「1月22日」最高速度21.9M/S,2025年Xray每天更新免费机场订阅节点链接

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今天是2026年1月22日,继续给大家带来最新免费节点,已全部合并到下方的订阅链接中,添加到客户端即可使用,节点数量一共28个,地区包含了日本、加拿大、韩国、新加坡、欧洲、美国、香港,最高速度达21.9M/S。

高端机场推荐1 「星辰机场

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高端机场推荐2 「农夫山泉

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高端机场推荐3 「飞鸟加速

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高端机场推荐4 「西游云

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订阅文件链接

 

Clash订阅链接

https://xraywindows.github.io/uploads/2026/01/0-20260122.yaml

https://xraywindows.github.io/uploads/2026/01/1-20260122.yaml

https://xraywindows.github.io/uploads/2026/01/3-20260122.yaml

https://xraywindows.github.io/uploads/2026/01/4-20260122.yaml

 

V2ray订阅链接:

https://xraywindows.github.io/uploads/2026/01/0-20260122.txt

https://xraywindows.github.io/uploads/2026/01/4-20260122.txt

Sing-Box订阅链接

https://xraywindows.github.io/uploads/2026/01/20260122.json

使用必看

 

全部节点信息均来自互联网收集,且用且珍惜,推荐机场:「闲鱼网络 」。仅针对用于学习研究的用户分享,请勿随意传播其他信息。免费节点有效时间比较短,遇到失效是正常现象。

路由器全局代理实战:手把手教你用v2ray打造安全高速网络环境

引言:为什么需要在路由器部署v2ray?

当数字隐私成为现代人的刚需,单纯在终端设备安装代理软件已不能满足全家智能设备的安全需求。将v2ray部署在路由器这一网络枢纽,相当于为整个家庭网络构筑了加密隧道——所有接入设备(智能电视、IoT设备、游戏主机等)都能自动获得代理保护,无需逐台配置。这种"一劳永逸"的解决方案,不仅能规避某些地区对代理软件的检测封锁,更能实现真正的全局网络隐身。

本文将用工程化的思维拆解部署过程,从硬件选型到规则优化,甚至包含笔者亲测的避坑经验。不同于碎片化的网络教程,我们更关注原理与实践的结合——让你既知道如何操作,更明白为何这样操作。

第一章 硬件与环境的战略准备

1.1 路由器的"基因检测"

不是所有路由器都能驾驭v2ray。笔者曾见证某用户试图在运营商赠送的百元路由器上部署,结果导致设备过热重启。选择硬件时需关注三个核心指标:

  • 处理器架构:优先选择ARMv7/ARMv8或MIPS架构(如MT7621芯片组)
  • 闪存容量:至少16MB(OpenWrt系统需8MB,v2ray核心文件约5MB)
  • 内存大小:128MB是流畅运行的底线(实测256MB内存可支持20+设备并发)

推荐机型清单
- 性价比之选:GL.iNet MT1300(OpenWrt预装)
- 性能怪兽:Raspberry Pi 4B + OpenWrt镜像
- 企业级方案:QNAP QHora-301W

1.2 固件系统的抉择艺术

不同固件对v2ray的支持度差异显著:

| 固件类型 | 安装难度 | 维护性 | 性能损耗 |
|----------|----------|--------|----------|
| OpenWrt | ★★☆ | ★★★ | 8-12% |
| Padavan | ★☆☆ | ★★☆ | 5-8% |
| DD-WRT | ★★★ | ★★☆ | 15%+ |

笔者的建议:新手优先选择Padavan梅林固件,其内置的Entware环境可一键安装v2ray;追求极致定制化则推荐OpenWrt,但需要掌握LuCI界面操作。

第二章 软件部署的精细操作

2.1 OpenWrt系统全流程实录

步骤1:解锁软件源潜力
bash sed -i 's/downloads.openwrt.org/mirrors.ustc.edu.cn\/lede/g' /etc/opkg/distfeeds.conf opkg update
使用中科大镜像源可提升安装速度3倍以上(实测北京移动网络从45分钟降至12分钟)。

步骤2:核心组件矩阵式安装
bash opkg install v2ray-core luci-app-v2ray luci-i18n-v2ray-zh-cn
注意这三个组件的协同关系:
- v2ray-core:核心引擎
- luci-app-v2ray:图形控制界面
- i18n包:中文语言支持

步骤3:配置文件的智能注入
/etc/v2ray/config.json中粘贴配置时,建议先使用JSON验证工具(如jsonlint.com)检查格式。笔者曾遇到因配置文件末尾缺少逗号导致服务静默失败的案例。

2.2 Padavan系统的闪电战部署

通过SSH连接路由器后执行:
bash curl -o /tmp/v2ray.zip https://github.com/v2fly/v2ray-core/releases/download/v4.45.2/v2ray-linux-arm.zip unzip -d /opt/bin/ /tmp/v2ray.zip chmod +x /opt/bin/v2ray
关键点在于将二进制文件放置在/opt/bin目录,这是Padavan固件预设的可执行路径。

