1) ATM static-route technology
ATM静态路由技术
2) dynamic routing technology
动态路由技术
1.
Research of dynamic routing technology in automatic meterreading system based on power line carrier;
电力线载波自动抄表动态路由技术研究
3) static routing
静态路由
1.
A static routing algorithm applied to traffic engineering;
一种可应用于流量工程中的静态路由算法
2.
It can use some measures to avoid IP address embezzlement, such as ARP truncation, static routing, packet filtratio.
该方法综合利用TCT/IP数据链路层、IP层和应用层的网络信息,使用ARP截断、静态路由、包过滤及用户注册等多种防范措施解决IP盗用问题。
3.
The conc eptions and applications of static routing and dynamic routing are presented wit h the combination of some practical cases.
主要介绍了路由器在互联网中的作用、工作原理 ,论述了静态路由和动态路由的概念并结合实例讲述了其用
4) static route
静态路由
1.
By design examples of static route and dynamic route CDP,discusses the design method of virtual experiement with Router simulator and the approach to deepen the understanding for route protocol.
阐述了虚拟实验的特点和设计原则,通过静态路由和CDP动态路由虚拟实验设计的实例,探讨了使用Router模拟器设计虚拟实验的方法,以及深化理解路由协议的途径。
2.
All the protocols such as IPSTB,HSRP and VRRP provide the function of redundance for static route, but they don t provide load balance well.
IPSTB、HSRP和VRRP协议均实现了静态路由的热备份,但都没有很好地解决负载均衡的问题。
5) route technology
路由技术
1.
A brief discussion is given on the IP route technology by analyzing IP networks and choice of route.
文章通过对IP地址以及路由选择的分析,简单的阐述了IP网络路由技术。
6) routing technology
路由技术
1.
Research on Routing Technology for IPv6 Packet Fowarding;
面向IPv6分组转发的路由技术研究
2.
MANET routing technology
MANET中的路由技术
3.
Research on PCE-based ASON routing technology
基于PCE的ASON路由技术研究
补充资料:ATM技术“五绝”
ATM技术“五绝”
ATM是异步传输模式(AsynchronousTransferMode)的简称,它是一种可以在局域网(LAN)、城域网(WAN)和广域网(WAN)传送声音、图象、视频和数据的新技术。在传统的网络中,传输信息主要有两种方式:电路交换和分组交换。电路交换的主要不足是带宽的浪费,分组交换的主要不足则是信息延迟的不确定性。为了消除现有的这些缺陷,1989年出现了结合电路交换和分组交换的优点,克服其缺点的ATM技术。
ATM与传统网络技术比较,有以下特点:
一、可变带宽
开发ATM的目的便是支持可变带宽。和传统的LAN和WAN标准不同,ATM被设计成与传送的技术无关。为了提供灵活和可变的存取,ATM可以工作于任何一种不同的速度、不同的介质和使用不同的传送技术。
最初,ATM通过现有的T3(45Mbps)、E3(34Mbps)和多模光纤(100Mbps)传送,ATM通过一个与同步光纤网络(SONET)接口可提供155Mbps的速度。SONET最终将使ATM以622Mbps、1.2Gbps和2.4Gbps的速度传送。
二、交换并行的点对点存取
当新的用户加入到传统的共享介质LAN,例如以太网络或者FDDI时,对每一个用户可用的带宽都会减少。例如,假如有5个工作站的以太网络,可用带宽为10Mbps时,在这种情况下,每一个用户平均可获得大约2.0Mbps带宽。如果再增加5台工作站在该网络上,则每个用户平均获得的带宽只有1.0Mbps。
与传统的共享介质网络不同,ATM网络主要采用星形拓扑结构(实际上,它可以构造任意的网络拓扑结构)。在星形拓扑结构的情况下,对每一个网络结点而言,都有一条专用线路可用。与传统的共享介质网络相比,ATM有如下优点:
星形拓扑结构使得每台ATM交换机可以支持多种不同存取速率。也就是说,每个交换接口的速率可适应它所连到的网络结点的不同速度要求。这样价格高、容量大的高速链路可用于连结高性能的路由器和服务器;而价格低、速度慢的链路则可用于连接一般的客户工作站,各得其所。此外,当未来终端的性能提高时,可以把他们接到相应速率的接口上,以便充分发挥它们的作用。
现有的一些交换器设计成可支持ATM信元交换。更先进的交换器采用无总线模式而不是传统的基于总线的模式。在基于总线的体系结构中,所有信元都必须通过一个共享介质同交换机的输入接口传送到输出接口。这种模式要求所有信元通过只有固定带宽的单点。然而在并行(无总线)交换器中,多个交换单元可通过可同时通过交换器在输入和输出端口上交换信息。
ATM的并行体系结构有助于减少对网络资源的竞争。网络上的结点不必和其它结点竞争便可以通过交换器。
三、面向连结模式
传统的包传送模式技术都工作在无连接方式下。在一个无连接的网络中,源和目的结点间不需要预先建立一条端到端的连结、数据可以选择最佳路径通过网络。无连接服务又称为“数据报”服务。
ATM在面向连接方式下工作。面向连接的服务要求在源和目的结点间,在传送数据前建立一条虚连接。面向连接的工作方式超过三个阶段:
建立连接;
传送数据;
撤除连接。
在面向连接的网络中,由于端结点要管理连接,所以变得复杂了,但对于中间(交换)结点,则变得简单多了。一个面向连接的网络与无连接的网络相比,在支持实时、高速应用方面有如下优点:
一个面向连接的网络可以保证网络有足够的资源支持所有活动的连接,如果资源不够,网络可以简单的拒绝建立连接。
在用户间的逻辑连接表示在连接期间,信号可以通过统一逻辑通路,交换迟延可以忽略不计。这对于声音和视频等多媒体应用来说是极为重要的。
因为不必建议一条端对端的物理连接,在虚电路两端的设备可以工作在不同速度下。这使得数据可以在源结点以一个速度传送,不同速度截收。
连接建立后,连接的利用率很高。
ATM是异步传输模式(AsynchronousTransferMode)的简称,它是一种可以在局域网(LAN)、城域网(WAN)和广域网(WAN)传送声音、图象、视频和数据的新技术。在传统的网络中,传输信息主要有两种方式:电路交换和分组交换。电路交换的主要不足是带宽的浪费,分组交换的主要不足则是信息延迟的不确定性。为了消除现有的这些缺陷,1989年出现了结合电路交换和分组交换的优点,克服其缺点的ATM技术。
ATM与传统网络技术比较,有以下特点:
一、可变带宽
开发ATM的目的便是支持可变带宽。和传统的LAN和WAN标准不同,ATM被设计成与传送的技术无关。为了提供灵活和可变的存取,ATM可以工作于任何一种不同的速度、不同的介质和使用不同的传送技术。
最初,ATM通过现有的T3(45Mbps)、E3(34Mbps)和多模光纤(100Mbps)传送,ATM通过一个与同步光纤网络(SONET)接口可提供155Mbps的速度。SONET最终将使ATM以622Mbps、1.2Gbps和2.4Gbps的速度传送。
二、交换并行的点对点存取
当新的用户加入到传统的共享介质LAN,例如以太网络或者FDDI时,对每一个用户可用的带宽都会减少。例如,假如有5个工作站的以太网络,可用带宽为10Mbps时,在这种情况下,每一个用户平均可获得大约2.0Mbps带宽。如果再增加5台工作站在该网络上,则每个用户平均获得的带宽只有1.0Mbps。
与传统的共享介质网络不同,ATM网络主要采用星形拓扑结构(实际上,它可以构造任意的网络拓扑结构)。在星形拓扑结构的情况下,对每一个网络结点而言,都有一条专用线路可用。与传统的共享介质网络相比,ATM有如下优点:
星形拓扑结构使得每台ATM交换机可以支持多种不同存取速率。也就是说,每个交换接口的速率可适应它所连到的网络结点的不同速度要求。这样价格高、容量大的高速链路可用于连结高性能的路由器和服务器;而价格低、速度慢的链路则可用于连接一般的客户工作站,各得其所。此外,当未来终端的性能提高时,可以把他们接到相应速率的接口上,以便充分发挥它们的作用。
现有的一些交换器设计成可支持ATM信元交换。更先进的交换器采用无总线模式而不是传统的基于总线的模式。在基于总线的体系结构中,所有信元都必须通过一个共享介质同交换机的输入接口传送到输出接口。这种模式要求所有信元通过只有固定带宽的单点。然而在并行(无总线)交换器中,多个交换单元可通过可同时通过交换器在输入和输出端口上交换信息。
ATM的并行体系结构有助于减少对网络资源的竞争。网络上的结点不必和其它结点竞争便可以通过交换器。
三、面向连结模式
传统的包传送模式技术都工作在无连接方式下。在一个无连接的网络中,源和目的结点间不需要预先建立一条端到端的连结、数据可以选择最佳路径通过网络。无连接服务又称为“数据报”服务。
ATM在面向连接方式下工作。面向连接的服务要求在源和目的结点间,在传送数据前建立一条虚连接。面向连接的工作方式超过三个阶段:
建立连接;
传送数据;
撤除连接。
在面向连接的网络中,由于端结点要管理连接,所以变得复杂了,但对于中间(交换)结点,则变得简单多了。一个面向连接的网络与无连接的网络相比,在支持实时、高速应用方面有如下优点:
一个面向连接的网络可以保证网络有足够的资源支持所有活动的连接,如果资源不够,网络可以简单的拒绝建立连接。
在用户间的逻辑连接表示在连接期间,信号可以通过统一逻辑通路,交换迟延可以忽略不计。这对于声音和视频等多媒体应用来说是极为重要的。
因为不必建议一条端对端的物理连接,在虚电路两端的设备可以工作在不同速度下。这使得数据可以在源结点以一个速度传送,不同速度截收。
连接建立后,连接的利用率很高。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条