一種組播流分發(fā)節(jié)點(diǎn)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(diǎn)配置多組播源,建立組播流分發(fā)節(jié)點(diǎn)與每個(gè)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(diǎn)發(fā)送相同的組播流;B、組播流分發(fā)節(jié)點(diǎn)通過(guò)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(guò)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(wù)不發(fā)生間斷,并保證了雙組播源在組網(wǎng)中的應(yīng)用。
在個(gè)高校的IPTV中,應(yīng)用組播流轉(zhuǎn)發(fā)能有效緩解服務(wù)器壓力 。
利用VLC播放器+視頻采集卡可以配置組播源,在各級(jí)交換機(jī)上配置好IGMP協(xié)議可以實(shí)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(xué)
大連交通大學(xué)
大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
遼寧師范大學(xué)
福建工程學(xué)院
整流橋就是將數(shù)個(gè)整流管封在一個(gè)殼內(nèi),構(gòu)成一個(gè)完整的整流電路。當(dāng)功率進(jìn)一步增加或由于其他原因要求多相整流時(shí)三相整流電路就被提了出來(lái)。三相整流橋分為三相全波整流橋(全橋)和三相半波整流橋(半橋)兩種。選擇...
渦流原理指當(dāng)大塊導(dǎo)體放在時(shí)變磁場(chǎng)中時(shí),導(dǎo)體中會(huì)激起感生電場(chǎng),導(dǎo)體中電子在感生電場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下就會(huì)形成電流,由于這種電流是閉合電流,因此叫渦電流即渦流。渦流效應(yīng)法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)塊狀導(dǎo)體置于交變磁場(chǎng)或在...
DCCW5無(wú)法組工作原理是通過(guò)儀表連接測(cè)定差壓
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TS 流廣告圖文插播系統(tǒng)簡(jiǎn)介 本系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)一路 TS 流中的多套節(jié)目插入廣告,以及掛角、左飛、臺(tái)標(biāo)、時(shí)鐘、角標(biāo)等圖文內(nèi)容。采用 國(guó)外著名 TS 流 IO 板卡廠家生產(chǎn)的硬件板卡,搭配具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的廣告圖文插播軟件,以及功能強(qiáng)勁的 TS 碼流解析、復(fù)用引擎,具有廣告插入延遲時(shí)間短 (1 秒鐘以?xún)?nèi) )、廣告插入點(diǎn)幀精確、廣告圖文內(nèi)容插入后絕不產(chǎn)生 馬賽克等領(lǐng)先業(yè)界的優(yōu)點(diǎn)。 1 單機(jī)解決方案 由一臺(tái)計(jì)算機(jī)完成多套節(jié)目(通常為 6 套節(jié)目)的廣告及圖文字幕插入功能。 系統(tǒng)組成: 原始 ASI 信號(hào)輸入; ASI 信號(hào)分配器,負(fù)責(zé)分配原始 ASI 信號(hào),一路送廣告圖文插播機(jī),一路送 2 選 1應(yīng)急切換器; TS 流廣告圖文插播計(jì)算機(jī)(含 ASI 輸入輸出卡、插播軟件) ; ASI 信號(hào) 2 選 1 應(yīng)急自動(dòng)切換器,負(fù)責(zé)當(dāng)廣告圖文插播機(jī)發(fā)生故障時(shí),自動(dòng)切換到原始 ASI 信號(hào); 支持 VGA
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本文針對(duì)雙冗余網(wǎng)絡(luò)接口功能的實(shí)現(xiàn)問(wèn)題,根據(jù)船用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,確定了雙冗余網(wǎng)絡(luò)的主備工作模式.根據(jù)網(wǎng)卡芯片架構(gòu)及組播通信協(xié)議,對(duì)雙網(wǎng)口的初始化、數(shù)據(jù)收發(fā)及網(wǎng)卡切換進(jìn)行了分析和設(shè)計(jì),并進(jìn)行功能性能試驗(yàn).該方案滿(mǎn)足了船用條件使用需求,具備良好的切換性能和穩(wěn)定性,具備很好的實(shí)用價(jià)值.
