器的距离近一些,最好没有格挡,
如果位置改变不了,可以买多一个路由器,把路由器功能打开WDS进行叠加。
如果有线,一般使用有线比无线要稳定很多。
避开周围人使用的信道,单独开通周围人使用较少的信道,这样会没太多的干扰。
篇7:搜索不到友讯路由器无线信号
对于使用无线网的用户来说,想必每个人都遇到怎么也搜索不到自己路由器无线信号的情况吧,就像牙疼不是病,疼起来要人命一样,问题说大不大,说小不小,很是让人闹心,尤其是对无线路由器不太了解的网友,相当让人恼火,
针对这种情况,今天我们以友讯无线路由器为例,以最简单的办法给大家解决这个麻烦,具体办法如下:
一、无线路由器开启时,无线WLAN的指示灯是不停闪烁的,如果不亮,通过插线进入路由器管理界面,确认无线功能是否开启,
二、尝试用其他无线设备,看能否搜索到路由器的无线信号,确认是否为路由器故障。
三、有些老的无线网卡可能不支持12、13频段,修改无线信号的频段,改为1到11之再尝试连接。
四、调整无线路由器和笔记本的位置,避开无线网卡在路由器信号盲区的情况。
五、将无线路由器恢复出厂设置。
通过以上的办法,即可解决搜索不到无线路由器信号的情况,如果还是不行,只能找专业人员来维护了。
篇8:无线路由器怎么接收无线信号后再发送?
我在家用手机上网,常常有的角落信号很强,有的角落却没有信号,我能否用无线路由器实现不直线插网线,仅通过接收无线信号再发送出去呢?答案是肯定的,
1、仅通过接收无线信号再发送出去的无线路由器需要有中继功能,这可以查看各路由器的配置说明,以360安全路由为例,其功能中有WISP万能中继,OK,就买它了。
2、货回来后,以为设置很复杂,但连上路由器进入192.168.0.1后,发现里面有专门的菜单,这就操作简单了, 3、点开后,我们先让路由器搜索一下无线信号,然后选择我们要连接的信号,录入密码,保存生效便可以了。 4、然后,我们再回到主页面,设置一下“WIFI”设置便可以了。然后,修改一下路由器地址,注意,此时设置的WIFI段不要同接收的网络段相同。篇9:关于路由器的复位问题
如果你注意的话,会在在路由器的前/后面板上看见有一个小孔,在其的旁边有Reset的英文单词(复位)。当你关闭路由器的时候用一个尖物按住Reset键等待约5秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手就可以实现复位了。
而对于TL-FWR1100、TL-FR1000两款防火墙路由器的具体复位方式可以这样做:同样先断开路由器电源,用尖物按住Reset按钮不放当SYS指示灯闪烁后再松开Reset按钮,
这样就实现了复位了。
其次在介绍一个无线路由器的复位方法,具体的做法是:现在通电的情况下没在五秒之内就按住Reset按钮,这样无线路由器就实现了重启恢复到了出厂值。或者先关闭电源,等到system灯快闪三次后再松开Reset键。这样也可以使得路由器将恢复到出厂默认值。
而对于默认管理的地址,一般是:192.168.1.1,而默认用户名口令是:admin/admin;掌握了这些,路由器的复位方式就很简单了。
篇10:探讨虚拟路由器发展问题
本文主要给大家接撒谎哦了虚拟路由器的发展和基本概念,原理,高速的SONET/SDH网络连接等技术问题,相信看过此文会对你有所帮助,
最近,一些有关IP骨干网络设备的新技术突破,为将来因特网新服务的实现铺平了道路。虚拟路由器就是这样一种新技术,它使一些新型因特网服务成为可能。通过这些新型服务,用户将可以对网络的性能、因特网地址和路由以及网络安全等进行控制。以色列RND网络公司是一家提供从局域网到广域网解决方案的厂商,该公司最早提出了虚拟路由的概念。
在一个物理路由器上,可以形成多个逻辑上的虚拟路由器,每个虚拟路由器都单独地运行各自的路由协议实例,并且都有自己专用的I/O端口、缓存、地址空间、路由表和网络管理软件。虚拟骨干路由器,可以为客户提供成本低廉的专用骨干网控制和安全管理功能。控制和管理虚拟路由设备的软件是采用模块化设计的,如果这些软件运行在真正的、多进程的操作系统上(如:UNIX),那么它还支持多实例,也就是说它可以同时支持多个虚拟路由器。每个虚拟路由器的进程与其它路由器的进程都是相互分开的,其使用的内存也受到操作系统的保护,从而保证了数据的高度安全性;同时,还消除了由于软件模块的不完善所造成的与其它虚拟路由器之间的数据碰撞的可能性。
许多载波级路由器与高速的SONET/SDH网络连接进行分组转发时,都是靠硬件来实现线速性能的。而对于使用虚拟路由功能的系统而言,这些硬件功能都可以被逻辑细分;还可以灵活地将其配置给某一个专用的虚拟路由器,
具有虚拟路由功能的软件模块,可以完全控制数据分组发送和接收的物理端口及交换路径。虚拟路由器的分组缓存和交换表的大小。
受到其所占用资源大小的限制,之所以这样做,是为了保证虚拟路由器之间不会相互影响。虚拟路由技术使得每个虚拟路由器各自单独地执行路由协议软件实例(如:OSPF,BGP)和网络管理软件的实例(如:SNMP或命令行),因此,用户对每个虚拟路由器都可以独立地进行监视和管理。独立运行网络协议实例,使得每个虚拟路由器都拥有一个完全独立的IP地址域,相互之间不会产生任何冲突。每个虚拟路由器都可以作为一个单独运行的实体来进行管理。其提供的基于用户的安全模块,可以保证属于某个虚拟路由器的所有网络管理功能和信息都只对具有权限的用户开放。另外,每个虚拟路由器的分组转发路径也都是相互独立的,这使得管理员可以分别为每个虚拟路由器单独配置性能。
通过虚拟路由器,大的通信突发数据流只会对本路由器产生影响,而不会影响到其它的路由器,从而为终端用户能够得到稳定的网络性能提供了保障。此外,虚拟路由器同时还提供独立的策略和IETFDS(Internet Engineering Task Force Differentiated Service)能力,使虚拟路由器可以为终端用户提供完全的客户化服务。通过给虚拟路由器的I/O端口进行配置,可以对接收的分组进行计数,这样就能够保证数据量不会超越预先确定的协议;同时虚拟路由器还可以根据数据分组的服务等级不同,将其数据分组分配到不同的队列中,以实现不同的服务质量。
目前,虚拟路由器已经得到了实际的应用。Nortel的Accelar1000路由交换机就使用虚拟路由端口在VLANs之间路由,虚拟路由器端口能够配置每个VLAN,在IP子网或VLANs之间实现路由。Accelar1000路由交换机支持虚拟路由器端口,且不降低其性能。
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