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如何从一个mac地址区分出是单播,组播还是广播地址 不同vlan间如何通信

如何从一个mac地址区分出是单播,组播还是广播地址 不同vlan间如何通信
如何从一个mac地址区分出是单播,组播还是广播地址 不同vlan间如何通信

1、如何从一个mac地址区分出是单播,组播还是广播地址?

答:三者是通信的三种方式.

单播是点对点的通信, 两个人之间打电话就是单播,通信主机之间“一对一”的通讯模式,网络中的交换机和路由器对数据只进行转发不进行复制。

单播的优点:

1. 服务器及时响应客户机的请求

2. 服务器针对每个客户不同请求发送不同数据,容易实现个性化服务。

单播的缺点:

1. 在客户数量大、每个客户机流量大的流媒体应用中服务器不堪重负。

2. 现有的网络带宽是金字塔结构,如果全部使用单播协议,将造成网络主干不堪重负。广播是和所有人的通信, 比如你想和一个叫XXX的人说话,但不知道他是谁,也不知道他在哪,就用广播给所有人说:我要和XXX说话,请XXX回答。主机之间“一对所有”的通讯模式,网络对其中每一台主机发出的信号都进行无条件复制并转发,所有主机都可以接收到所有信息(不管你是否需要),由于其不用路径选择,所以其网络成本可以很低廉。

广播的优点:

1. 网络设备简单,维护简单,布网成本低廉

2. 服务器不用向每个客户机单独发送数据,所以服务器流量负载极低。

广播的缺点:

1.无法针对每个客户的要求和时间及时提供个性化服务。

2. 网络允许服务器提供数据的带宽有限,客户端的最大带宽=服务总带宽。也就是说无法向众多客户提供更多样化、更加个性化的服务。

3. 广播禁止在Internet宽带网上传输。

组播给多个人通信但不是所有的人, 比如老师给学生上课. 主机之间“一对一组”的通讯模式,也就是加入了同一个组的主机可以接受到此组内的所有数据,网络中的交换机和路由器只向有需求者复制并转发其所需数据。

组播的优点:

1. 需要相同数据流的客户端加入相同的组共享一条数据流,节省了服务器的负载。具备广播所具备的优点。

2. 由于组播协议是根据接受者的需要对数据流进行复制转发,所以服务端的服务总带宽不受客户接入端带宽的限制。所以其提供的服务可以非常丰富。

3. 此协议和单播协议一样允许在Internet宽带网上传输。

组播的缺点:

1.与单播协议相比没有纠错机制,发生丢包错包后难以弥补,但可以通过一定的容错机制和QOS加以弥补。

2.现行网络虽然都支持组播的传输,但在客户认证、QOS等方面还需要完善,这些缺点在理论上都有成熟的解决方案,只是需要逐步推广应用到现存网络当中。

至于区别, 从MAC地址上来分, MAC地址是6个字节的, 如果全是1就是广播,如果第一个字节是01就是组播啦, 其它的就是单播

2、不同vlan间如何通信?

利用三层交换机实现不同vlan间通信

使在同一VLAN里的计算机系统能跨交换机进行通信,而在不同VLAN里的计算机系统也能进行相互通信。

步骤1.在交换机SwitchA上创建vlan 10 ,并将0/5端口划分到vlan 10 中.

步骤2.把交换机SwichA和SwichB相连的端口定义为trunk vlan模式

将F0/24端口定义为trunk vlan模式

步骤3.在交换机SwichB上创建vlan 10,并将0/5端口划分到vlan 10中.

步骤4.把交换机SwichB和SwichA相连的端口定义为trunk vlan模式

步骤5.设置三层交换机VLAN间通信

创建虚拟接口vlan 10 !

