在個高校的IPTV中,應用組播流轉(zhuǎn)發(fā)能有效緩解服務器壓力 。
利用VLC播放器+視頻采集卡可以配置組播源,在各級交換機上配置好IGMP協(xié)議可以實現(xiàn)組播流的轉(zhuǎn)發(fā)。
使用組播流傳輸電視節(jié)目的高校:
上海交通大學
大連交通大學
大連外國語學院
遼寧師范大學
福建工程學院
一種組播流分發(fā)節(jié)點接收組播流的方法,包括以下步驟:A、為組播流分發(fā)節(jié)點配置多組播源,建立組播流分發(fā)節(jié)點與每個組播源之間的通信鏈路,在建立的通信鏈路中確定主備鏈路,配置主備鏈路上的組播源向組播流分發(fā)節(jié)點發(fā)送相同的組播流;B、組播流分發(fā)節(jié)點通過確定的主用鏈路接收組播流,檢查是否能夠正常接收主用鏈路上組播源發(fā)送的組播流,如果是,則繼續(xù)接收主用鏈路上組播源發(fā)送的組播流;否則,執(zhí)行主備倒換操作,將備用鏈路切換為主用鏈路,并通過切換后的主用鏈路接收該鏈路上的組播源發(fā)送的組播流。利用本發(fā)明,有效保證了組播流傳輸?shù)目煽啃砸约敖M播業(yè)務不發(fā)生間斷,并保證了雙組播源在組網(wǎng)中的應用。
1年生冬牧70黑麥草20元/公斤;每畝用種8公斤,畝產(chǎn)量1.2萬公斤;多年生意大利黑麥草40元/公斤;每畝用種3公斤;1年生進口黑麥草20元/公斤,每畝用種3公斤,畝產(chǎn)量8千-1萬公斤;蛋白11-13...
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利用足夠大的電力在導體中產(chǎn)生很大的渦流,導體中電流可以發(fā)熱,使金屬受熱甚至熔化。所以制造了感應爐,用來冶煉金屬。在感應爐中,有產(chǎn)生高頻電流的大功率電源和產(chǎn)生交變磁場的線圈,線圈的中間放置一個耐火材料(...
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IP組播技術(shù)不同于IP單播技術(shù),它是一種能夠節(jié)省并優(yōu)化網(wǎng)絡資源的技術(shù)。介紹IP組播技術(shù)的一些概念,并結(jié)合廣電業(yè)務的應用,探討在不同的網(wǎng)絡技術(shù)架構(gòu)中IP組播技術(shù)的應用。
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第1章 概述 1
1.1 IP組播技術(shù)簡介 2
1.2 IP組播的歷史和現(xiàn)狀 3
1.3 IP組播的優(yōu)點 3
1.3.1 帶寬 4
1.3.2 服務器負載 4
1.4 IP組播的缺點 4
1.4.1 不可靠的信息包傳送 5
1.4.2 組播信息包的復制 5
1.5 組播應用 5
1.5.1 多媒體應用 5
1.5.2 數(shù)據(jù)分發(fā) 6
1.5.3 實時數(shù)據(jù)組播 7
1.5.4 游戲和仿真 8
1.6 小結(jié) 8
第2章 組播基礎(chǔ) 9
2.1 組播地址 9
2.1.1 IP 組播地址 9
2.1.2 組播MAC媒體訪問層地址 9
2.1.3 組播地址分配 11
2.1.4 管理權(quán)限的組播地址 13
2.2 組播轉(zhuǎn)發(fā)樹 13
2.2.1 有源樹 14
2.2.2 共享樹 15
2.3 組播轉(zhuǎn)發(fā) 17
2.3.1 逆向路徑轉(zhuǎn)發(fā) 17
2.3.2 組播的TTL閾 19
2.3.3 管理權(quán)限的邊界 20
2.4 組播路由協(xié)議分類 20
2.4.1 密集模式協(xié)議 20
2.4.2 稀疏模式協(xié)議 22
2.4.3 鏈路狀態(tài)協(xié)議 24
2.5 組播協(xié)議概述 25
2.5.1 DVMRP 25
2.5.2 MOSPF 25
2.5.3 PIM 26
2.5.4 CBT 26
2.6 小結(jié) 27
第3章 因特網(wǎng)組管理協(xié)議 28
3.1 IGMPv 1 28
3.1.1 IGMPv1消息格式 28