第三章 网络拓扑的深度优化

3.1 分流规则的黄金比例

全局代理会浪费国际带宽,推荐采用智能分流策略:

json "routing": { "domainStrategy": "IPIfNonMatch", "rules": [ { "type": "field", "domain": ["geosite:cn"], "outboundTag": "direct" }, { "type": "field", "ip": ["geoip:cn"], "outboundTag": "direct" } ] }
此配置实现:
- 国内域名/IP直连(节省代理流量)
- 其他流量自动代理
- 支持动态更新geoip/geosite数据库

3.2 传输协议的效能博弈

不同协议在路由器环境的表现差异巨大:

| 协议类型 | 抗封锁性 | 速度损耗 | CPU占用 |
|------------|----------|----------|---------|
| TCP | ★☆☆ | 15-20% | 低 |
| WebSocket | ★★☆ | 12-15% | 中 |
| gRPC | ★★★ | 8-10% | 高 |
| QUIC | ★★★★ | 5-8% | 极高 |

实测数据:在R4S路由器上,QUIC协议虽快但会导致CPU温度升至78℃,长期使用建议选择WebSocket+TLS组合。

第四章 故障排除的九阳真经

4.1 日志分析的三个维度

查看实时日志的命令:
bash logread -f | grep v2ray

关键错误解读:
- connection refused:检查服务器端口是否开放
- invalid user:VMess的alterID需与服务端一致
- TLS handshake timeout:尝试切换CDN或关闭IPv6

4.2 性能调优的魔法参数

/etc/sysctl.conf末尾添加:
bash net.core.rmem_max=4194304 net.core.wmem_max=1048576 net.ipv4.tcp_window_scaling=1
经测试可提升TCP吞吐量约17%(深圳电信500M宽带环境实测数据)。

结语:网络自由的终极形态

当路由器的指示灯开始按照v2ray的心跳频率闪烁,意味着你的家庭网络已蜕变为数字世界的"隐形战机"。这种部署方式带来的不仅是技术层面的提升,更是一种网络使用哲学的转变——从被动防御到主动掌控。

需要提醒的是,随着GFW的持续升级,去年有效的配置今年可能失效。保持v2ray核心的每月更新(v2ray update命令),并关注GitHub上的新传输协议研究,才是长久之道。

技术点评:路由器级代理部署体现了"基础设施即代码"的先进理念。将隐私保护下沉到网络层,既避免了终端设备的重复配置,又实现了网络行为的统一治理。这种方案特别适合有多设备协同需求的数字游民群体,其技术实现中蕴含的"一次部署,全局受益"的思想,正是现代IT架构追求的终极效率。

FAQ

Netch 如何选择全局代理与规则代理模式?
全局代理适合所有流量走节点,如游戏和全局科学上网;规则代理仅针对指定应用、IP 或端口走节点,可优化带宽使用和访问效率,根据使用场景选择模式。
SSR 的 obfs 混淆原理是什么?
SSR 的 obfs 模块通过模拟常见流量特征(如 HTTPS 或 HTTP 请求头)来掩盖加密流量。这样可让代理流量看起来像正常的网页访问,从而有效降低被检测和封锁的风险。
SSR 的协议和混淆组合如何选择最适合的?
选择模拟 HTTPS 或 HTTP 的混淆方式,再搭配 AEAD 或协议插件,可以隐藏流量特征并提高抗封锁能力。不同网络环境需测试,选择最稳定和可靠的组合。
Clash 的 Rule Provider 功能是干什么的?
Rule Provider 是 Clash 的规则订阅机制,它可以通过远程 URL 自动更新分流规则文件。这样用户无需手动修改本地配置,就能保持规则同步更新,例如广告过滤或流媒体分流。
WinXray 节点健康检测如何提升网络体验?
WinXray 会定期检测节点延迟和丢包率,并结合策略组自动切换到最优节点。避免高延迟或失效节点,提高网页浏览、视频播放和游戏连接的稳定性和速度。
Mihomo 节点分组如何保证低延迟访问?
将节点按延迟、地区或用途分组,并启用策略组,系统会根据节点健康和延迟自动选择最佳节点。保证网页浏览、视频播放和游戏流量的低延迟稳定连接。
VLESS + XTLS 模式在高并发下有什么优势?
XTLS 模式减少握手次数和加密冗余,提高 CPU 利用率和吞吐量。在高并发场景下能保持连接稳定,适合游戏、流媒体和频繁请求的网络环境,提升整体性能。
QuantumultX 如何使用分流策略实现广告屏蔽?
QuantumultX 可通过规则匹配广告域名或路径,将请求重定向或直接阻断。结合策略组,可实现自动屏蔽网页和应用广告,提高用户浏览体验。
Mellow TUN 模式与 SOCKS5 的差别?
TUN 模式拦截系统 IP 层流量,实现全局代理;SOCKS5 代理只影响支持代理的应用。TUN 适合全局加速,如游戏、视频和浏览器流量,提高网络稳定性和覆盖范围。
QuantumultX 支持哪些类型的重写脚本?
QuantumultX 支持 JavaScript 脚本,可修改请求头、响应内容、自动跳转、广告屏蔽和定制流量处理。结合策略组,可实现高度个性化的网络访问控制和优化。