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3.2.4控制交换机接收加入的组播组.................................................................................3-3

3.2.5配置交换机接口运行IGMP的版本号.....................................................................3-3

3.2.6配置IGMP主机发送查询报文的时间间隔..............................................................3-4

3.2.7配置IGMP最大查询响应时间................................................................................3-4

3.2.8配置子网Querier的存活时间.................................................................................3-5

3.3IGMP的监控与维护...........................................................................................................3-5第4章PIM-DM配置...............................................................................................................4-1

4.1PIM-DM简介......................................................................................................................4-1

4.2PIM-DM的配置..................................................................................................................4-2

4.2.1PIM-DM配置任务列表.............................................................................................4-2

4.2.2使能组播路由..........................................................................................................4-2

4.2.3启动PIM-DM协议..................................................................................................4-3

4.2.4配置接口发送Hello报文的间隔时间......................................................................4-3

4.3PIM-DM的监控和维护.......................................................................................................4-4

4.4PIM-DM典型配置举例.......................................................................................................4-4第5章PIM-SM配置................................................................................................................5-1

5.1PIM-SM简介......................................................................................................................5-1

5.2PIM-SM的配置..................................................................................................................5-2

5.2.1PIM-SM配置任务列表.............................................................................................5-2

5.2.2使能组播路由..........................................................................................................5-2

5.2.3启动PIM-SM协议..................................................................................................5-3

5.2.4配置候选BSR.........................................................................................................5-3

5.2.5配置候选RP...........................................................................................................5-4

5.2.6配置PIM-SM域边界...............................................................................................5-4

5.2.7配置接口发送Hello报文的时间间隔......................................................................5-5

5.2.8配置从共享树切换到源最短路径树的阈值..............................................................5-5

5.3PIM-SM的监控和维护.......................................................................................................5-6

5.4PIM-SM典型配置举例.......................................................................................................5-6

第1章GMRP配置

1.1GMRP协议简介

GMRP(GARPMulticastRegistrationProtocol,GARP组播注册协议是

GARP(GenericAttributeRegistrationProtocol,通用属性注册协议的一种

应用,它基于GARP的工作机制,维护交换机中的动态组播注册信息。

所有

支持GMRP特性的交换机都能够接收来自其他交换机的组播注册信息,并动

态更新本地的组播注册信息,同时也能将本地的组播注册信息向其它交换机

传播,以便使同一交换网内所有支持GMRP特性的设备的组播信息达成一致。

GMRP传播的组播注册信息既包括本地手工配置的静态组播注册信息,也包

括由其他交换机动态注册到本地交换机的组播注册信息。

1.2GMRP配置

1.2.1GMRP配置任务列表

在各项配置任务中,必须先启动全局GMRP,才能开启端口GMRP。

GMRP主要配置任务列表如下:

●全局开启GMRP

●端口开启GMRP

1.2.2全局开启GMRP

请在全局配置模式下进行下列配置。

表1-1全局开启/关闭GMRP

缺省情况下,不启动GMRP。

1.2.3端口开启GMRP

请在以太网端口配置模式下进行下列配置。

表1-2端口开启/关闭GMRP

在开启端口GMRP之前,必须先开启全局GMRP。

缺省情况下,不启动端口GMRP。

1.3GMRP监控与维护

GMRP的监控和维护命令如下表所示,具体命令的格式和作用以及对应的显

示信息,请参见“组播配置命令参考”中的相应内容。

表1-3GMRP监控与维护

1.4GMRP典型配置案例

1.组网需求

为了实现交换机之间组播信息的动态注册和更新,需要在交换机上启动

GMRP。

图中的交换机为S6506以太网交换机。

2.组网图

6

B

5

S

图1-1GMRP示例组网图

3.配置步骤

配置S6506A:

!

启动全局GMRP。

Quidway(config#gmrp

启动端口GMRP。

Quidway(config-if-Ethernet1/0/10#gmrp配置S6506B:

Quidway(config-if-Ethernet1/0/11#gmrp

第2章IP组播简介

2.1IP组播的优势

一个大型网络上如果有100个用户需要接收相同的信息,传统的解决方案有

两种:

采用单播(Unicast方式,把这一信息分别发送100次,以便确保需

要数据的用户能够得到所需的数据;

采用广播(Broadcast方式,把信息传

送给网络中的所有用户,需要这些数据的用户可直接在网络上获取。

以上两

种方式都浪费了大量的带宽资源。

广播方式还不利于信息的安全和保密。

服务器

路由器

利用IP组播技术,企业可以节省开支、提高效率。

在采用IP组播之前,大型

的企业为了把日常数据(比如公司产品价格更新表等传送给各个分支机构,

需要定时把这些数据分别发送给成千上万个不同地点的接收者,既费钱又费

时。

改用IP组播技术传送这些数据后,企业只要花费少量的费用,就可以省

时省心地完成同样的任务。

2.2IP组播特性

在IP组播环境中,所有的信息接收者都加入到一个组播组内。

信息接收者加

入组播组后,流向组地址的数据立即开始传输给接收者,组中的所有成员都

能接收到数据。

因此为了接收数据,信息接收者必须首先成为组播组的成员。

组播环境中,数据传向组中的所有成员,非组内成员不会收到这些数据。

IP组播具有下列特性:

●对组成员的数量和所处位置没有限制。

独立的主机可以在任意时刻自由

地加入或离开组播组。

一台主机在同一时刻可以是多个组播组的成员。

●即使网络中的一台主机不是某个组播组的成员,该主机也可向这个组播

组发送数据。

●交换机不需要保存所有主机的成员关系,它只需知道物理接口所在的网

段上是否已经有主机属于某个组播组;