3.1.2 IGMPv1查詢-響應過程 29
3.1.3 報告響應抑制 30
3.1.4 IGMPv1查詢路由器選舉 30
3.1.5 IGMPv1加入過程 30
3.1.6 IGMPv1離開過程 31
3.2 IGMPv 2 32
3.2.1 IGMPv2消息格式 32
3.2.2 IGMPv2查詢-響應過程 33
3.2.3 IGMPv2離開過程 33
3.2.4 IGMPv2加入過程 35
3.2.5 查詢選擇過程 35
3.2.6 IGMPv2查詢響應調(diào)整 36
3.3 IGMPv1與IGMPv2的互操作性 36
3.3.1 V2主機/V1路由器互操作 36
3.3.2 V1主機/V2路由器 37
3.3.3 V1和V2路由器的互操作性 37
3.4 IGMPv3 38
3.5 小結(jié) 39
第4章 距離向量組播路由選擇協(xié)議 40
4.1 DVMRP概述 40
4.1.1 逆向路徑轉(zhuǎn)發(fā)(RPF) 41
4.1.2 接口處理 41
4.1.3 隧道封裝 41
4.1.4 指定轉(zhuǎn)發(fā)者 43
4.2 DVMRP鄰居發(fā)現(xiàn) 43
4.2.1 Probe消息格式 43
4.2.2 Probe消息的作用 44
4.2.3 Generation ID的作用 45
4.2.4 鄰居地址 45
4.2.5 DVMRP鄰居發(fā)現(xiàn)機制 45
4.2.6 鄰居超時 46
4.3 DVMRP路由交換 47
4.3.1 Report消息格式 47
4.3.2 源網(wǎng)絡聚合 48
4.3.3 路由度量 48
4.3.4 路由依靠性和毒性反轉(zhuǎn)(Poison Reverse) 48
4.3.5 發(fā)送路由報告 49
4.3.6 接收路由報告 49
4.3.7 路由超時 50
4.3.8 路由抑制 50
4.3.9 安全關(guān)機 51
4.3.10 交換DVMRP路由報告 51
4.3.11 建立DVMRP組播轉(zhuǎn)發(fā)樹 53
4.4 DVMRP組播轉(zhuǎn)發(fā) 56
4.4.1 組播轉(zhuǎn)發(fā)項的創(chuàng)建和維護 56
4.4.2 RPF檢查 56
4.5 DVMRP剪枝 56
4.5.1 Prune消息格式 57
4.5.2 葉路由器 57
4.5.3 源網(wǎng)絡 57
4.5.4 剪枝重傳 58
4.5.5 DVMRP剪枝過程 58
4.5.6 剪枝狀態(tài)超時 60
4.6 DVMRP嫁接 61
4.6.1 Graft消息格式 61
4.6.2 Graft ACK消息格式 61
4.6.3 發(fā)送和接受Graft消息 62
4.6.4 發(fā)送和接受Graft-ACK消息 62
4.6.5 DVMRP嫁接過程 63
4.7 小結(jié) 64
第5章 PIM密集模式 65
5.1 PIM協(xié)議概述 65
5.2 PIM路由鄰居 66
5.2.1 PIM Hello消息 67
5.2.2 PIM指定路由器(DR) 67
5.3 PIM-DM組播轉(zhuǎn)發(fā) 68
5.3.1 源最短路徑樹和RPF檢查 68
5.3.2 組播數(shù)據(jù)的擴散和轉(zhuǎn)發(fā) 69
5.4 PIM-DM剪枝 70
5.4.1 PIM-DM剪枝觸發(fā) 70
5.4.2 剪枝否決 72
5.4.3 剪枝延遲累加 72
5.5 PIM-DM嫁接 73
5.6 PIM-DM聲明 74
5.7 PIM-DM的實際應用 75
5.7.1 PIM-DM配置 75
5.7.2 轉(zhuǎn)發(fā)與狀態(tài) 76
5.7.3 PIM-DM(*,G)狀態(tài)規(guī)則 76
5.7.4 PIM-DM(S,G)狀態(tài)規(guī)則 77
5.7.5 PIM-DM狀態(tài)維護規(guī)則 78
5.7.6 新的PIM鄰居的鄰接性 79
5.8 PIM-DM增強--狀態(tài)刷新 79
5.9 PIM-DM的擴展性 80
5.10 小結(jié) 80
第6章 PIM稀疏模式 81
6.1 顯式加入模型 82
6.2 PIM-SM共享樹 82
