西门子数控系统SIEMENS经销商
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Png(下一代 RIP,RIP next generation)仅适用于 IPv6 并在 RFC 2080 中定义。与 RIP (IPv4) 相同,RIPng 基于贝尔曼-福特算法的距离向量。 与 RIPv2 相反,RIPng 直接在接口(VLAN 接口/路由器端口)处激活,而不是在设备上全 局地激活。 RIPng 使用 UDP 端口 521,RIP 使用 UDP 端口 520。 RIPng 在“Layer 3 (IPv6) > RIPng”中组态。 5.6.5 PIM 协议无关组播 (PIM) 允许路由组播数据包,而与 OSPFv2 或静态路由 (IPv4) 等较低级别的 路由协议无关。PIM 对路由器上激活的单播路由协议的路由信息进行了扩展,附加了组播操 作的相关信息。 PIM 要求: ● 在路由拓扑的第一跃点和*后一个跃点上启用 IGMP。 ● 路由拓扑的所有路由器上均已启用 PIM。 ● 至少有一个汇集点 (RP)。 ● 每个子网中有一个指定的路由器 (DR)。 ● DR 必须同时充当 IGMP 查询器。 PIM 网络 PIM 必须运行在专为低节点密度网络而设计的稀疏模式下。 稀疏模式 (SM) 如果路由器接收到组播,则会将该信息发送到汇集点 (RP)。要接收组播的设备需向其子网 中的路由器发送 IGMP 加入请求。网络中指定的路由器 (DR) 会将该请求发送给 RP。因此, RP 将获得发送方的单播地址和接收方的单播地址(即 DR 的单播地址)。 在稀疏模式下,将基于路由表找到发送方和接收方之间的*短路径,之后便可发送信息。 双向组播和指定转发方 “双向组播”功能为稀疏模式的变体,其中发送方和接收方之间的信息将始终通过汇集点发送。 在双向组播中,DR 替换为指定的转发方 (DF)。当 DF 接收 IGMP 加入请求时,将向 RP 发 送一条 (*, G) 消息。RP 用源替换 *,从而建立连接。仅 DF 转发组播。汇集点 (RP) 和引导路由器 (BSR) 汇集点管理发送方和接收方的信息:可静态创建 RP 或定义 RP 候选项。 定义 RP 候选项时,需要一个引导路由器。BSR 会调整 RP 候选项并确定 RP。定义将设为 引导路由器的 BSR 候选项。 BSR 边界 使用“BSR 边界”功能可将 PIM 网络划分为多个域。PIM 域之间无 BSR 通信,因此在每个 域中选择一个 BSR。域的 BSR 为该域选择 RP。 MSDP RP 使用 MSDP 进行 PIM 域边界外的通信并同步接收到的组播组。这意味着,尽管发送方 的信息由 B 域的 RP 管理,A 域的设备也能接收组播。 源特定组播 (SSM) PIM 源特定组播为稀疏模式的另一个变体,可不借助汇集点进行管理。接收方通过 IGMPv3 直接通知源路由器及其希望接收的组播。在本示例中,源设备向连接的路由器发送组播。路由器将该信息发送到汇集点。 接收方向其 IGMP 查询器和指定的路由器发送 IGPM 加入请求。DR 将请求转发给 RP。 接着基于路由表为组播选择*短路径。 5.7 NAT/NAPT 说明 NAT/NAPT 仅在 ISO/OSI 参考模型的第 3 层可用。要使用 NAT 功能,网络必须使用 IP 协议。 使用运行在第 2 层的 ISO 协议时,不能使用 NAT。 在网络地址转换 (NAT) 中,IP 子网分为“Inside”和“Outside”。此划分是从 NAT 接口角度来 看的。可通过自身的 NAT 接口进行访问的所有网络均被视为该接口的“Outside”。可通过同 一设备的其它 IP 接口进行访问的所有网络均被视为 NAT 接口的“Inside”。如果存在通过 NAT 接口进行的路由过程,则在“Inside”与“Outside”之间进行切换时,所传送 数据包的源或目标 IP 地址会发生改变。源或目标 IP 地址是否发生改变取决于通信方向。做 出调整的 IP 地址总是为位于“Inside”的通信节点的 IP 地址。根据角度的不同,通信节点的 IP 地址总是会被标识为“Local”或“Global”。 角度 Local Global 位置 Inside 分配给内部网络中某个设备的 实际 IP 地址。外部网络无法访 问该地址。 可供外部网络访问内部设备的 IP 地址。 Outside 分配给外部网络中某个设备的实际 IP 地址。 由于仅转换了“内部”地址,因此外部局部和外部全局没有任 何区别。 