配置虚拟接口vlan 10 的地址为192.168.10.254

创建虚拟接口vlan 20

配置虚拟接口的地址为192.168.20.254

步骤6.将PC1和PC3的网关设置为192.168.10.254,

将PC2的默认网关设置成192.168.20.254 可采用ping命令进行测试。

(范文素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

如何从一个mac地址区分出是单播,组播还是广播地址 不同vlan间如何通信

1、如何从一个mac地址区分出是单播,组播还是广播地址? 答:三者是通信的三种方式. 单播是点对点的通信, 两个人之间打电话就是单播,通信主机之间“一对一”的通讯模式,网络中的交换机和路由器对数据只进行转发不进行复制。 单播的优点: 1. 服务器及时响应客户机的请求 2. 服务器针对每个客户不同请求发送不同数据,容易实现个性化服务。 单播的缺点: 1. 在客户数量大、每个客户机流量大的流媒体应用中服务器不堪重负。 2. 现有的网络带宽是金字塔结构,如果全部使用单播协议,将造成网络主干不堪重负。广播是和所有人的通信, 比如你想和一个叫XXX的人说话,但不知道他是谁,也不知道他在哪,就用广播给所有人说:我要和XXX说话,请XXX回答。主机之间“一对所有”的通讯模式,网络对其中每一台主机发出的信号都进行无条件复制并转发,所有主机都可以接收到所有信息(不管你是否需要),由于其不用路径选择,所以其网络成本可以很低廉。 广播的优点: 1. 网络设备简单,维护简单,布网成本低廉 2. 服务器不用向每个客户机单独发送数据,所以服务器流量负载极低。 广播的缺点: 1.无法针对每个客户的要求和时间及时提供个性化服务。 2. 网络允许服务器提供数据的带宽有限,客户端的最大带宽=服务总带宽。也就是说无法向众多客户提供更多样化、更加个性化的服务。 3. 广播禁止在Internet宽带网上传输。 组播给多个人通信但不是所有的人, 比如老师给学生上课. 主机之间“一对一组”的通讯模式,也就是加入了同一个组的主机可以接受到此组内的所有数据,网络中的交换机和路由器只向有需求者复制并转发其所需数据。 组播的优点: 1. 需要相同数据流的客户端加入相同的组共享一条数据流,节省了服务器的负载。具备广播所具备的优点。 2. 由于组播协议是根据接受者的需要对数据流进行复制转发,所以服务端的服务总带宽不受客户接入端带宽的限制。所以其提供的服务可以非常丰富。 3. 此协议和单播协议一样允许在Internet宽带网上传输。 组播的缺点: 1.与单播协议相比没有纠错机制,发生丢包错包后难以弥补,但可以通过一定的容错机制和QOS加以弥补。 2.现行网络虽然都支持组播的传输,但在客户认证、QOS等方面还需要完善,这些缺点在理论上都有成熟的解决方案,只是需要逐步推广应用到现存网络当中。 至于区别, 从MAC地址上来分, MAC地址是6个字节的, 如果全是1就是广播,如果第一个字节是01就是组播啦, 其它的就是单播 2、不同vlan间如何通信? 利用三层交换机实现不同vlan间通信 使在同一VLAN里的计算机系统能跨交换机进行通信,而在不同VLAN里的计算机系统也能进行相互通信。

交换机组播配置案例

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 交换机组播配置案例 交换机组播配置案例网络拓扑: 主楼实现方式: S6806 与 S2126G 通过 TRUNK 端口直接相连,我们先看一下6 806与S2125G-F5S1的配置(蓝色字部分)。 在以下的配置中会发现,在6806 除了正常启PIM同时还增 加了一条 ip multicast vlan 17 interface Gi3/7 命令用它来指定接口的多播vlan id 号,为什么要指定这个vlan id 号?是因为TRUNK端口在转发数据帧时,它会把tag vlan id 号 标记为端口所属vlan 的id(NATIVE VLAN 除外)。 如下面配置,组播源在vlan100中的,正常TRUNK端口在转发组 播流时,数据帧默认tag vlan id 是100.如果这样的话,当S2126G 收到tag vlan id 100的数据帧,它会检查交换机中是否存在vlan 100 ,如果有向其vlan 转发,如果没有数据帧被丢弃。 所以要把多播vlan id 号指定21交换机存在并且有用户使用的VLAN.这样在S2126G交换机上指定IGMP SNOOPING SVGL VLAN 17, 就可以接收到组播流。 只要保证68指定的接口多播vlan id 与21交换机指定Multicast VLAN相同即可。 教学楼实现方式: S6806 与 S4909 通过 VLAN28 相连,S4909 与 21- s5 通过TRUNK 方式连接。 1/ 16

