江苏邱成机电有限公司
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优势供应Exsys接口模块EX-44062的详细资料:
优势供应Exsys接口模块EX-44062
优势供应Exsys接口模块EX-44062
江苏邱成机电有限公司
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我们的优势:
11006446 |
K8187.10B.3.10 |
A625.6005 |
UMLENKROLLE 101192433 |
BL2 |
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1)直接从厂家采购,保证所有产品均为原装。
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江苏邱成机电有限公司是一家集研发、工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域具竞争力的设备供应商。公司主要经营欧美和日韩 等发达国家的机电一体化设备、高精度分析检测仪器、环境与新能源工业设备及电动工具等工控自动化产品。
凭借专业*的技术与商务团队, 公司在为客户带来优质产品的同时还可提供自动化工程技术服务及成套解决方案。
RIP根据V-D算法的特点,将协议的参加者分为主动机和被动机两种。主动机主动向外广播路由刷新报文,被动机被动地接收路由刷新报文。一般情况下,主机作为被动机,路由器则既是主动机又是被动机,即在向外广播路由刷新报文的同时,接受来自其它主动机的V-D报文,并进行路由刷新。
RIP规定,路由器每30秒向外广播一个V-D报文,报文信息来自本地路由表。
RIP的V-D报文中,其距离以驿站计:与信宿网络直接相连的路由器规定为一个驿站,相隔一个路由器则为两个驿站……,以此类推,一条路由的距离为该路由(从信源机到信宿机)上的路由器数。
为防止寻径环长期存在,RIP规定,长度为16的路由为无限长路由,即不存在的路由。所以一条有效的路由长度不得超过15。正是这一规定限制了RIP的使用范围,使RIP局限于中小型的网络网点中。
为了保证路由的及时有效性,RIP采用触发刷新技术和水平分割法。当本地路由表发生修改时,触发广播路由,刷新报文,以迅速达到新路由的广播和全局路由的有效。水平分割法,是指当路由器从某个网络接口发送RIP路由刷新报文时,其中不包含从该接口获取的路由信息。这是由于从某网络接口获取的路由信息对于该接口来说是无用信息,同时也解决了两路由器间的慢收敛问题。
网关
Artikel-Nr.: KV/E-30/3.0E |
OA9623L05 |
6170196 |
0525-1400 |
TEL 3-2423 |
ID:1681648 |
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ARS50 529976 |
RSC 40/11 |
7000-88021-0300200 |
606W |
1003-025-050 |
LHL-1000D-04 |
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SACC-M12MSD-4Q SH PN Nr.1554513 |
Nr.1554513 |
97-3102A-14S-6S |
BIKON 1003-25-50 |
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网关
对于局域网的路由,RIP规定了路由的超时处理。主要是考虑到这样一个情况,如果*根据V-D算法,一条路由被刷新,是因为出现一条路由开销更小的路由,否则,路由会在路由表中一直保存下去,即使该路由崩溃。这势必造成一定的错误路由信息。为此,RIP规定,所有机器对其寻径表中的每一条路由都设置一个时钟,每增加一条新路由,相应设置一个新时钟。在收到的V-D报文中假如有关于此路由的表目,则将时钟清零,重新计时。假如在120秒内一直未收到该路由的刷新信息,则认为该路由崩溃,将其距离设为16,广播该路由信息。如果再过60后仍未收到该路由的刷新信息,则将它从路由表中删除。如果某路由在距离被设为16后,在被删除前路由被刷新,亦将时钟清零,重新计时,同时广播被刷新的路由信息。至于路由被删除后是否有新的路由来代替被删除路由,取决于去往原路由所指信宿有无其它路由。假如有,相应路由器会广播之。机器一旦收到其它路由的信息,自然会利用V-D算法建立一条新路由。否则,去往原信宿的路由不再存在。
