当前位置:首页 > > 嵌入式大杂烩
[导读]前段时间看到群里在讨论Wireshark抓包工具,想写一篇使用笔记但一直没来得及写,本篇就通过实例来分享wireshark抓包工具的使用。

前段时间看到群里在讨论Wireshark抓包工具,想写一篇使用笔记但一直没来得及写,本篇就通过实例来分享wireshark抓包工具的使用。

Wireshark简介

Wireshark 是一个网络封包分析软件。网络封包分析软件的功能是撷取网络封包,并尽可能显示出最为详细的网络封包资料。

Wireshark下载、安装

下载链接:

https://www.wireshark.org/#download

官网下载速度较慢,在本公众号聊天界面回复关键字:Wireshark ,获取网盘链接,若链接失效可联系我获取。

安装与一般的PC机软件安装方式一样,按默认方式安装即可。

Wireshark的使用

我们就借助往期文章:C语言、嵌入式应用:TCP通信实例分析的TCP通信的demo来做演示。

实验框图如:


在本公众号聊天界面回复关键字:Wireshark,获取本次试验代码及工具:


其中tcp_client为RT-Thread Studio工程,使用RT-Thread Studio工具导入之后,修改WiFi信息与你电脑连接的WiFi一致:


编译下载到小熊派开发板即可。

启动Wireshark抓包工具,选择无线网卡:


输入过滤信息ip.src == xxx.xxx.xxx.xxx or ip.dst == xxx.xxx.xxx.xxx,比如我这边是ip.src == 192.168.1.3 or ip.dst == 192.168.1.3


这样就可以只保留这个IP收发数据,如果不设置过滤信息则显示出来的分组太多了,不便于我们进行分析。

启动小熊派开发板串口终端及网络调试助手,然后互相发送数据:


此时Wireshark抓包工具抓取到了11条数据包:


通信双方只是互发一条字符串数据而已,怎么会产生11个数据包呢?

这是TCP通信所必须的,除了具体的数据包之外还包括了建立连接、断开连接过程需要的一些数据。

我们都知道TCP是一个可靠的、面向连接的传输层协议它建立连接有三次握手的过程、断开连接有四次挥手的过程:

(图片来源:野火《LWIP应用开发实战指南》)

通俗的理解:


具体的握手、挥手过程本篇笔记不再展开,可阅读:【面试必考】TCP协议“三次握手”与“四次挥手”及【socket笔记】TCP、UDP通信总结

我们先来看这11个数据包是怎么划分的。打开Wireshark抓包工具的统计->流量图


下面,我们以第④个数据包来做具体的分析。在这之前我们先看一个图:

(图片来源:野火《LWIP应用开发实战指南》)

从图中我们可以看到,从上到下看,各层数据是添加该层头部信息组成新的数据包,从下到上相反。我们来看我们抓到的数据包:


选中相关信息,最下面的具体的数据同步高亮显示,如:


更具体的每个字节是什么,我们可以再展开:


至此,我们关于Wireshark抓包工具的基本使用就分享完了,知道了基本的使用及分析方法,我们就可以按照这样的方法去分析其它协议了。以上分享如有错误,欢迎指出,谢谢!

推荐资料:

1、野火《LWIP应用开发实战指南》

2、https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/qemu-network/wireshark/wireshark/

3、https://www.scaugreen.cn/posts/19508/

猜你喜欢

一些不可不知的计算机网络基础

C语言、嵌入式应用:TCP通信实例分析

【socket应用】基于C语言的天气客户端的实现

最后

若觉得文章不错,转发分享、在看,也是我们继续更新的动力。

在公众号内回复更多资源,可免费获取嵌入式资料。期待你的关注~

加好友,回暗号【嵌入式大杂烩】,进微信群

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