6.2.1 共享樹原理 82
6.2.2 共享樹加入 84
6.2.3 共享樹剪枝 84
6.3 PIM-SM最短路徑樹 85
6.4 PIM加入/剪枝消息 89
6.5 PIM-SM狀態(tài)刷新 89
6.6 源注冊 90
6.6.1 PIM注冊消息 90
6.6.2 PIM注冊停止消息 91
6.6.3 源注冊的要點 91
6.6.4 PIM注冊過程 92
6.6.5 接收者首先加入 92
6.6.6 源首先注冊 92
6.6.7 源注冊示例 93
6.7 PIM-SM指定路由器 98
6.7.1 指定路由器的作用 98
6.7.2 指定路由器失敗 98
6.8 RP發(fā)現(xiàn) 99
6.8.1 PIMv2 自舉路由器 100
6.8.2 PIMv2自舉路由器簡介 100
6.8.3 配置PIMv2候選RP 101
6.8.4 配置PIMv2候選BSR 102
6.8.5 多個候選RP 102
6.8.6 RP選擇--哈希算法 102
6.8.7 多個候選BSR 103
6.8.8 限制BSR消息 105
6.8.9 RP的位置 106
6.8.10 RP資源需求 106
6.8.11 Auto-RP和BSR的比較 107
6.9 PIM協(xié)議的包格式 108
6.9.1 PIM 控制消息封裝 108
6.9.2 PIM-SM數(shù)據(jù)包頭部 109
6.9.3 編碼單播地址 109
6.9.4 編碼組地址 110
6.9.5 編碼源地址 110
6.9.6 "聲明"消息 111
6.9.7 "BootStrap"消息 111
6.9.8 "備選 RP"消息 113
6.9.9 "Hello"消息 113
6.9.10 "加入/剪枝"消息 114
6.9.11 "注冊"消息 116
6.9.12 "注冊終止"消息 116
6.10 PIM-SM適用性/可擴展性 116
6.11 小結(jié) 117
第7章 配置PIM-SM 118
7.1 PIM-SM狀態(tài)規(guī)則 118
7.1.1 PIM-SM(*,G)狀態(tài)規(guī)則 118
7.1.2 PIM-SM(S,G)狀態(tài)規(guī)則 119
7.1.3 PIM-SM出接口規(guī)則 119
7.1.4 PIM-SM出口計時器 120
7.1.5 PIM-SM狀態(tài)維護規(guī)則 120
7.1.6 特殊PIM-SM(S,G)RP位狀態(tài)規(guī)則 120
7.2 PIM-SM狀態(tài)項 121
7.3 SPT-Switchover 123
7.3.1 超過SPT-Threshold 123
7.3.2 SPT-Switchback過程 124
7.4 小結(jié) 124
第8章 PIM協(xié)議的擴展 125
8.1 PIM-SM的源路由擴展 125
8.2 雙向共享樹PIM-SM擴展(Bidir-PIM) 128
8.2.1 DF選舉 130
8.2.2 雙向轉(zhuǎn)發(fā)樹的建立過程 131
8.2.3 組播轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則 132
8.2.4 PIM-SM雙向擴展的優(yōu)缺點 132
8.3 小結(jié) 133
第9章 域間組播路由 134
9.1 歷史上的Internet范圍內(nèi)的組播 134
9.2 簡單域間組播路由 135
9.2.1 域間組播路由的問題 135
9.2.2 PIM-SM協(xié)議的域間組播支持 136
9.2.3 組播路由協(xié)議互操作模型 137
9.3 MBGP 141
9.3.1 邊界網(wǎng)關(guān)協(xié)議BGP 141
9.3.2 BGP的組播擴展MBGP 144
9.3.3 解決方案 145
9.4 MSDP 146
9.4.1 MSDP概貌 147
9.4.2 MSDP鄰居 150
9.4.3 MSDP消息 151
9.4.4 MSDP Mesh-Groups 152
9.5 解決方案 153
9.6 將來的域間組播 155
9.6.1 組播地址設置聲明 155
9.6.2 邊界網(wǎng)關(guān)組播協(xié)議 158