主机只需保存自己加入了哪些组

播组的信息。

2.3IP组播地址

组播使用D类IP地址。

每个组播地址代表一个组播组,而不是一台主机。

于D类地址的最高四位数是1110,所以组播地址的范围是:

224.0.0.0~

239.255.255.255。

组播组可分为永久的或临时的。

永久组播组拥由一个恒定的组地址,但组中

成员数量可以是任意的,甚至还可以为零。

那些未被预留下来的组地址,就

可被临时组播组利用,但临时组播组中的成员数量却不能为零。

D类地址范围与含义可如下表所示:

表2-1D类地址的范围及含义

常用的预留组播地址列表如下:

表2-2预留的组播地址列表

2.4IP组播路由协议

组播协议包括两个部分:

因特网组播管理协议(IGMP作为IP组播基本信

令协议;

组播路由协议(例如:

PIM-SM、PIM-DM实现IP组播流寻径。

1.主机-路由协议

IGMP定义了主机与交换机之间组播成员关系的建立和维护机制。

IGMP是主

机可以使用的唯一协议,是整个IP组播的基础。

IGMP将有关组成员的信息

通知交换机,并使交换机能通过和自己直接相连的主机来了解组内其它成员

的信息。

如果局域网中有一个用户通过IGMP宣布加入某组播组,则局域网中的组播交换机就将该信息通过组播路由协议进行传播,最终将该局域网作为一个分支加入组播树(组播信息发布路径集合。

组播树中分支中的主机作为某个组的成员开始接收信息后,与该分支相连的交换机周期性地对该组进行查询,检查该分支中是否还有主机作为组内的成员参与其中,只要分支中还有一台主机参与组播信息收发,交换机就继续接收组播数据;

当某分支中的所有用户退出该组播组后,该分支就从组播树中被删除掉。

2.组播路由协议

因为组播组地址是虚拟的,组播把数据发送给一组希望接收数据的接收者(组播地址,而不是仅仅传送给一个接收者(单播地址。

所以组播不可能如同单播那样,直接从数据源一端路由到特定的目的地址。

组播路由协议的任务就是构建分发树——从数据源端到多个接收端的无环数据传输路径。

组播交换机能采用多种方法来建立数据传输分发树。

根据网络的实际情况,组播路由协议可以分成两大类——密集模式组播路由协议和稀疏模式组播路由协议。

(1密集模式组播

密集模式组播路由协议适用于小型网络。

它假设网络中的每个子网有至少一个接收者要接收组播信息。

在密集组播模式下,组播数据包被扩散到网络中的所有点,与此伴随着网络资源(带宽和交换机的CPU等的消耗。

为了减少网络资源的消耗,密集模式组播路由协议对没有组播数据转发的分支进行剪枝操作,只保留包含接收站点的分支。

被剪掉的分支中,如果存在接收站点有组播数据转发需求,希望重新接收组播数据流,密集模式组播路由协议可以周期性地将剪掉的分支恢复成转发状态。

为了减少将被剪掉的分支恢复成转发状态的等待时间,密集模式组播路由协议使用嫁接机制,将希望恢复成转发状态的被剪掉的分支主动加入组播分布树。

这种周期性的扩散和剪枝现象是密集模式协议的特征。

一般说来,密集模式下数据的转发路径是一棵“有源树”——以“源”为根、组员为枝叶的树。

密集模式下的典型路由协议是:

密集模式下的协议无关组播(Protocol-IndependentMulticast-DenseMode,PIM-DM、距离向量组播路由协议(DistanceVectorMulticastRoutingProtocol,DVMRP。

(2稀疏模式组播

稀疏模式组播默认所有机器都不需要收组播包。

组播信息接收站点为了接收到特定组播组的数据流,必须向该组播组对应的“汇聚点”发送加入消息,加入消息所经过的路径就变成了共享树的分支。

组播信息首先被发送到汇聚点,再沿以汇聚点为根、以组员为枝叶的“共享树”转发。

稀疏模式组播路由协议周期性地向分支发送加入消息,避免共享树的分支由

于没有及时更新而被删除,从而有效地维护共享树。

在稀疏组播模式下,组播数据发送端如果想要给特定的组播组发送数据,首

先要在汇聚点进行注册,之后把数据发向汇聚点。

当组播数据到达了汇聚点

后,数据被复制,然后沿着分发树路径被转发给对其感兴趣的接收者。

数据

复制仅发生在分发树的分支处,这个过程自动重复,直到数据包最终到达目

的地。

稀疏模式下的典型路由协议是:

稀疏模式下的协议无关组播

(Protocol-IndependentMulticast-SparseMode,PIM-SM。

2.5IP组播报文转发

与单播模型不同,组播模型不能将转发决定建立在数据报文中的目标地址基

础上,而必须将组播信息包转发到多个外部接口上以便能传送到所有接收站

点,因此组播转发过程比单播转发过程更加复杂。

为了保证组播信息包都是通过最短路径到达交换机,组播模型必须依靠单播

路由表或者独立的组播路由表,对组播信息包的接收接口进行一定的检查,

这种检查机制就是大部分组播路由协议进行组播转发的基础——RPF

(ReversePathForwarding——逆向路径转发检查。

组播应用程序检查到

达的组播数据包的源地址(如果使用的是有源树,这个源地址就是发送组播

数据包的源主机的地址;

如果使用的是

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