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防火墙的硬件体系结构曾经历过通用CPU架构、ASIC架构和网络处理器架构,他们各自的特点分别如下:通用CPU架构:通用CPU架构常见的是基于Intel X86架构的防火墙,在百兆防火墙中Intel X86架构的硬件以其高灵活性和扩展性一直受到防火墙厂商的喜爱;由于采用了PCI总线接口,Intel X86架构的硬件虽然理论上能达到2Gbps的吞吐量甚至更高,但通用CPU的处理能力也很有限。由于采用了硬件转发模式、多总线技术、数据层面与控制层面分离等技术, ASIC架构防火墙解决了带宽容量和性能不足的问题,稳定性也得到了很好的保证。







防火墙的过滤技术一般只应用于OSI7层的模型网络层的数据中,其能够完成对防火墙的状态检测,从而预先可以把逻辑策略进行确定。逻辑策略主要针对地址、端口与源地址,通过防火墙所有的数据都需要进行分析,如果数据包内具有的信息和策略要求是不相符的,则其数据包就能够顺利通过,如果是完全相符的,则其数据包就被迅速拦截。计算机数据包传输的过程中,一般都会分解成为很多由目的地址等组成的一种小型数据包,当它们通过防火墙的时候,尽管其能够通过很多传输路径进行传输,而终都会汇合于同一地方,在这个目地点位置,所有的数据包都需要进行防火墙的检测,在检测合格后,才会允许通过,如果传输的过程中,出现数据包的丢失以及地址的变化等情况,则就会被抛弃。

防火墙的NAT模式地址翻译技术由防火墙对内部网络的IP地址进行地址翻译,使用防火墙的IP地址替换内部网络的源地址向外部网络发送数据;当外部网络的响应数据流量返回到防火墙后,防火墙再将目的地址替换为内部网络的源地址。NAT模式能够实现外部网络不能直接看到内部网络的IP地址,进一步增强了对内部网络的安全防护。同时,在NAT模式的网络中,内部网络可以使用私人网地址,可以解决IP地址数量受限的问题。