9.7 小結(jié) 161
第10章 局域網(wǎng)上的組播 162
10.1 交換式以太網(wǎng)的工作原理 162
10.2 抑制組播信息 163
10.3 IGMP竊聽 164
10.3.1 加入路由器端口 165
10.3.2 IGMP竊聽組成員加入 165
10.3.3 IGMP竊聽對交換機的性能影響 166
10.3.4 IGMP竊聽離開組 169
10.3.5 小結(jié) 171
10.4 Cisco組管理協(xié)議 171
10.4.1 CGMP消息 172
10.4.2 CGMP探測路由器端口 173
10.4.3 CGMP加入端口 173
10.4.4 CGMP維護組 174
10.4.5 CGMP下離開組 175
10.4.6 CGMP和組播源 177
10.4.7 CGMP的性能 178
10.4.8 小結(jié) 178
10.5 局域網(wǎng)交換的其他問題 178
10.6 小結(jié) 179
第11章 組播高級課題 180
11.1 組播性能考慮 180
11.1.1 組播包的復制問題 180
11.1.2 組播狀態(tài)維護消耗 181
11.2 組播流量管理 182
11.2.1 速率限制過程 182
11.2.2 劃定邊界 183
11.3 組播信息路徑控制 184
11.4 廣播地址與組播地址之間的轉(zhuǎn)換 186
11.5 IPv6上的組播 186
11.5.1 IPv6組播地址 187
11.5.2 組播在IPv6上的實現(xiàn) 190
11.5.3 組播接口 190
11.5.4 在IPv6中實現(xiàn)PIM 191
11.5.5 小結(jié) 193
11.6 MPLS上的組播 194
11.6.1 介紹 194
11.6.2 2層特性 194
11.6.3 在MPLS中的組播協(xié)議特性 194
11.6.4 一個節(jié)點上的2層3層混合交換 197
11.6.5 觸發(fā)組播LSP的分類 198
11.6.6 多入口網(wǎng)絡 199
11.6.7 小結(jié) 199
11.7 ATM上的組播 199
11.7.1 簡介 200
11.7.2 ATM虛電路 200
11.7.3 ATM組播服務器 201
11.7.4 小結(jié) 201
11.8 小結(jié) 202
參考文獻 203
多播RPF,也通常被直接了當?shù)乇环Q呼作RPF, 配合MSDP及PIM等多播路由協(xié)議以確保無循環(huán)地傳遞多播數(shù)據(jù)包。在多播路由中,用作決定轉(zhuǎn)遞數(shù)據(jù)包的是來源地址,而非像單播中使用目的地地址。
當一個多播數(shù)據(jù)包進入路由器接口,路由器會查看該接口可到達的網(wǎng)絡的清單,意即:路由器檢查數(shù)據(jù)包的逆向路徑。如果路由器找到一個匹配該來源地址的路由表條目,RPF檢查通過,并且分組被轉(zhuǎn)發(fā)到參與該多播組多播的所有其他接口。如果RPF檢查失敗,則該數(shù)據(jù)包被丟棄。因此,分組轉(zhuǎn)發(fā)的結(jié)果基于分組的反向路徑而不是前向路徑。RPF路由器只會轉(zhuǎn)遞那些路由表中有與來源地址所相應條目的數(shù)據(jù)包,以確保不會產(chǎn)生任何循環(huán)。
這對有冗余連接的多播環(huán)境來說是致命性地必要。因為同一個多播數(shù)據(jù)包可以從不同的接口進入同一只路由器,RPF測試是決定該數(shù)據(jù)包繼續(xù)轉(zhuǎn)送與否時不可劃缺的一部分。如果路由器發(fā)送所有來自接口A的多播數(shù)據(jù)包到接口B,而同時發(fā)送所有來自接口B的包封到接口A,兩個接口都可能會收到同一個數(shù)據(jù)包,這將會產(chǎn)生很典形的路由循環(huán)因為數(shù)據(jù)包只會一直被傳輸下去直到其TTL字段到期。但即使考慮到TTL過期,任何類形的路由循環(huán)都理應盡可能地避免,因為這都會短暫地大幅減低網(wǎng)絡的可用性。
組播路由協(xié)議設計及應用?基本信息
圖書編號:668839
作者:巖延
出版日期:2002-10-01
版次:1
開本:16開