组播VLAN配置实验

基于子VLAN的组播VLAN配置举例 1. 组网需求 Router A通过端口GigabitEthernet1/0/1 连接组播源(Source),通过端口GigabitEthernet1/0/2 连接Switch A;Router A上运行IGMPv2,Switch A~Switch C上都运行版本2 的IGMP Snooping,并由Router A充当IGMP查询器。组播源向组播组224.1.1.1 发送组播数据,Host A~Host D 都是该组播组的接收者(Receiver),分别属于VLAN 2~VLAN 5。通过在Switch A 上配置基于子VLAN 的组播VLAN,使Router A 通过组播VLAN 向Switch A下分属不同用户VLAN 的主机分发组播数据。 2. 组网图 3. 配置步骤 (1) 配置IP 地址 请按照图配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。 (2) 配置Router A

# 使能IP 组播路由,在各接口上使能PIM-DM,并在主机侧端口GigabitEthernet1/0/2 上使能IGMP。 system-view [RouterA] multicast routing-enable [RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1 [RouterA-GigabitEthernet1/0/1] pim dm 1-7 [RouterA-GigabitEthernet1/0/1] quit [RouterA] interface gigabitethernet 1/0/2 [RouterA-GigabitEthernet1/0/2] pim dm [RouterA-GigabitEthernet1/0/2] igmp enable (3) 配置Switch A # 全局使能IGMP Snooping。 system-view [SwitchA] igmp-snooping [SwitchA-igmp-snooping] quit # 创建VLAN 2~VLAN 5。 [SwitchA] vlan 2 to 5 # 配置端口GigabitEthernet1/0/2 为Trunk 端口,并允许VLAN 2 和VLAN 3 通过。[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2 [SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk [SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2 3 [SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit # 配置端口GigabitEthernet1/0/3 为Trunk 端口,并允许VLAN 4 和VLAN 5 通过。[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3 [SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk [SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 4 5 [SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit # 创建VLAN 10,把端口GigabitEthernet1/0/1 添加到该VLAN 中,并在该VLAN 内使能IGMP Snooping。 [SwitchA] vlan 10 [SwitchA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/1 [SwitchA-vlan10] igmp-snooping enable [SwitchA-vlan10] quit # 配置VLAN 10 为组播VLAN,并把VLAN 2~VLAN 5 都配置为该组播VLAN 的子VLAN。[SwitchA] multicast-vlan 10 [SwitchA-mvlan-10] subvlan 2 to 5 [SwitchA-mvlan-10] quit

VLAN 选择 (VLAN Select) 和组播优 化功能部署指南

VLAN 选择(VLAN Select) 和组播优化功能部署指南 目录 简介 (2) 先决条件 (2) 要求 (2) 平台支持 (2) VLAN选择功能概述 (2) 组播优化 (6) 通过CLI和GUI的配置步骤 (7) 应用接口组到WLAN (9) AP组和AAA覆盖 (10) 映射接口组到外部WLC (10) 在接口组配置三层组播 (12) 在接口组配置二层组播 (13)

简介 本文介绍了VLAN选择(VLAN Select)功能,该功能在无线局域网控制器(WLC)7.0.116.0版本中引入。本文还讨论了如何在思科统一无线解决方案中部署此功能。 先决条件 要求 思科建议您熟悉掌握下面主题的知识: ?思科统一无线网络解决方案(Cisco Unified Wireless Solution) 平台支持 所有具备16MB以上闪存空间的轻量级无线接入点(LAP)均支持此功能。 LAP支持:1120,1230,1130,1140,1240,1250,1260,3500和1522/1524 控制器支持:7500,5508,4402,4404,WiSM,WiSM-2,2500,2106,2112,2125 注:控制器将支持如下的这些接口组/接口数目: WiSM-2, 5508, 7500, 2500 -- 64/64 WiSM, 4400, 4200 –- 32/32 2100 和NM6系列-- 4/4 本文档中的资料是从一个特定实验室环境中的设备上生成的。本文档中使用的所有设备以缺省(默认)配置开始配置。如果您的网络是正在使用的生产系统,请确保您了解所有命令带来的潜在影响。 VLAN选择功能概述