示例 本示例中,两个 IP 子网通过工业以太网交换机连接。此划分是从 NAT 接口 10.0.0.155 角 度来看的。通过 NAT/NAPT 执行 PC2 和 PC1 之间的通信。PC1 的实际 IP 地址(内部局部)通过 NAPT (Network Address and Port Translation) 进行 分配。对于 PC2,可以通过内部全局地址访问 PC1。 角度 Local Global 位置 Inside 192.168.16.150:80 10.0.0.7:80 Outside 10.0.0.10:1660 计算容量 由于 CPU 存在负载限制,设备每秒钟可接收的数据包数目*多为 300 个。这意味着,*大 数据吞吐量为 1.7 Mbps。该负载限制的对象并非每个接口,而是针对发往 CPU 的全部数据 包。 整个 NAT 通信通过 CPU 进行,因此会与发往 CPU 的 IP 通信,例如 WBM 和 Telnet。 请注意,使用 NAT 时会占用很大一部分计算容量。这可以减缓通过 Telnet 或 WBM 的访问。 NAT 利用网络地址转换 (NAT),可将数据包中的 IP 地址替换为另一个。NAT 通常用在内部网络 和外部网络之间的网关上。 对于源 NAT,NAT 设备会将内部网络中设备的 IP 数据包的内部局部源地址重写到网关处的 内部全局地址中。 对于目标 NAT,NAT 设备会将外部网络中设备的 IP 数据包的内部全局源地址重写到网关处 的内部局部地址中。 NAT 设备会维护转换列表,以将内部 IP 地址转换为外部 IP 地址以及反向转换。地址既可 以动态分配,也可以静态分配。NAT 在“第 3 层 (IPv4) > NAT”(Layer 3 (IPv4) > NAT) (页 444) 中组态。 NAPT 在“网络地址端口转换”(NAPT) 中,多个内部源 IP 地址被转换为同一个外部 IP 地址。为了 识别各个节点,内部设备的端口也会存储在 NAT 设备的转换列表中并针对外部地址进行转 换。 如果多个内部设备通过 NAT 设备向同一外部目标 IP 地址发送查询,NAT 设备会在这些转 发帧的帧头中输入其自身的外部源 IP 地址。由于转发的帧具有同一个外部源 IP 地址,NAT 设备会通过不同的端口号将帧分配各个设备。如果外部网络中的设备要使用内部网络中的服务,则需组态静态地址分配的转换列表。NAPT 在“第 3 层 (IPv4) > NAT > NAPT”(Layer 3 (IPv4) > NAT > NAPT) (页 449) 中组态。 NAT/NAPT 和 IP 路由 可以同时启用 NAT/NAPT 和 IP 路由。在这种情况下,需要使用 ACL 规则来控制外部网络 对内部地址的访问。设备集成有 HTTP 服务器,可供“基于 Web 的管理”(WBM) 使用。如果通过 Internet 浏览 器对设备进行寻址,则它会根据用户输入向客户端 PC 返回 HTML 页面。 用户在设备发送的 HTML 页面中输入组态数据。设备评估该信息,并动态生成响应页面。 这种方法的优势在于只需要在客户端上安装 Internet 浏览器。 说明 安全连接 WBM 也可用来通过 HTTPS 建立安全连接。 可使用 HTTPS 保护数据传输。如果希望只通过安全连接访问 WBM,则请激活“System > Configuration”下的“HTTPS Server only”选项。 要求 WBM 显示 ● 设备具有 IP 地址。 ● 设备与客户端 PC 之间存在连接。可以通过 ping 命令检查是否可以访问设备。 ● 已启用通过 HTTPS 进行的访问。 ● 在 Internet 浏览器中激活 Javascript。 ● 不可将 Internet 浏览器设置成每次从服务器访问页面时,浏览器都会重载页面。页面动 态内容的更新是通过其它机制来确保的。在 Internet Explorer 中,可以在“选项 > Internet 选项 > 常规”(Options > Internet Options > General) 菜单的“浏览历史记录” (Browsing history) 部分,用“设置”(Settings) 按钮进行适当的设置。在“检查所存网页 的较新版本:”(Check for newer versions of stored pages:) 下,选择“自动” (Automatically)。 ● 如果使用了防火墙,则必须打开相关端口。 – 若使用 HTTP 进行访问:TCP 端口 80