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信创路由器有哪些系列的

楷峰2023年01月18日 19:48无线WIFI连接79

本篇文章给大家谈谈信创路由器有哪些系列的,以及信创路由器有哪些系列的产品对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

路由器的分类有多少种,具体在网络中充当什么角色

路由器的分类应用离不开对路由器的工作原理的剖析,而路由器的工作原理则决定了其主要分类及其应用的范围。为了简单地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。

如图所示,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起,现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。现假设网络A中一个用户A1要向C网络中的C3用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:

第1步:用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。

第2步:路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3的IP地址,并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。因为从分析得知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同,所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。

第3步:路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC地址表找出具体的网络节点位置;如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。

(路由器工作原理图)

从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理基本都差不多。当然在实际的网络中还远比上图所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的。

纵论多样的路由器分类应用:

在我们较为详细地了解了路由器产品的工作原理后,按照不同的划分标准可将它划分为多种类型。其中常见的分类有以下几类:

从性能档次分为高、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。

(HyperChip公司Petabit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,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,关于这种路由器技术的详细剖析我们将在以后的文章中讲解;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,当然这也要由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。

在四类不同级别网路中的应用:

(随处可见的各类路由器应用)

互联网各种级别的网络中随处都可见到各种类型的路由器。接入网络使得家庭和小型企业可以连接到某个互联网服务提供商;企业网中的企业级路由器连接一个校园或企业内成千上万的计算机;骨干网上的模块化路由器终端系统通常是不能直接访问的,它们连接长距离骨干网上的ISP和企业网络。互联网的快速发展无论是对骨干网、企业网还是接入网都带来了不同的挑战,骨干网要求路由器能对少数链路进行高速路由转发,企业级路由器不但要求端口数目多、价格低廉,而且要求配置起来简单方便,并提供QoS。

接入路由器:接入路由器连接家庭或ISP内的小型企业客户。接入路由器一般主要时非线速路由器,现在已经开始不只是提供SLIP或PPP连接,还支持诸如PPTP和IPSec等虚拟私有网络协议。这些协议要能在每个端口上运行。诸如ADSL等技术将很快提高各家庭的可用带宽,这将进一步增加接入路由器的负担。由于这些趋势,接入路由器将来会支持许多异构和高速端口,并在各个端口能够运行多种协议,同时还要避开电话交换网。

企业级路由器:企业或校园级路由器连接许多终端系统,其主要目标是以尽量便宜的方法实现尽可能多的端点互连,并且进一步要求支持不同的服务质量。许多现有的企业网络都是由Hub或网桥连接起来的以太网段。尽管这些设备价格便宜、易于安装、无需配置,但是它们不支持服务等级。相反,有路由器参与的网络能够将机器分成多个碰撞域,并因此能够控制一个网络的大小。

此外,路由器还支持一定的服务等级,至少允许分成多个优先级别。但是路由器的每端口造价要贵些,并且在能够使用之前要进行大量的配置工作。因此,企业路由器的成败就在于是否提供大量端口且每端口的造价很低,是否容易配置,是否支持QoS。另外还要求企业级路由器有效地支持广播和组播。企业网络还要处理历史遗留的各种LAN技术,支持多种协议,包括IP、IPX和Vine。它们还要支持防火墙、包过滤以及大量的管理和安全策略以及VLAN。

骨干级路由器:骨干级路由器实现企业级网络的互联。对它的要求是速度和可靠性,而代价则处于次要地位。硬件可靠性可以采用电话交换网中使用的技术,如热备份、双电源、双数据通路等来获得。这些技术对所有骨干路由器而言差不多是标准的。骨干IP路由器的主要性能瓶颈是在转发表中查找某个路由所耗的时间。当收到一个包时,输入端口在转发表中查找该包的目的地址以确定其目的端口,当包越短或者当包要发往许多目的端口时,势必增加路由查找的代价。因此,将一些常访问的目的端口放到缓存中能够提高路由查找的效率。不管是输入缓冲还是输出缓冲路由器,都存在路由查找的瓶颈问题。除了性能瓶颈问题,路由器的稳定性也是一个常被忽视的问题。