华为交换机QINQ+组播vlan配置

华为交换机QINQ+组播vlan配置 达川广电-冷静 一、 拓扑图 IPTV机顶盒互动点播业务采用IPoE方式获取IP地址,部署有QinQ,内层3900,外层3999;直播业务采用组播方式,组播vlan 号4000。 二、 具体配置 1.S3700: 组播配置: igmp-snooping enable vlan 4000 igmp-snooping enable

multicast-vlan enable multicast-vlan user-vlan 3900 quit vlan 3900 igmp-snooping enable quit 上联口配置: interface GigabitEthernet0/0/1 description S7706 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 3999 to 4000 quit 下行口配置: interface Ethernet0/0/24 qinq vlan-translation enable port hybrid tagged vlan 3900 port hybrid untagged vlan 3999 port vlan-stacking vlan 3900 to 3999 stack-vlan 3999 quit 2.S2700: 组播配置:

igmp-snooping enable vlan 3900 igmp-snooping enable quit 上联口配置: interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 777 3900 undo port trunk allow-pass vlan 1 quit 下行口配置: interface Ethernet0/0/2 port hybrid pvid vlan 3900 port hybrid untagged vlan 3900 quit 三、 业务验证 disp igmp-snooping port-info ----------------------------------------------------------------------- (Source, Group) Port Flag Flag: S:Static D:Dynamic M: Ssm-mapping ----------------------------------------------------------------------- VLAN 3900, 1 Entry(s) (*, 239.131.1.14) Eth0/0/2 -D- 1 port(s) ----------------------------------------------------------------------- disp igmp-snooping router-port vlan 3900 Port Name UpTime Expires Flags ---------------------------------------------------------------------

组播vlan配置详情

华为交换机组播VLAN配置 一、组播VLAN简介 组播VLAN全称Multicast VLAN,用于将接收到的相同的组播数据在不同的用户VLAN进行复制分发。 二、组播VLAN作用 二层组播侦听功能很好的弥补了组播数据如果到达的是二层广播网络,就会进行广播的缺陷。但是这种功能是基于一个广播域,即基于VLAN来实现的。如果不同VLAN 的用户有相同的组播数据需求时,上游路由器仍然需要发送多份相同报文到不同VLAN 中。通过在二层设备上配置组播VLAN功能就可以解决这个问题,它实现了在二层网络设备上进行跨VLAN组播复制。在二层设备上部署了组播VLAN功能后,上游路由器不必在每个用户VLAN内都复制一份组播流,而是数据流在组播VLAN内复制一份后发送给二层设备。这样就避免了组播流在上游路由器的重复复制,不仅节省了网络带宽,又减轻了上游路由器的负担。 三、组播VLAN的配置 1、网络拓扑结构 2、配置模式 用户VLAN的组播VLAN一对一模式(实际是一对多配置命令),测试设备所在VLAN207配置为组播VLAN,员工办公所在VLAN45配置为用户VLAN。使VLAN207与 VLAN45可以互相收发与接收组播信息。 3、配置思路 a.在系统视图下使能IGMP Snooping。 b.设置VLAN45为用户VLAN,并在用户VLAN下使能IGMP Snooping。 c.设置VLAN207为组播VLAN,并在组播VLAN下使能IGMP Snooping。 d.在组播VLAN下面绑定用户VLAN。 e.将接口分别以Hybrid方式加入VLAN。 4、操作步骤 a.在系统视图下使能IGMP Snooping。 system-view

