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文档简介
项目三
广域网技术任务1
广域网数据链路层控制协议任务2数据链路层设备任务3IP组播技术任务4IPv6任务5移动IP任务6从IPv4向IPv6的过渡任务1广域网数据链路层控制协议任务引入小东所在实习单位是一家通信公司,公司建立和运营的网络,覆盖的地理范围非常大,公司把它的网络分次(拨号线路)或分块(租用专线)地出租给用户以收取服务费用,这种网络称为广域网,那么这些网络网络在因特网中起着什么作用呢?最常用的两种广域网数据链路层控制协议PPP协议和HDLC协议区别又是什么呢?知识准备一、协议概述广域网不等于互联网,互联网可以连接不同类型的网络(既可以连接局域网,又可以连接广域网),通常使用路由器来连接。图显示了由相距较远的局域网通过路由器与广域网相连而成的一个覆盖范围很广的互联网。二、PPP协议PPP(Point-to-PointProtocol)是使用串行线路通信的面向字节的协议,该协议应用在直接连接两个结点的链路上。设计的目的主要是用来通过拨号或专线方式建立点对点连接发送数据,使其成为各种主机、网桥和路由器之间简单连接的一种共同的解决方案。PPP协议是在SLIP协议的基础上发展而来的,它既可以在异步线路上传输,又可在同步线路上使用;不仅用于Modem链路,也用于租用的路由器到路由器的线路。背景:SLIP主要完成数据报的传送,但没有寻址、数据检验、分组类型识别和数据压缩等功能,只能传送IP分组。PPP协议有三个组成部分:(1)链路控制协议(LCP),一种扩展链路控制协议,用于建立、配置、测试和管理数据链路。(2)网络控制协议(NCP),PPP协议允许同时采用多种网络层协议,每个不同的网络层协议要用一个相应的NCP来配置,为网络层协议建立和配置逻辑连接。(3)一个将IP数据报封装到串行链路的方法。IP数据报在PPP帧中就是其信息部分,这个信息部分的长度受最大传送单元(MTU)的限制。PPP的格式三、HDLC协议高级数据链路控制(High-levelDataLinkControl,HDLC)协议是ISO制定的面向比特(记住PPP协议是面向字节的)的数据链路层协议。HDLC适用于链路的两种基本配置:非平衡配置和平衡配置。(1)非平衡配置的特点是由一个主站控制整个链路的工作。(2)平衡配置的特点是链路两端的两个站都是复合站,每个复合站都可以平等地发起数据传输,而不需要得到对方复合站的允许。1.站HDLC有3种站类型:主站、从站和复合站。2.数据操作方式HDLC有3种数据操作方式:(1)正常响应方式。(2)异步平衡方式。(3)异步响应方式。3.HDLC横图所示为HDLC的帧格式,它由标志、地址、控制、信息和帧校验序列(FCS)等字段构成。控制字段C,共8位,是最复杂的字段。HDLC的许多重要功能都靠控制字段来实现。根据其第1位或第1、2位的取值,可将HDLC锁划分为三类:(1)信息帧(1),第1位为0,用来传输数据信息,或使用捎带技术对数据进行确认。(2)监督帧(S),第1、2位分别为1、0,用于流量控制和差错控制,执行对信息帧的确认、请求重发和请求暂停发送等功能;(3)无编号顿(U),第1、2位均为1,用于提供对链路的建立、拆除等多种控制功能。PPP帧和HDLC帧的格式很相似。但两者有以下几点不同:(1)PPP协议是面向字节的,HDLC协议是面向比特的。(2)PPP顿比HDLC帧多一个2字节的协议字段。当协议字段值为0x0021时,表示信息字段是IP数据报。(3)PPP协议不使用序号和确认机制,只保证无差错接收(通过硬件进行CRC检验),而端到端差错检测由高层协议负责.HDLC协议的信息帧使用了编号和确认机制,能够提供可靠传输。任务2数据链路层设备任务引入小东了解了广域网的概念后,思考广域网是通过什么设备连接的呢?数据链路层设备又有哪些呢?平常人们说的网桥、交换机、路由与转发都是什么设备,具有什么功能及基本原理又是什么呢?