太比特路由器:在未来核心互联网使用的三种主要技术中,光纤和DWDM都已经是很成熟的并且是现成的。如果没有与现有的光纤技术和DWDM技术提供的原始带宽对应的路由器,新的网络基础设施将无法从根本上得到性能的改善,因此开发高性能的骨干交换/路由器(太比特路由器)已经成为一项迫切的要求,太比特路由器技术现在还主要处于开发实验阶段。

路由器怎么区分一代到五代

第一代

集中转发,总线交换

典型产品:华为Quidway R2500系列路由器。

最初的IP网络并不大,其网关所需要连接的设备及其需要处理的负载也很小。这个时候网关(路由器)基本上可以用一台计算机插多块网络接口卡的方式来实现。接口卡与中央处理器(CPU)之间通过内部总线相连,CPU负责所有事务处理,包括路由收集、转发处理、设备管理等。网络接口收到报文后通过内部总线传递给CPU,由CPU完成所有处理后从另一个网络接口传递出去。

第二代

集中+分布转发,接口模块化,总线交换

典型产品:华为Quidway R3600系列路由器。

由于每一个报文都要经过总线送交CPU处理,随着网络用户的增多,网络流量的增大,接口数量、总线带宽和CPU的瓶颈就越来越突出。于是很自然地想到如何提高网络接口数量,如何把CPU和总线的负担降下来?为了解决这个问题,第二代路由器技术就在网络接口卡上进行一些智能化处理,由于网络用户通常只会访问少数的几个地方,因此可以考虑把少数常用的路由信息采用Cache技术保留在业务接口卡上,这样大多数报文就可以直接通过业务板Cache的路由表进行转发,以减少对总线和CPU的需求。对于Cache中不能找到的报文送交CPU处理。

第三代

分布转发,总线交换

典型产品:华为Quidway NetEngine 16/08系列路由器。

90年代以后Web技术的出现,使IP网络得到迅猛的发展。网络用户的访问面得到很大的拓宽,用户访问的地方已不像以前那样固定,这样往往出现无法从Cache中找到路由的现象,于是总线和CPU瓶颈的问题再次出现。另外由于用户的增加,路由器技术的接口数量不足也暴露出来了。为了解决这个问题,第三代路由器技术应运而生。第三代路由器技术采用全分布式结构—路由与转发分离的技术,主控板负责整个设备的管理和路由的收集、计算功能,并把计算形成的转发表下发到各业务板;各业务板根据保存的路由转发表能够独立进行路由转发。另外总线技术也得到了较大的发展,通过总线、业务板之间的数据转发完全独立于主控板,实现了并行高速处理,使得路由器技术的处理性能成倍提高。

第四代

ASIC分布转发,网络交换

典型产品:Juniper M40/160系列产品。

九十年代中后期,随着IP网络的商业化,Web技术出现以后,Internet技术得到空前的发展,Internet用户迅猛增加。网络流量特别是核心网络的流量以指数级增长,传统的基于软件的IP路由器技术已经无法满足网络发展的需要。以常见的主干节点2.5G POS端口为例,按照IP最小报文40字节计算,2.5G POS端口线速的流量约为6.5Mpps。而且报文处理中需要包含诸如QoS保证、路由查找、二层帧头的剥离/添加等复杂操作,以传统的做法是不可能实现的。于是一些厂商提出了ASIC实现方式,它把转发过程的所有细节全部采用硬件方式来实现。另外在交换网上采用了CrossBar或共享内存的方式解决了内部交换的问题。这样,路由器技术的性能达到千兆比特,即早期的千兆交换式路由器(Gigabit Switch Router,GSR)。

第五代

网络处理器分布转发,网络交换

典型产品:华为Quidway NetEngine 80/40系列产品。

从上面的发展过程我们可以看到,每一次的技术进步都是因为随着业务发展而出现了新的需求。不过在前互联网络泡沫时代,主要的矛盾集中在路由器的转发性能上,所以前四代的路由器技术的最大进步在于速度。但是在宽带互联网一路高歌迅速发展的同时,作为其基础的IP网络技术的缺陷也就越来越充分地暴露出来。网络无管理无法运营的问题、IP地址缺乏问题、IP业务服务质量问题、IP安全等问题都在严重阻碍网络进一步发展。随着宽带互联网泡沫的破灭,人们进行了深刻的反省—业务才是网络的真正价值所在,一切的技术要求都应围绕着业务来进行。各种新技术也纷纷出现,比如网络管理技术、用户管理技术、业务管理技术、MPLS技术,VPN技术,可控组播技术、IP-QoS技术,流量工程技术等。