第1章 概述 1
1.1 IP組播技術(shù)簡(jiǎn)介 2
1.2 IP組播的歷史和現(xiàn)狀 3
1.3 IP組播的優(yōu)點(diǎn) 3
1.3.1 帶寬 4
1.3.2 服務(wù)器負(fù)載 4
1.4 IP組播的缺點(diǎn) 4
1.4.1 不可靠的信息包傳送 5
1.4.2 組播信息包的復(fù)制 5
1.5 組播應(yīng)用 5
1.5.1 多媒體應(yīng)用 5
1.5.2 數(shù)據(jù)分發(fā) 6
1.5.3 實(shí)時(shí)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(wèn)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(shù) 13
2.2.1 有源樹(shù) 14
2.2.2 共享樹(shù) 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(lèi) 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(xún)-響應(yīng)過(guò)程 29
3.1.3 報(bào)告響應(yīng)抑制 30
3.1.4 IGMPv1查詢(xún)路由器選舉 30
3.1.5 IGMPv1加入過(guò)程 30
3.1.6 IGMPv1離開(kāi)過(guò)程 31
3.2 IGMPv 2 32
3.2.1 IGMPv2消息格式 32
3.2.2 IGMPv2查詢(xún)-響應(yīng)過(guò)程 33
3.2.3 IGMPv2離開(kāi)過(guò)程 33
3.2.4 IGMPv2加入過(guò)程 35
3.2.5 查詢(xún)選擇過(guò)程 35
3.2.6 IGMPv2查詢(xún)響應(yīng)調(diào)整 36
3.3 IGMPv1與IGMPv2的互操作性 36
3.3.1 V2主機(jī)/V1路由器互操作 36
3.3.2 V1主機(jī)/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(jī)制 45
4.2.6 鄰居超時(shí) 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(luò)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(bào)告 49
4.3.6 接收路由報(bào)告 49
4.3.7 路由超時(shí) 50
4.3.8 路由抑制 50
4.3.9 安全關(guān)機(jī) 51
4.3.10 交換DVMRP路由報(bào)告 51
4.3.11 建立DVMRP組播轉(zhuǎn)發(fā)樹(shù) 53
4.4 DVMRP組播轉(zhuǎn)發(fā) 56
4.4.1 組播轉(zhuǎn)發(fā)項(xiàng)的創(chuàng)建和維護(hù) 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(luò) 57
4.5.4 剪枝重傳 58
4.5.5 DVMRP剪枝過(guò)程 58
4.5.6 剪枝狀態(tài)超時(shí) 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(guò)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(shù)和RPF檢查 68
5.3.2 組播數(shù)據(jù)的擴(kuò)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(shí)際應(yīng)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(hù)規(guī)則 78
5.7.6 新的PIM鄰居的鄰接性 79
5.8 PIM-DM增強(qiáng)--狀態(tài)刷新 79
5.9 PIM-DM的擴(kuò)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(shù) 82
6.2.1 共享樹(shù)原理 82
6.2.2 共享樹(shù)加入 84
6.2.3 共享樹(shù)剪枝 84
6.3 PIM-SM最短路徑樹(shù) 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(cè) 90
6.6.1 PIM注冊(cè)消息 90
6.6.2 PIM注冊(cè)停止消息 91
6.6.3 源注冊(cè)的要點(diǎn) 91
6.6.4 PIM注冊(cè)過(guò)程 92
6.6.5 接收者首先加入 92
6.6.6 源首先注冊(cè) 92
6.6.7 源注冊(cè)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(jiǎn)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(gè)候選RP 102
6.8.6 RP選擇--哈希算法 102
6.8.7 多個(gè)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(cè)"消息 116
6.9.12 "注冊(cè)終止"消息 116
6.10 PIM-SM適用性/可擴(kuò)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(jì)時(shí)器 120