跨交换机的Vlan配置要点

《计算机网络》课程设计报告 学院专业通信工程 班级学号 学生姓名指导教师王静课程成绩完成日期年月日

课程设计成绩评定 院系专业通信工程 班级学号 学生姓名指导教师王静 指导教师对学生在课程设计中的评价 评分项目优良中及格不及格学习态度与遵守纪律情况 课程设计完成情况 课程设计报告的质量 指导教师成绩指导教师签字年月日 课程设计答辩组对学生在课程设计中的评价 评分项目优良中及格不及格课程设计完成情况 课程设计报告的质量 课程设计答辩 答辩组成绩答辩组长签字年月日课程设计综合成绩

课程设计任务书 学院通信工程专业 课程名称计算机网络课程设计时间2014~2015学年第二学期16~17周学生姓名指导老师王静 题目跨交换机Vlan的配置 主要内容: (1)学习Vlan的相关知识; (2)分别在两个交换机上配置Vlan; (3)在两个交换机上配置Trunk; (4)结合一个实例,在模拟器中测试同一VLAN的用户可以通信,而不同的VLAN 的用户不能直接通信。 要求: (1)按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计结果。 (2)通过课程设计培养学生严谨的科学态度,认真的工作作风和团队协作精神。(3)学会文献检索的基本方法和综合运用文献的能力。 (4)在老师的指导下,要求每个学生独立完成课程设计的全部内容。 应当提交的文件: (1)课程设计报告。 (2)课程设计附件(各类图纸、设备配置清单、报告等)

跨交换机Vlan的配置 学生姓名:指导教师:王静 摘要:本课程设计主要内容是跨交换机的虚拟Vlan配置,局域网(Vlan)是来实现在不同交换机上的同一个Vlan之间的通信。在Windows操作系统中的Cisco Tracket Packer仿真软件下模拟,连接2个交换机和5个PC机组成的Vlan。实现不同交换机上的同一个Vlan之间的通信,需要在两个交换机配置Trunk连接,达到了设计目的。 关键字:模拟交换机, PC机,Vlan,Trunk

跨vlan组播

以太网交换机跨VLAN组播复制 技术白皮书 武汉烽火网络有限责任公司

修订记录 声明: 1.本文仅作市场宣传参考,不作合同签定、技术配置的依据。由于编者技术水平有限,欢迎批评和指导。 2.版权所有,保留一切权力 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书的部分或全部,并不得以任何形式传播。 3.有任何疑问请垂询市场部技术支持部。

摘要 本文介绍武汉烽火网络有限公司F-Engine S2000M、F-Engine S2000MF、F-Engine S2200A 系列以太网交换机的跨VLAN组播功能。随着运营商IPTV业务的开展,对交换机的组播特性提出了很高的要求,交换机的跨VLAN组播就是一个非常重要的技术。 关键词 VLAN 组播IGMP-SNOOP

目录 一、实现方式 (5) 二、配置方式 (6) 三、注意事项 (6)

一、实现方式 跨vlan组播技术是在现有IGMP-SNOOP基础上开发出来的,实现了在vlan之间的组播,即:组播数据不受vlan限制,凡是该组成员,不论是否在同一个vlan内,都可以收到该组的组播数据。该技术主要应用于IPTV等情况下。跨vlan组播必须在IGMP-SNOOP使能的条件下使用。 在原有IGMP-SNOOP中,组播数据和单播一样,只能在一个vlan内转发。但是如果用户开通了IPTV等服务,那么这样的交换机就会有很大的局限性。 如下图所示:PC1、PC2分别位于交换机的1、2号端口,分别处于vlan1、vlan2,并同时使用了IPTV。如果PC1、PC2同时收看某个频道的节目,那么他们就处于同一个组播组,但是由于他们属于不同的vlan,所以组播数据源和路由器、交换机都必须转发两份数据,造成了带宽浪费。 PC1 PC2