IP标准也在逐步修改成熟。随着新技术的出现和标准化的进展,对高速路由器的业务功能要求也越来越高。基于这些问题,第四代路由器技术采用ASIC技术的固有的不灵活、业务提供周期长等缺陷也不可避免地出现了。第五代路由器技术在硬件体系结构上继承了第四代路由器技术的成果,在关键的IP业务流程处理上采用了可编程的、专为IP网络设计的网络处理器技术。网络处理器(NP)通常由若干微处理器和一些硬件协处理器组成,多个微处理器并行处理,通过软件来控制处理流程。对于一些复杂的标准的操作(如内存操作、路由表查找算法、QoS的拥塞控制算法、流量调度算法等)采用硬件协处理器来提高处理性能。这样实现业务灵活性和高性能的有机结合。

第六代

满足IP业务发展要求

第五代路由器技术的出现,极大地满足了当前数据、语音、图像综合承载的需求,并大大增强了网络对MPLS VPN的支持能力。由于第五代路由器技术在业务特性上所具有的强大优势,所以已成为当前建设宽带骨干网络、汇聚网络的首选。随着成本的进一步降低与网络业务的进一步丰富,采用网络处理器技术的第五代路由器技术正在向网络的更低端发展。

路由器有哪些类型?

常见的分类有以下几类:

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”。

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“骨干级路由器”,“企业级路由器”和“接入级路由器”。

a、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。

b、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。

c、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。

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。

所有路由器的型号有哪些

先给个品牌归类:一、一般比较常见的有CISCO;;华为:阿尔法;;TP-LINK;;D-LINK;等至于具体型号;;那实在是太多啦:我就以CISCO为例:700系列 ISDN路由器 800系列 采用CiscoIOS技术的ISDN,IDSL和串行路由器1000系列 固定配置桌面访问路由器 1400系列 ADSL路由器1600系列 模块化桌面访问路由器 1700系列 灵活、安全的模块化访问路由器2500系列 固定配置及模块化配置访问路由器和服务器 2600系列 模块化访问路由器、语音数据网关和拨号访问服务器 3300系列 承载级SONET访问设备

路由器的基本类型有哪些

按性能档次分为高、中、低档路由器。

1、通常将路由器吞吐量大于40Gbps的路由器称为高档路由器

2、背吞吐量在25Gbps~40Gbps之间的路由器称为中档路由器

3、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。

扩展资料:

路由器的其他分类

1、功能上可以划分为:骨干级、企业级和接入级路由器。骨干级路由器数据吐量较大且重要,是企业级网络实现互连的关键。骨干级路由器要求性能的高速度及高可靠性。 网络通常采用热备份、双电源和双数据通路等技术来确保其可靠性。企业级路由器连接对象为许多终端系统,简单且数据流量较小

2、结构上可以划分为:模块化和非模块化路由器。 模块化路由器可以实现路由器的灵活配置,适应企业的业务需求;非模块化路由器只能提供固定单一的端口。

参考资料来源:百度百科-路由器

路由器分为哪些类型,TP-LINK是什么?

一、路由器的分类

路由器的分类应用离不开对路由器的工作原理的剖析,而路由器的工作原理则决定了其主要分类及其应用的范围。为了简单地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。

如图所示,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起,现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。现假设网络A中一个用户A1要向C网络中的C3用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:

第1步:用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。

第2步:路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3的IP地址,并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。因为从分析得知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同,所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。

第3步:路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC地址表找出具体的网络节点位置;如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。

(路由器工作原理图)

从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理基本都差不多。当然在实际的网络中还远比上图所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的。

纵论多样的路由器分类应用:

在我们较为详细地了解了路由器产品的工作原理后,按照不同的划分标准可将它划分为多种类型。其中常见的分类有以下几类:

从性能档次分为高、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。

(HyperChip公司Petabit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,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,关于这种路由器技术的详细剖析我们将在以后的文章中讲解;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,当然这也要由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。