知识准备一、网桥的概念及其基本原理两个或多个以太网通过网桥连接后,就成为一个覆盖范围更大的以太网,而原来的每个以太网就称为一个网段。网桥工作在链路层的MAC子层,可以使以太网各网段成为隔离开的碰撞域。如果把网桥换成工作在物理层的转发器,那么就没有这种过滤通信量的功能。由于各网段相对独立,因此一个网段的故障不会影响到另一个网段的运行注意:网桥处理数据的对象是帧,所以它是工作在数据链路层的设备,中继器、放大器处理数据的对象是信号,所以它是工作在物理层的设备。网络1和网络2通过网桥连接后,网桥接收网络1发送的数据帧,检查数据帧中的地址,如果是网络2的地址,那么就转发给网络2:如果是网络1的地址,那么就将其丢弃,因为源站和目的站处在同一个网段,目的站能够直接收到这个帧而不需要借助网桥转发。如图所示,设每个网段的数据率都是10Mb/s,那么三个网段合起来的最大吞吐量就变成了30Mb/s。二、局域网交换机及其工作原理1.局域网交换机2.原理3.特点4.两种交换模式目前,以太网交换机主要采用两种交换模式,即直通式和存储转发式。5.网络层设备路由器的组成和功能6.网关未使用默认路由的转发表和使用了默认路由的转发表的对比三、网络层的功能互联网在网络层的设计思路是,向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。也就是说,所传送的分组可能出错、丢失、重复、失序或超时,这就使得网络中的路由器比较简单,而且价格低廉。如果主机中的进程之间的通信需要是可靠的,那么可以由更高层的传输层来负责。采用这种设计思路的好处是:网络的造价大大降低,运行方式灵活,能够适应多种应用。互联网能够发展到今日的规模,充分证明了当初采用这种设计思想的正确性。要在全球范围内把数以百万计的网络互联起来,并且能够互相通信,是一项非常复杂的任务,此时需要解决许多问题,比如不同的寻址方案、不同的网络接入机制、不同的差错处理方法、不同的路由选择机制等。根据所在的层次,中继系统分为以下4种:(1)物理层中继系统:中继器,集线器(Hub)(2)数据链路层中继系统:网桥或交换机。(3)网络层中继系统:路由器。(4)网络层以上的中继系统:网关。图(a)表示用许多计算机网络通过一些路由器进行互联。由于参加互联的计算机网络都使用相同的网际协议(IntermetProtocol,IP),因此可以把互联后的计算机网络视为如图(b)所示的一个虚拟IP网络。四、路由与转发路由器主要完成两个功能:一是路由选择(确定哪一条路径),二是分组转发(当一个分组到达时所采取的动作),前者是根据特定的路由选择协议构造出路由表,同时经常或定期地和相邻路由器交换路由信息而不断地更新和维护路由表。后者处理通过路由器的数据流,关键操作是转发表查询、转发及相关的队列管理和任务调度等。(1)路由选择。指按照复杂的分布式算法,根据从各相邻路由器所得到的关于整个网络拓扑的变化情况,动态地改变所选择的路由。(2)分组转发。指路由器根据转发表将用户的IP数据报从合适的端口转发出去。路由表是根据路由选择算法得出的,而转发表是从路由表得出的。转发表的结构应当使查找过程最优化,路由表则需要对网络拓扑变化的计算最优化。在讨论路由选择的原理时,往往不去区分转发表和路由表,而是笼统地使用路由表一词。任务3IP组播技术任务引入小东理解通常,一个IP地址代表一个主机,但D类IP地址指向网络中的一组主机。由一个源向一组主机发送信息的传输方式称为组播(Multicast)。现在,越来越多的多媒体网站利用IP组播技术提供公共服务,例如IPTV、网络会议、远程教育、商业股票交易,以及在工作组成员之间实时交换文件、图片或消息等。那么组播模型是什么样呢?因特网组管理的协议、组播路由协议又是什么呢?知识准备一、组播模型概述局域网中有一类MAC地址是组播地址,局域网又是广播式通信网络,在局域网中实现组播是轻而易举的事情。但是在互联网中实现组播却不是那么简单,这主要是基于下面的理由:(1)不能用广播的方式向所有组成员发送分组,因为广播数据包只能在同一子网内传输,路由器会封锁本地子网的边界,禁止跨子网的广播通信。