华为组播VLAN配置教程

华为组播VLAN配置教程 组播VLAN复制功能可以使三层设备只需把组播数据传送给该组播VLAN,而不必再为每个用户VLAN都复制一份组播报文,减少带宽浪费。 组播VLAN全称Multicast VLAN,用于将接收到的相同的组播数据在不同的用户VLAN进行复制分发。 二层组播侦听功能很好的弥补了组播数据如果到达的是二层广播网络,就会进行广播的缺陷。但是这种功能是基于一个广播域,即基于VLAN来实现的。 如果不同VLAN的用户有相同的组播数据需求时,上游路由器仍然需要发送多份相同报文到不同VLAN中。 通过在二层设备上配置组播VLAN功能就可以解决这个问题,它实现了在二层网络设备上进行跨VLAN组播复制。 在二层设备上部署了组播VLAN功能后,上游路由器不必在每个用户VLAN内都复制一份组播流,而是数据流在组播VLAN内复制一份后发送给二层设备。这样就避免了组播流在上游路由器的重复复制,不仅节省了网络带宽,又减轻了上游路由器的负担。 1、基于用户VLAN的组播VLAN 图1 基于用户VLAN的组播VLAN示意图 交换机支持将用户VLAN与组播VLAN进行绑定,实现在不同的用户VLAN间进行组播报文复制。

基于用户VLAN的组播VLAN功能提供了组播VLAN复制功能中最核心的功能:上游设备只需要向配置了组播VLAN的交换机上发送一份组播数据,然后交换机再将其复制分发到有相同组播需求的不同用户VLAN中,从而减少了上游设备与交换机之间的带宽浪费,即如上图1所示。 2、基于接口的组播VLAN 交换机支持在用户侧接口下配置用户VLAN与组播VLAN进行绑定,不仅能够实现组播数据在不同用户VLAN间进行复制,还可以实现基于接口的组播业务隔离。 图2 基于接口的组播VLAN示意图 如上图2所示,组播业务批发给了ISP1、ISP2两个服务商,用户VLAN(UVLAN)中的HostA、HostB定制的是ISP1提供的服务,HostC、HostD定制的是ISP2提供的。 为了使两个ISP提供的组播数据不会发送到所有的用户主机上,给ISP1、ISP2分别分配一个组播VLAN(MVLAN1、MVLAN2),在HosA、HostB接入接口上配置UVLAN与MVLAN1绑定,HostC、HostD接入接口上配置UVLAN与MVLAN2绑定。 这样,ISP1提供的组播数据只向HostA、HostB发送,ISP2提供的组播数据只向HostC、HostD发送。 在交换机上部署组播VLAN功能时需注意: 组播VLAN作为一个二层组播特性,本章中涉及到接口的配置,都是在二层物理接口(包括Eth-Trunk接口)下进行配置。

三层交换机14-IPv6组播VLAN典型配置举例

H3C S5130-EI IPv6 组播VLAN 典型配置举例

目录 1 简介 (1) 2 配置前提 (1) 3 基于子VLAN的IPv6 组播VLAN (1) 3.1 组网需求 (1) 3.1.1 现网描述 (1) 3.2 配置思路 (3) 3.3 使用版本 (3) 3.4 配置注意事项 (3) 3.5 配置步骤 (4) 3.6 验证配置 (5) 3.7 配置文件 (5) 4 基于端口的IPv6 组播VLAN (7) 4.1 组网需求 (7) 4.1.1 现网描述 (7) 4.1.2 需求描述 (8) 4.2 配置思路 (9) 4.3 使用版本 (9) 4.4 配置注意事项 (9) 4.5 配置步骤 (10) 4.6 验证配置 (12) 4.7 配置文件 (12) 5 相关资料 (14)