在四类不同级别网路中的应用:

(随处可见的各类路由器应用)

互联网各种级别的网络中随处都可见到各种类型的路由器。接入网络使得家庭和小型企业可以连接到某个互联网服务提供商;企业网中的企业级路由器连接一个校园或企业内成千上万的计算机;骨干网上的模块化路由器终端系统通常是不能直接访问的,它们连接长距离骨干网上的ISP和企业网络。互联网的快速发展无论是对骨干网、企业网还是接入网都带来了不同的挑战,骨干网要求路由器能对少数链路进行高速路由转发,企业级路由器不但要求端口数目多、价格低廉,而且要求配置起来简单方便,并提供QoS。

接入路由器:接入路由器连接家庭或ISP内的小型企业客户。接入路由器一般主要时非线速路由器,现在已经开始不只是提供SLIP或PPP连接,还支持诸如PPTP和IPSec等虚拟私有网络协议。这些协议要能在每个端口上运行。诸如ADSL等技术将很快提高各家庭的可用带宽,这将进一步增加接入路由器的负担。由于这些趋势,接入路由器将来会支持许多异构和高速端口,并在各个端口能够运行多种协议,同时还要避开电话交换网。

企业级路由器:企业或校园级路由器连接许多终端系统,其主要目标是以尽量便宜的方法实现尽可能多的端点互连,并且进一步要求支持不同的服务质量。许多现有的企业网络都是由Hub或网桥连接起来的以太网段。尽管这些设备价格便宜、易于安装、无需配置,但是它们不支持服务等级。相反,有路由器参与的网络能够将机器分成多个碰撞域,并因此能够控制一个网络的大小。

此外,路由器还支持一定的服务等级,至少允许分成多个优先级别。但是路由器的每端口造价要贵些,并且在能够使用之前要进行大量的配置工作。因此,企业路由器的成败就在于是否提供大量端口且每端口的造价很低,是否容易配置,是否支持QoS。另外还要求企业级路由器有效地支持广播和组播。企业网络还要处理历史遗留的各种LAN技术,支持多种协议,包括IP、IPX和Vine。它们还要支持防火墙、包过滤以及大量的管理和安全策略以及VLAN。

骨干级路由器:骨干级路由器实现企业级网络的互联。对它的要求是速度和可靠性,而代价则处于次要地位。硬件可靠性可以采用电话交换网中使用的技术,如热备份、双电源、双数据通路等来获得。这些技术对所有骨干路由器而言差不多是标准的。骨干IP路由器的主要性能瓶颈是在转发表中查找某个路由所耗的时间。当收到一个包时,输入端口在转发表中查找该包的目的地址以确定其目的端口,当包越短或者当包要发往许多目的端口时,势必增加路由查找的代价。因此,将一些常访问的目的端口放到缓存中能够提高路由查找的效率。不管是输入缓冲还是输出缓冲路由器,都存在路由查找的瓶颈问题。除了性能瓶颈问题,路由器的稳定性也是一个常被忽视的问题。

太比特路由器:在未来核心互联网使用的三种主要技术中,光纤和DWDM都已经是很成熟的并且是现成的。如果没有与现有的光纤技术和DWDM技术提供的原始带宽对应的路由器,新的网络基础设施将无法从根本上得到性能的改善,因此开发高性能的骨干交换/路由器(太比特路由器)已经成为一项迫切的要求,太比特路由器技术现在还主要处于开发实验阶段。

二、

TP-LINK

深圳市普联技术有限公司成立于1996年,是专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主流厂商,也是国内少数几家拥有完全独立自主研发和制造能力的公司之一,创建了享誉全国的知名网络与通信品牌:TP-LINK。

公司总部座落于深圳市高新技术产业园区内,拥有10000平方米的现代化办公大楼及40000平方米的标准工业厂房,现有员工3200余人。产品线覆盖网络安全、无线、路由器、交换机、XDSL、集线器、光纤收发器、MODEM、网卡等全系列网络产品。在全国十四大城市设立了直属办事机构;同时国际业务发展迅猛,产品远销欧美、东南亚、澳洲、非洲等全球各地区和国家。

研发体系

[编辑本段]