(2)即使采用广播方式在同一子网中发送组播数据包,也会产生元余的流量,浪费网络带宽,影响非组播成员之间的通信。(3)如果采用单播方式向所有组播成员逐个发送分组,也会产生多余的分组,特别是在接近源站的链路上要多次传送仅仅是目标地址不同的多个分组。实现IP组播的前提是组播源和组成员之间的下层网络必须支持组播,包括下面的支持功能:主机的TCPIP实现支持IP组播。主机的网络接口支持组播。需要一个组管理协议,使得主机能够自由地加入或离开组播组。IP地址分配策略能够将第三层组播地址映射到第二层MAC地址。主机中的应用软件应支持IP组播功能。所有介于组播源和组成员之间的中间节点都支持组播路由协议。二、组播地址1.IP组播地址的分类IPv4的D类地址是组播地址,用作一个组的标识符,其地址范围是224.0.0.0~239.255.255.255,按照约定,D类地址被划分为3类。2.以太网组播地址通常有两种组播地址,一种是IP组播地址,另一种是以太网组播地址。组播地址与MAC地址的映像组播地址重叠的例三、因特网组管理协议IGMP(IntemnetGroupManagementProtocol)是在IPv4环境中提供组管理的协议,参加组播的主机和路由器利用IGMP交换组播成员资格信息,以支持主机加入或离开组播组。在IPv6环境中,组管理协议已经合并到ICMPv6协议中,不再需要单独的组管理协议。1.IGMP报文RFC3376定义了IGMPv3成员资格询间和报告报文,也定义了组记录的格式,如图所示。IGMP报文封装在IP数据报中传输。成员资格询问报文由组播路由器发出,分为3种子类型。通用询问:路由器用于了解在它连接的网络上有哪些组的成员。组专用询问:路由器用于了解在它连接的网络上一个具体的组是否有成员。组和源专用询问:路由器用于了解它所连接的主机是否愿意加入一个特定的组。GMPv3报文2.IGMP操作参加组播的主机要使本地LAN中的所有主机和路由器都知道它是某个组的成员。
组离开报告距离
组播主机的状态转换图四、组播路由协议建立组播树是实现组播传输的关键技术,图(a)所示为一个网络的实际配置,图(b)所示为利用组播路由协议生成的组播树,这是以组播源为树根的最小生成树(SpanningTree),沿着这个树从根到叶的方向可以把组播分组传输到所有的组成员用户,且分组在每段链路上只出现一次。1.组播树建立组播树要使用组播路由协议。2.密集模式路由协议密集模式路由协议(DenseModeRoutingProtocols)假定组播成员密集地分布在整个网络中,而且网络有足够的带宽,允许周期性地通过泛洪传播来建立和维护分布树。组播转发表3.稀疏模式路由协议稀疏模式路由协议(SparseModeRoutingProtocols)适用于带宽小、组播成员分布稀疏的互联网络。PIM-SM(RFC4601)支持由接收者申请组成员关系的传统的IP组播模型,其工作机制的要点简单介绍如下。(1)邻居发现:各路由器之间互相发送Hello消息以实现邻居发现,这一点与PIM-DM相同。(2)选举DR:(3)约会点发现:(4)约会点树的生成和维护:(5)组播源注册:(6)RPT向SPT的切换:任务4IPv6任务引入小东经常阅读科技方面的新闻,常常见到说Ipv位址将要用尽,由于从IPv4向IPv6过渡是大势所趋,所以目前有许多从IPv4向IPv6过渡的技术。那么IPv6又是什么?Ipv6分组格式又有哪些?IPv6地址又是什么,并且IPv6的路由协议又是什么?IPv6具体比IPv4要进步哪些呢?知识准备基于IPv4的因特网已运行多年,随着网络应用的普及和扩展,IPv4协议逐渐暴露出一些缺陷,主要问题如下。网络地址短缺:IPv4地址为32位,只能提供大约43亿个地址,其中1/3被美国占用。路由速度慢:随着网络规模的扩大,路由表越来越庞大,路由处理速度越来越慢。缺乏安全功能:随着互联网的广泛应用,网络安全成为迫切需要解决的问题。不支持新的业务模式:IPv4不支持许多新的业务模式,例如语音、视频等实时信息传输需要Qos支持,P2P应用还需要端到端的Qos支持,移动通信需要灵活的接入控制,也需要更多的IP地址等。针对IPv4面临的问题,IETF在1992年7月发出通知,征集对下一代IP协议(IPng)的建议。一、IPv6分组格式IPv6协议数据单元的格式如图(a)所示,整个IPv6分组由一个固定头部和若干个扩展头部以及上层协议的负载组成。扩展头部是任选的,转发路由器只处理与其有关的部分,这样就简化了路由器的转发操作,加速了路由处理的速度。IPv6的固定头部如图(b)所示,其中的各个字段解释如下:
版本(4位):
通信类型(8位):
流标记(20位):负载长度(16位):
下一头部(8位):
跳数限制(8位):源地址(128位):IPv6有6种扩展头部,如表所示。
包含任选部分的扩展头部路由头部分段头部如果一个IPv6分组包含多个扩展头,建议采用下面的封装顺序:(1)IPv6头部。(2)iti项头。(3)目标选项头(IPv6头部目标地址字段中指明的第一个目标节点要处理的信息,以及路由选择头中列出的后续目标节点要处理的信息)。(4)路由选择头。(5)分段头。(6)认证头。(7)封装安全负荷头。(8)目标选项头(最后的目标节点要处理的信息)。(9)上层协议头部。二、IPv6地址IPv6地址扩展到128位。2128足够大,这个地址空间可能永远用不完。事实上,这个数大于阿伏加德罗常数,足够为地球上的每个分子分配一个IP地址。用一个形象的说法,这样大的地址空间允许整个地球表面上每平方米配置7x1023个IP地址。1.格式前缀IPv6地址的格式前缀(FornatPrefix,FP)用于表示地址类型或子网地址,用类似于IPv42.地址分类IPv6地址是一个或一组接口的标识符。IPv6地址被分配到接口,而不是分配给节点。IPv6地址有3种类型:1)单播(Unicast)地址2)任意播(AnyCast)地址3)组播(MultiCast)地址3.地址类型初始分配IPv6地址的具体类型是由格式前级来区分的,这些前缀的初始分配如表所示。IPv6地址的初始分配4.单播地址IPv6单播地址包括可聚合全球单播地址、链路本地地址、站点本地地址和其他特殊单播地址。(1)可聚合全球单播地址:这种地址在全球范围内有效,相当于IPv4公用地址。全球地址的设计有助于构架一个基于层次的路由基础设施。可聚合全球单播地址结构如图所示。可聚合全球单播地址
可聚合全球单播地址层次结构(2)本地单播地址:这种地址的有效范围仅限于本地,又分为两类。链路本地地址:其格式前缀为111111010,用于同一链路的相邻节点间的通信。站点本地地址:其格式前缀为11111111相当于IPv4中的私网地址。5.组播地址IPv6组播可以将数据报传输给组内的所有成员。IPv6组播地址的格式前缀为11111111,此外还包括标志(Flags)、范围和组ID等字段,如图所示。Scope字段值IPv6组播地址6.任意播地址任意播地址仅用作目标地址,且只能分配给路由器。表是IPv4与IPVv6地址的比较。7.IPv6的地址配置IPv6把自动IP地址配置作为标准功能,只要计算机连接上网络便可自动分配IP地址。子网-路由器任意播地址三、IPv6路由协议IPv6单播路由协议与IPv4类似,有些是在原有协议基础上进行了简单的扩展,有些则完全是新的版本。1.RIPngUDP端口号:使用UDP的521端口发送和接收路由信息。组播地址:使用FF02:9作为链路本地范围内的RIPng路由器组播地址。路由前缀:使用128位的IPv6地址作为路由前缀。下一跳地址:使用128位的IPv6地址。2.OSPFV3RFC2740定义了OSPFv3,用于支持IPv6,OSPFv3与OSPFv2的主要区别如下:(1)修改了LSA的种类和格式,使其支持发布IPv6路由信息。(2)修改了部分协议流程。(3)进一步理顺了拓扑与路由的关系。(4)提高了协议适应性。3.BGP4+传统的BGP4只能管理IPv4的路由信息,对于使用其他网络层协议(如IPv6等)的应用在跨自治系统传播时会受到一定的限制。四、IPv6对IPv4的改进与IPv4相比,IPv6有下列改进:(1)寻址能力方面的扩展。