RIP启动和运行的整个过程如下所描述:某路由器刚启动RIP时,以广播的形式向相邻路由器发送请求报文,相邻路由器的RIP收到请求报文后,响应请求,回发包含本地路由表信息的响应报文。RIP收到响应报文后,修改本地路由表的信息,同时以触发修改的形式向相邻路由器广播本地路由修改信息。相邻路由器收到触发修改报文后,又向其各自的相邻路由器发送触发修改报文。在一连串的触发修改广播后,各路由器的路由都得到修改并保持新信息。同时,RIP每30秒向相邻路由器广播本地路由表,各相邻路由器的RIP在收到路由报文后,对本地路由进行的维护,在众多路由中选择一条佳路由,并向各自的相邻网广播路由修改信息,使路由达到全局的有效。同时RIP采取一种超时机制对过时的路由进行超时处理,以保证路由的实时性和有效性。RIP作为内部路由器协议,正是通过这种报文交换的方式,提供路由器了解本自治系统内部个网络路由信息的机制。
RIP-2支持版本1和版本2两种版本的报文格式。在版本2中,RIP还提供了对子网的支持和提供认证报文形式。版本2的报文提供子网掩码域,来提供对子网的支持;另外,当报文中的路由项地址域值为0xFFFF时,默认该路由项的剩余部分为认证。RIP2对拨号网的支持则是参考需求RIP和触发RIP的形式经修改而加入的新功能。这时,我们只是要求在拨号网拨通之后对路由进行30秒一次的广播,而在没拨通时并不作如是要求,这是根据具体情况变通的结果。
RIP的限制
虽然RIP有很长的历史,但它还是有自身的限制。它非常适合于为早期的网络互联计算路由;然而,技术进步已极大地改变了互联网络。建造和使用的方式。因此,RIP会很快被今天的互联网络所淘汰。RIP的一些大限制是:
·不能支持长于15跳的路径。
·依赖于固定的度量来计算路由。
·对路由更新反应强烈。
·相对慢的收敛。
·缺乏动态负均衡支持。
配置
RIP(RoutinginformationProtocol)是应用较早、使用较普遍的内部网关协议(InteriorGatewayProtocol,简称IGP),适用于小型同类网络,是典型的距离向量(distance-vector)协议。文档见RFC1058、RFC1723。
RIP通过广播UDP报文来交换路由信息,每30秒发送一次路由信息更新。RIP提供跳跃计数(hopcount)作为尺度来衡量路由距离,跳跃计数是一个包到达目标所必须经过的路由器的数目。如果到相同目标有二个不等速或不同带宽的路由器,但跳跃计数相同,则RIP认为两个路由是等距离的。
RIP多支持的跳数为15,即在源和目的网间所要经过的多路由器的数目为15,跳数16表示不可达。
1、有关命令
任务命令
716425 |
7001917103 |
W3604000001 |
1407741 |
1300-010-0827 |
K-DM12A-4P-5M-PVC |
1080.32.250 |
TKF F72 Filtermatte |
gb0800501 |
PCFM2800250S |
0170600/00 ES-UE25-K4-L-B |
7000-41321-0000000 |
7000-29541-0000000 |
23611306020/00 |
0X-DF2679 |
HDLB33SC4 |
KNML 8x1.25 |
7000-88031-0510060 |
7000-41441-0000000 |
ZB5AV4 |
5146684 |
20381000042, R 38 SPIDER 98SHA |
74780080 |
332720 |
ZK1020-0101-1000 |
2N100P45PP |
SACC-M12MSD-4Q SH Nr.1543223 |
SACC-MS-5SC SH SCO 1432648 |
1648296 |
1584936 |
30.0101 BP8/35 |
03092-4308 |
norelem 03092-4308 |
52000 |
SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR - 1668742 |
Nr:1543223 |
与该路由器相连的网络networknetwork
注:
1、Cisco的RIP版本2支持验证、密钥管理、路由汇总、无类域间路由(CIDR)和变长子网掩码(VLSMs)
2、举例
OSPF是功能强大、特点丰富的开放式路由协议之一。它的复杂性也是其弱点来源,因为,设计、建造和操作一个OSPF互联网络,需要比使用几乎每一种其他路由协议更多的专业知识和精力。采用路由耗费的缺省值,可以极大地简化OSPF网络设计。随着关于OSPF及网络操作特点知识的增加,用户能够慢慢地通过控制OSPF变量来优化网络性能。必须小心地设计区和网络拓扑。做得好,OSPF会使网络用户得到优异的性能和快速的收敛速度。BGP用于特大型网络,如INTERNET的核心。