研发是TP-LINK灵魂所在,技术的前瞻性和发展性是TP-LINK研发中心的永恒宗旨。

随着网卡、HUB、Switch、Management Switch、 Router 、Wireless、Firewall等产品线的成长与不断调整,TP-LINK的研发技术必将向纵深发展并逐步迈向高端应用,当前表现为在路由、Firewall、VPN、VoIP、Media Gateway、Network Storage以及无线802.11系列等领域的深度开发。

跟紧前沿技术、联合世界网络巨头,是TP-LINK保持强劲研发势头的有效途径。TP-LINK与美国无线芯片供应商Atheros公司、宽带通信和存储方案提供商Marvell、以及网络芯片供应商Broadcom、Realtek等保持着紧密合作关系,获得强大的前端技术支持力量。

研发中心拥有技术工程师200多名,90%年龄小于30岁;研发设备、研发实验室、测试房等均保持业内领先水平。科学、严谨的管理机制使得技术、人员、设备等方面的整合效应得以充分发挥,TP-LINK研发中心的自主技术优势与研发实力得到巩固与发展:对操作系统的深入了解,有助于开发稳定而高效的产品;通过研究并优化改造TCP/IP协议栈,极大提高产品的网络性能;拥有ARM、MIPS、PowerPC、Intel XScale等多种操作系统硬件平台的开发经验,具备SIP、UPnP、802.11 协议栈等前沿协议的开发能力。

市场营销体系

[编辑本段]

本着“网络与通信产品的普及应用”的宗旨,TP-LINK市场营销体系永远处于企业满足用户需求的最前端,契合市场的产品规划、稳健的销售渠道、完善的售后服务体系保障了技术、产品、市场三者的相互衔接;多年来的销售业绩表明TP-LINK拥有快速的市场反应能力与实现能力。

TP-LINK始终坚持“立足市场第一线,聆听用户最直接需求的呼声”的原则,不断开发新市场并对渠道进行纵向延伸,使营销模式保持扁平化。健全的销售体系打通了产品与最终用户之间的沟通渠道,TP-LINK先后在北京、上海、广州、南京、成都、武汉、沈阳、西安、深圳、杭州、济南、南昌、昆明、福州等14个主要城市建立了服务中心,拥有遍及全国的600多家经销商及众多二级代理商、零售商和集成商,形成了基础扎实的销售网络。

海外事业获得同步扩展,产品远销欧美、东南亚、澳洲、非洲等全球各地区和国家;随着国际化营销战略的启动,全球经销商和代理商队伍稳步扩充,海外办事处和服务中心等直属事务所正积极筹建。

TP-LINK拥有一支高素质的营销队伍,明确的目标、健康的价值观、快速的反应能力和坚强的意志力是销售人员的必备品质。秉承诚信经营的原则、凭借对用户和合作伙伴的忠诚,TP-LINK得以屹立于网络通信市场。

生产制造体系

[编辑本段]

作为一家致力于“网络普及应用”并在市场占有率上保持稳定优势的企业,TP-LINK强大的生产制造能力一直为同行所瞩目,产量年平均增长率达50%。

制造处厂房面积达到40000平方米,SMT生产线28条,拥有业内品种齐全、技术领先的生产设备及仪器,包括全自动烘板机、自动印刷机、高速贴片机、多功能贴片机、自动链式插件线、无铅热风九温区回流焊、无铅分段红外调温预热波峰焊、全自动无线测试系统等先进制造测试设备和柔性流水线等。

规模效应、自主优势是TP-LINK生产制造体系关键竞争力所在。从物料管理、研发试产、批量生产到产品返修、不合格品处理,严谨的操作流程体系使得工厂的各个生产环节得到全面控制,以有效控制质量管理、进一步掌握成本控制主动权。柔性的生产模式极大地丰富了公司的产品线,敏捷的反应能力有利于捕捉市场商机,为TP-LINK产品发挥性价比优势、市场占有优势提供有力保障。

生产制造体系经历着新一轮的挑战与调整,生产模式由粗放型向精细型的转变,作业水平由学习型向自主创新型的突破,以不断适应国际化规模发展趋势。

从1996年第一块TP-LINK双口10M网卡问世至今,TP-LINK已经发展成为专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主要厂商,年销售各类网络与通信产品900万件,是国内该领域少数几家拥有完全独立自主开发和制造能力的公司之一,并创建了享誉全国的知名网络与通信品牌TP-LINK。