IP地址增加到128位,并且能够支持多级地址层次;地址自动配置功能简化了网络地址的管理工作;在组播地址中增加了范围字段,改进了组播路由的可伸缩性:增加的任意播地址比IPv4中的广播地址更加实用。(2)分组头格式得到简化。IPv4头中的很多字段被丢弃,IPv6头中字段的数量从12个降到了8个,中间路由器必须处理的字段从6个降到了4个,这样就简化了路由器的处理过程,提高了路由选择的效率。(3)改进了对分组头部选项的支持。与IPv4不同,路由选项不再集成在分组头中,而是把扩展头作为任选项处理,仅在需要时才插入到IPv6头与负载之间。这种方式使得分组头的处理更灵活,也更流畅。以后如果需要,还可以很方便地定义新的扩展功能。(4)提供了流标记能力。IPv6增加了流标记,可以按照发送端的要求对某些分组进行特别的处理,从而提供了特别的服务质量支持,简化了对多媒体信息的处理,可以更好地传送具有实时需求的应用数据。任务5移动IP任务引入小东在学习IPv6时发现,有一项移动IP技术优化很大,发现移动IP技术是又译为行动IP,由互联网工程任务组(IETF)制定的一种网上传输协议标准。它设计的目的,是为了让移动设备用户,能够从一个网上系统中,移动到另一个网上系统,但是设备的IP地址保持不变。这能够使移动节点在移动中保持其连接性,实现跨越不同网段的漫游功能。那么移动IP通信过程是什么?那么移动IPv6工作机制是什么?它的路由扩展头和移动扩展头又是什么?知识准备当笔记本电脑迅速普及的时候,很多用户因为不能在异地连网而感到苦恼。在当前使用的系统中,IPv4地址分为网络地址和主机地址两个部分。当用户主机配置了静态地址(例如160.40.20.10/16)时,所有路由器中都记录了到达该网络(160.40)的路由,若用户不在自己的局域网中,就收不到发送给他的信息了。在新的连网地点配置一个新地址的方法缺乏吸引力,一般用户难以掌握重新配置地址的工作,即使重新配置后,也可能影响主机中的各种应用软件。解决这个问题的另一种思路是在路由器中使用完整的IP地址进行路由选择,但这样就会大大增加路由表项,使得路由设备的工作效率更低,所以也是行不通的那么,能否在新的连网地点自动重新建立连接,从依赖于固定地点的连接过渡到灵活的移动连接是一个新的研究课题,为此,IETF成立了专门的工作组,并预设了下列研究目标:移动主机能够在任何地方使用它的家乡地址进行连网。不允许改变主机中的软件。不允许改变路由器软件和路由表的结构。发送给移动主机的大部分分组不需要重新路由。移动主机在家乡网络中的上网活动无须增加任何开销。一、移动IP的通信过程RFC3344给出的解决方案是增强IPv4协议,使其能够把IP数据报路由到移动主机当前所在的连接站点。按照这个方案,每个移动主机配置了一个家乡地址(homeaddress)作为永久标识。当移动主机离开家乡网络时,通过所在地点的外地代理,它被赋予了一个转交地址(care-ofaddress)。协议提供了一种注册机制,使得移动主机可以通过家乡地址获得转交地址。家乡代理通过安全隧道可以把分组转发给外地代理,然后被提交给移动主机。图表示了一个连接局域网、城域网和无线通信网的广域网。当移动主机进入一个站点时,无论是插入当地的网络接口还是漫游到当地的蜂窝小区,主机都必须向附近的外地代理进行注册,注册过程如下:(1)外地代理周期性地广播一个公告报文,宣布自己的存在和自己的地址,新到达的主机等待这样的消息。(2)移动主机在外地代理上进行注册,提供它的家乡地址、MAC地址和必要的安全信息。(3)外地代理与移动主机的家乡代理进行联系,告诉外地代理的地址以及有关移动主机的安全信息,使得家乡代理可以进行验证,确保不被假冒者欺骗。(4)家乡代理检查安全信息正确后发回一个响应,通知外地代理(通信可以继续进行)(5)当外地代理得到家乡代理的响应后就通知移动主机(注册成功),移动主机这时被分配了一个转交地址以后的通信过程如图所示。如果有另外一个主机向移动主机发送信息,则:(1)第一个分组被发送到移动主机的家乡地址。