OSPF是一种典型的链路状态路由协议。采用OSPF的路由器彼此交换并保存整个网络的链路信息,从而掌握全网的拓扑结构,独立计算路由。因为RIP路由协议不能服务于大型网络,所以,IETF的IGP工作组特别开发出链路状态协议——OSPF。广为使用的是OSPF第二版,新标准为RFC2328。OSPF作为一种内部网关协议(InteriorGatewayProtocol,IGP),用于在同一个自治域(AS)中的路由器之间发布路由信息。区别于距离矢量协议(RIP),OSPF具有支持大型网络、路由收敛快、占用网络资源少等优点,地位。
链路状态
OSPF路由器收集其所在网络区域上各路由器的连接状态信息,即链路状态信息(Link-State),生成链路状态数据库(Link-StateDatabase)。路由器掌握了该区域上所有路由器的链路状态信息,也就等于了解了整个网络的拓扑状况。OSPF路由器利用“短路径优先算法(ShortestPathFirst,SPF)",独立地计算出到达任意目的地的路由。
区域
OSPF协议引入“分层路由"的概念,将网络分割成一个“主干"连接的一组相互独立的部分,这些相互独立的部分被称为“区域"(Area),“主干"的部分称为“主干区域"。每个区域就如同一个独立的网络,该区域的OSPF路由器只保存该区域的链路状态。每个路由器的链路状态数据库都可以保持合理的大小,路由计算的时间、报文数量都不会过大。
在全局设置模式下:
1.启动RIP路由 routerrip
2.设置参与RIP路由的子网network子网地址
3.允许在非广播型网络中进行RIP路由广播neighbor相邻路由器相邻端口的IP地址
4.设置RIP的版本
RIP路由协议有2个版本,在与其它厂商路由器相连时,注意版本要一致,缺省状态下,Cisco路由器接收RIP版本1和2的路由信息,但只发送版本1的路由信息,设置RIP的版本vesion1或2。
另外,还可以控制特定端口发送或接收特定版本的路由信息。
1.只在特定端口发版本1或2的信息,在端口设置模式下ripsendversion1或2
2.同时发送版本1和2的信息ipripsendreceive1or2
3.在特定端口接受版本1或2的路由信息ipripreceive1or2
4.同时接受版本1和2的路由信息ipripreceive1or2
选择路由协议几点建议:
1.在大型网络中,建议使用ospf、eigrp。
2.如果网络中含有变长了网掩码(VISM)不能使用igrp,rip版本1,可以使用rip版本2,ospf,eigrp或静态路由。
3.如果使用路由安全设置,可以使用RIP版本1或OSPF。
0166-40204-1-008 (Dropping alarm 0.055MPa) |
0166-40902-1-034 |
0166-405-02-1-018 |
0166-40203-3-007 |
661501 0166-41501-1-057 |
660703 0166-40703-1-027 |
660701 0166-40701-1-025 |
0166-415-03-1-059 |
0166-41103-1-043 |
0166-408-04-3-032 |
0166-406-02-1-022 |
SBW-DC Z00038 |
VCBOJ30/24 |
1.66415E+11 |
ELSATIC GS24P-98 |
MT336230--PLUG-IN Relay 11 pin 3 C/O 230VAC 10A |
24188 |
3210114037 |
23220014217 |
R412010572 |
4000867276 |
22110.0156 |
BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-015 |
12802 |
TLK110 25X34 |
7000-70001-7500500 |
1604940 |
331958 |
22690.0001 |
L075/0.625 |
L075/0.875 |
4.选用ospf,eigrp在系统稳定后所占带宽比RIP,IGRP少得多,IGRP比RIP所占带宽也少。
5.综合使用动态路由,静态路由,缺省路由,以保证路由的冗余。
6.在拨号线路上尽量使用静态路由,以节省费用。
7.在小型网络上数据量不大的情况下,且不需要高可性,广域网线路为X.25SVC时,建议用静态路由。
RIP配置实例:
1、在下面的网络里,有三台路由器,所有的路由器都运行RIP协议,仅要实现三台路由器互通
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