公司总部坐落于深圳市高新技术产业园区内,拥有近2000平方米的现代化办公大楼以及16000平方米的厂房,现有员工一千余人,其中总部管理人员中本科及以上学历者超过90%,是一支年轻而有朝气的团队。公司一贯秉承“以人为本”的理念,努力为员工创造积极宽松的工作环境和发展空间。

TP-LINK产品线覆盖网卡、调制解调器、集线器、交换机、路由器、XDSL、无线以及防火墙等全系列网络产品,并已陆续推出防火墙路由器、千兆网络产品、多功能宽带路由器、XDSL及无线等中高端产品。TP-LINK有效地利用广泛的产品、领先的技术和专业的服务,最大限度地满足用户需求,并致力于面向大众普及网络技术应用,培育国内市场网络化,多渠道的应用和开发使企业和客户的能力得到不断扩展和延伸。TP-LINK为各行各业成功实施信息化网络计划提供所需的产品支持,同时由TP-LINK搭建的平台拉动着数据网络进入主流应用,进一步推动着整个网络建设向前发展。

↑研发打造竞争利器

通过对新兴技术的独到见解和对现有网络的准确把握,TP-LINK公司探索出一条创新的建设网络核心的途径,使网络产品具有更高的性价比、可用性、升级能力和扩充空间。在技术竞争日益激烈的今天,TP-LINK不断加大对研发技术的投入和研发体系的建立,不仅拥有完善的行业技术前瞻系统和产品策划、研发、实验、测试、质量控制系统,而且与众多国外知名IT厂商在网络通信领域建立紧密合作,不断跟踪世界最新技术发展,严格把握研发方向,提高产品研发层次,从而在根本上保证了产品和服务不断朝着世界一流水平的目标稳步前进。

↑渠道铺就成功基石

TP-LINK在网络市场上处于领先地位,这是因为TP-LINK了解用户需求,能够提供性能可靠、易于购买、安装和管理的网络产品。TP-LINK将创新技术和实际应用独到地融为一体,为最终用户和渠道伙伴提供丰富的使用体验和价值获取。TP-LINK拥有覆盖全国的销售和服务网络,在北京、上海、广州、南京、杭州、成都、武汉、沈阳、西安、深圳、济南等十一个主要城市设有技术服务中心。同时,TP-LINK积极拓展海外市场,产品远销欧美、东南亚、澳洲、非洲等全球各地区和国家,在国际市场奠定了良好的基础。TP-LINK还为行业用户、政府用户、OEM客户等大型客户提供各类产品和服务,并协助经销商和代理商对行业用户、政府用户进行销售和服务支持。

↑强大的生产制造体系

TP-LINK制造基地总建筑面积为16000平方米,承担TP-LINK的开发样机制作、产品试制、批量生产等任务,拥有全自动烘板机、自动印刷机、高速贴片机、自动链式插件线、分段红外调温预热波峰焊等先进制造测试设备和柔性流水线,为TP-LINK全系列产品的生产提供保证。

TP-LINK对于获取市场信息、新产品研发、物料与供应商管理、试产与批量生产、产品返修、客户满意度调查、不合格品处理等一系列过程都进行严格控制,确保每一个环节都符合国际质量管理体系的要求;2000年和2003年相继通过了ISO9001:1994和ISO9001:2000国际质量管理体系认证。

↑优秀的人才储备

TP-LINK凝聚了业界一流人才,每年吸引大批优秀高校学子和社会精英加盟,TP-LINK建立起科学、系统的人力资源体系,创建与之相应的企业文化,提升工作生活质量,使每位员工的独特个性及潜力得到足够尊重和充分发挥,努力为员工创造积极宽松的工作环境和广阔的发展空间。

↑TP-LINK乘势高飞

TP-LINK的“优质超值”品牌形象已深深扎根于广泛的客户群中,TP-LINK将一如既往地致力于向客户提供高水平、创新型、实用化的产品和解决方案,脚踏实地,拒绝浮夸,努力将TP-LINK打造成一流网络通信品牌,进一步为中国的网络普及化不断做出新的贡献。

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