7.1.5 PIM-SM狀態(tài)維護(hù)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(xiàng) 121
7.3 SPT-Switchover 123
7.3.1 超過(guò)SPT-Threshold 123
7.3.2 SPT-Switchback過(guò)程 124
7.4 小結(jié) 124
第8章 PIM協(xié)議的擴(kuò)展 125
8.1 PIM-SM的源路由擴(kuò)展 125
8.2 雙向共享樹(shù)PIM-SM擴(kuò)展(Bidir-PIM) 128
8.2.1 DF選舉 130
8.2.2 雙向轉(zhuǎn)發(fā)樹(shù)的建立過(guò)程 131
8.2.3 組播轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則 132
8.2.4 PIM-SM雙向擴(kuò)展的優(yōu)缺點(diǎn) 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(jiǎn)單域間組播路由 135
9.2.1 域間組播路由的問(wèn)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(kuò)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(lái)的域間組播 155
9.6.1 組播地址設(shè)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(tīng) 164
10.3.1 加入路由器端口 165
10.3.2 IGMP竊聽(tīng)組成員加入 165
10.3.3 IGMP竊聽(tīng)對(duì)交換機(jī)的性能影響 166
10.3.4 IGMP竊聽(tīng)離開(kāi)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(cè)路由器端口 173
10.4.3 CGMP加入端口 173
10.4.4 CGMP維護(hù)組 174
10.4.5 CGMP下離開(kāi)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(wèn)題 178
10.6 小結(jié) 179
第11章 組播高級(jí)課題 180
11.1 組播性能考慮 180
11.1.1 組播包的復(fù)制問(wèn)題 180
11.1.2 組播狀態(tài)維護(hù)消耗 181
11.2 組播流量管理 182
11.2.1 速率限制過(guò)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(shí)現(xiàn) 190
11.5.3 組播接口 190
11.5.4 在IPv6中實(shí)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(gè)節(jié)點(diǎn)上的2層3層混合交換 197
11.6.5 觸發(fā)組播LSP的分類(lèi) 198
11.6.6 多入口網(wǎng)絡(luò) 199
11.6.7 小結(jié) 199
11.7 ATM上的組播 199
11.7.1 簡(jiǎn)介 200
11.7.2 ATM虛電路 200
11.7.3 ATM組播服務(wù)器 201
11.7.4 小結(jié) 201
11.8 小結(jié) 202
參考文獻(xiàn) 203
多播RPF,也通常被直接了當(dāng)?shù)乇环Q(chēng)呼作RPF, 配合MSDP及PIM等多播路由協(xié)議以確保無(wú)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(lái)源地址,而非像單播中使用目的地地址。
當(dāng)一個(gè)多播數(shù)據(jù)包進(jìn)入路由器接口,路由器會(huì)查看該接口可到達(dá)的網(wǎng)絡(luò)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(gè)匹配該來(lái)源地址的路由表?xiàng)l目,RPF檢查通過(guò),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(huì)轉(zhuǎn)遞那些路由表中有與來(lái)源地址所相應(yīng)條目的數(shù)據(jù)包,以確保不會(huì)產(chǎn)生任何循環(huán)。
這對(duì)有冗余連接的多播環(huán)境來(lái)說(shuō)是致命性地必要。因?yàn)橥粋€(gè)多播數(shù)據(jù)包可以從不同的接口進(jìn)入同一只路由器,RPF測(cè)試是決定該數(shù)據(jù)包繼續(xù)轉(zhuǎn)送與否時(shí)不可劃缺的一部分。如果路由器發(fā)送所有來(lái)自接口A的多播數(shù)據(jù)包到接口B,而同時(shí)發(fā)送所有來(lái)自接口B的包封到接口A,兩個(gè)接口都可能會(huì)收到同一個(gè)數(shù)據(jù)包,這將會(huì)產(chǎn)生很典形的路由循環(huán)因?yàn)閿?shù)據(jù)包只會(huì)一直被傳輸下去直到其TTL字段到期。但即使考慮到TTL過(guò)期,任何類(lèi)形的路由循環(huán)都理應(yīng)盡可能地避免,因?yàn)檫@都會(huì)短暫地大幅減低網(wǎng)絡(luò)的可用性。
組播路由協(xié)議設(shè)計(jì)及應(yīng)用?基本信息
圖書(shū)編號(hào):668839
作者:巖延
出版日期:2002-10-01
版次:1
開(kāi)本:16開(kāi)