多层交换笔记2( 四 )


1. Source-specific树:利用反向路径转发RPF技术构造一棵基于数据源的树 。
2. Center-specific树:或称共享树 , 用共享树算法建立一棵组成员共享的传送树 。同一个组的Multicast Stream都通过同一个传送树进行发送和接收 。

Dense-mode路由选择协议:
距离矢量多点广播路由协议(DVMRP) 1. 广泛应用于Internet的多点广播主干上(Mbone) 。2. 采用反向路径扩散法(RPF-Reserve Path Flooding) 。即除了数据包来的路径不发 , 其余的路径都发送 。
多点广播开放最短路径优先(MOSPF) 1. 应用在单个路由域内 , 如一个组织控制的网络 。2. 用OSPF作为伴随的单点传送路由协议 , 多点广播信息包含在OSPF的链路状态通告中 。3. Cisco不支持MOSPF 。
独立于协议的多点广播密集模式(PIM DM) 1. 与DVMRP相似 。即将数据包扩散到所有其它的路由器 , 然后删除没有组成员连接的路由器 。2. 比较适合于有较多成员属于每个多点广播组的场合 。

Sparse-mode路由选择协议:
基于核心的树 (CBT- Core-based Tree) 1. 构造一棵共享树 , 多点广播数据流的发送和接受都通过同一棵树 , 与源无关 。2. 共享树中有一个核心路由器 , 路由器和主机通过向核心发送加入请求来加入到树中 。假如加入过程中碰到了中间路由器已经加入到了这棵树 , 那么这一台路由
器负责给以确认消息 。3. 好处:节省了在各路由器中的多点广播状态信息总量 。
独立于协议的多点广播稀疏模式 (PIM SM) 1. 定义了一个汇聚点RP(Rendezvous Point) , 发送方要发送数据 , 先发送到汇聚点;接收方想接收数据 , 也到汇聚点登记 。2. 一旦建立起了从发送方向汇聚点再到接收方的数据流 , 路径中的路由器自动优化路径以取消不必要的Hop 。

PIM DM非常有用的情形:
1. 发送方和接受访彼此接近(Source and receivers close together);
2. 发送方很少 , 接受方很多(Few sources and many receivers);
3. Multicast数据流的数量很大(High volume of multicast traffic);
4. Multicast数据流是经常性的(Constant multicast data streams) 。

PIM SM非常有用的情形:
1. 在一个Multicast组中有较少的接受方(Few receivers in each group);

2. 数据流的类型是间歇性的(Intermittent multicast traffic) 。

Scoping技术(设定Multicast分发范围)
在园区网中 , 将高带宽数据流限制在网络中的某个局域网或区域内对于限制或避免不必要的资源消耗是很要害的 。具体的方法和Unicast一样 , 控制Multicast数据包的TTL(IP协议缺省设置为255) 。TTL值表示的范围:
TTL门限值 含义
0 限制在本主机 , 不会通过任何接口发出 。
1 限制在同一子网 , 不被路由器转发 。
15 限制在同一组织
63 限制在同一地区
127 全球
191 全球 , 有限的带宽
255 在范围上没有限制 , 全球

第九章 配置IP多点广播
启用Multicast Routing两个基本步骤:
1. 全局模式下配置ip multicast-routing启用Multicast Routing(但接口上还是关闭的);
2. 接口配置模式下配置ip pim dense-mode/sparse-mde/sparse-dense-mode 。

多点广播接口PIM模式
选项 描述
Dense-mode 1. 假设前提:所有其他路由器都想为一个Multicast组转发Multicast数据包 。若一台路由器收到了Multicast数据包 , 但它没有直接的组成员或PIM邻居 , 那么它向数据源发送修剪(Prune)消息 。于是后续的Multicast数据包就不会被扩散到这台路由器 。2. 在生成或更新Mu
lticast路由表时 , Dense-mode的接口总是被添加到路由表中 。
Sparse-mode 假设前提:所有其他路由都不想为一个Multicast组转发Multicast数据包 。
Sparse-dense-mode 假如没有检测到RP(汇聚点)则按Dense-mode运行 , 检测到了RP点 , 则按Sparse-mode运行 。

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