(2)第一个分组通过隧道被转发到移动主机的转交地址。(3)家乡代理向发送节点返回外地代理的转交地址。(4)发送节点把后续分组通过隧道发送给移动主机的转交地址。二、移动IPv6RFC3775规范了IPv6对移动主机的支持功能,定义的协议称为移动IPv6,在这个协议的支持下,当移动节点连接到一个新的链路时,仍然可以与其他静止的或移动的节点进行通信。移动节点离开其家乡链路对传输层和应用层协议、对应用程序都是透明的。移动IPv6协议适合于同构型介质,也适合于异构型介质。例如,可以从一个以太网段移动到另一个以太网段,也可以从一个以太网段移动到一个无线局域网小区,移动节点的家乡地址都无须改变。1.移动IPv6的工作机制在移动IPv6中,家乡地址是带有移动节点家乡子网前缀的IP地址。2.路由扩展头图中的路由选择扩展头称为0型路由头,用于一般的松散源路由。3.移动扩展头移动头是一种新的、支持移动IPv6的扩展头,移动节点、对端节点和家乡代理在生成和管理绑定的过程中都要使用移动头来传输信息。图画出了移动头的格式。由于为移动头指定的代码是135,所以在前面的扩展头中要用135来指向移动头,其中的字段解释如下。负载的协议(PayloadProtocol):8比特的选择符,用于标识紧跟着的扩展头。头长度(HeaderLen):8字节的倍数,除了前8个字节。MH类型:8比特的选择符,说明移动报文的类型报文数据:指以上8种类型的报文数据。4.移动IPv6和移动IPv4的比较移动IPv6的设计吸取了移动IPv4开发过程中积累的经验,同时也得益于IPv6网络提供的许多新功能,下面对移动IPv6与移动1Pv4做一比较(参见表)。
移动IPv4和IPv6的比较任务6从IPv4向IPv6的过渡任务引入小东知道一种新的协议从诞生到广泛应用需要一个过程。Pv6不可能立刻替代IPv4,因此在相当一段时间内IPv4和IPv6会共存在一个环境中。要提供平稳的转换过程,使得对现有的使用者影响最小,就需要有良好的转换机制。那么这个转换过程需要的技术都有哪些?隧道技术、双协议栈技术及翻译技术都是什么呢?知识准备在IPv6网络全球普遍部署之前,一些首先运行IPv6的网络希望能够与当前运行IPv4的互联网进行通信。为了这一目的,ETF成立了专门的工作组NGTRANS来研究从IPv4向IPv6过渡的问题,提出了一系列的过渡技术和互连方案。这些技术各有特点,用于解决不同过渡时期、不同网络环境中的通信问题。目前提出的过渡技术可以归纳为以下3种。隧道技术:用于解决IPv6节点之间通过IPv4网络进行通信的问题。双协议栈技术:使得IPv4和IPv6可以共存于同一设备和同一网络中。翻译技术:使得纯IPv6节点与纯IPv4节点之间可以进行通信。一、隧道技术所谓隧道,就是把IPv6分组封装到IPv4分组中,通过IPv4网络进行转发的技术。这种隧道就像一条虚拟的IPv6链路一样,可以把IPv6分组从IPv4网络的一端传送到另一端,在传送期间对原始IPv6分组不做任何改变。在隧道两端进行封装和解封的网络节点可以是主机,也可以是路由器。根据隧道端节点的不同,可以分为下面4种不同的隧道:主机到主机的隧道。主机到路由器的隧道。路由器到路由器的隧道。路由器到主机的隧道。建立隧道可以采用手工配置的方法,也可以采用自动配置的方法。手工配置的方法管理不方便,对大的网络更是如此,下面主要分析IETF提出的各种自动隧道技术。1.隧道中介技术图画出了IPv6分组通过IPv4隧道传送的方法。隧道中介2.自动隧道两个双栈主机可以通过自动隧道在IPv4网络中进行通信。图显示了自动隧道的网络拓扑。实现自动隧道的节点必须采用IPv4兼容的IPv6地址。在图中,地址分配如下:从主机A到主机B的分组:源地址=IPv6 目标地址=0:IPv4(B)从路由器到主机B的隧道:源地址-IPv4 目标地址-IPv4从主机B到路由器的隧道:源地址=IPv4 目标地址-IPv4从主机B
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