1 简介 本文档介绍了基于子VLAN 的IPv6 组播VLAN 和基于端口的IPv6 组播VLAN 的配置举例。 2 配置前提 本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的 缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的 配置不冲突。 本文假设您已了解IPv6 组播VLAN 特性。 3 基于子VLAN的IPv6 组播VLAN 3.1 组网需求 3.1.1 现网描述 如图1 所示,某楼层分布了两个不同的部门,通过在Switch B上配置不同的VLAN来区分这两个部门,其中用户VLAN 10、VLAN 20 分别标识了部门1、部门2。交换机Switch A上配置了VLAN 10、VLAN 20 对应的VLAN虚接口,分别作为用户VLAN的网关。 由于业务需要,部门1 中有多台主机需要同时接收网络中某一发送源发送的数据。该企业采用了 IPv6 组播的传输方式:在Switch A 的Vlan-interface10 上运行MLDv1。同时为避免组播数据在 数据链路层的广播问题,该企业在交换机Switch B 的VLAN 10 内开启了版本 1 的MLD Snooping功能。

华为组播VLAN配置教程

华为组播VLAN 配置教程 组播VLAN 复制功能可以使三层设备只需把组播数据传送给该组播 VLAN 而 不必再为每个用户VLAN 都复制一份组播报文,减少带宽浪费。 组播VLAN 全称Multicast VLAN ,用于将接收到的相同的组播数据在不同的 用户VLAN 进行复制分发。 二层组播侦听功能很好的弥补了组播数据如果到达的是二层广播网络, 就会 进行广播的缺陷。但是这种功能是基于一个广播域,即基于 VLAN 来实现的。 如果不同VLAN 的用户有相同的组播数据需求时,上游路由器仍然需要发送 多份相同报文到不同VLAN 中。 通过在二层设备上配置组播VLAN 功能就可以解决这个问题,它实现了在二 层网络设备上进行跨VLAN S 播复制。 在二层设备上部署了组播VLAN 功能后,上游路由器不必在每个用户 VLAN 内 都复制一份组播流,而是数据流在组播 VLAN 内复制一份后发送给二层设备。这 样就避免了组播流在上游路由器的重复复制, 不仅节省了网络带宽,又减轻了上 游路由器的负担。 1、基于用户VLAN 的组播 图1基于用户VLAN 的组播VLAN 示意图 交换机支持将用户VLAN 与组播VLAN 进行绑定,实现在不同的用户 VLAN 间 进行组播报文复制。 VLAN HAjIer i MuhHKl VLAN CQvfigured R DU I VF VLAMZ R?cs*vw ■ Hoflia ; Recyv 审 H?(C Finest v?r MLiucdat PmchBl VIA'NI 2 VLAN 3 VLAN* VLAN S' (raxiZ 世

基于用户VLAN 勺组播VLAN 功能提供了组播VLAN 复制功能中最核心的功能: 上游设备只需要向配置了组播VLAN 的交换机上发送一份组播数据,然后交换机 再将其复制分发到有相同组播需求的不同用户 VLAN 中,从而减少了上游设备与 交换机之间的带宽浪费,即如上图1所示。 2、基于接口的组播VLAN 交换机支持在用户侧接口下配置用户 VLAN 与组播VLAN 进行绑定,不仅能够 实现组播数据在不同用户 VLAN 间进行复制,还可以实现基于接口的组播业务隔 离。 HoslA HosIB HoslC HO^tD Receiver Receiver Rccelvef Receiver - ? fromi ISPI ------ M uihcsM paciiets from ISP2 I ■ MVLANl MVLAN2 [ H UVLAN 图2基于接口的组播VLAN 示意图 如上图2所示,组播业务批发给了 ISP1、ISP2两个服务商,用户VLAN UVLAN 中的HostA 、HostB 定制的是ISP1提供的服务,Hoste 、HostD 定制的是ISP2提 供的。 为了使两个ISP 提供的组播数据不会发送到所有的用户主机上,给 ISP2分别分配一个组播 VLAN ( MVLAN1 MVLAN 2,在HosA HostB 接入接口上 配置 UVLANW MVLAN W 定,HostC 、HostD 接入接口上配置 UVLAN 与 MVLAN 绑 定。 这样,ISP1提供的组播数据只向HostA 、HostB 发送,ISP2提供的组播数据 只向Hoste HostD 发送。 在交换机上部署组播VLAN 功能时需注意: 组播VLAN 乍为一个二层组播特性,本章中涉及到接口的配置,都是在二层 物理接口(包括Eth-Trunk 接口)下进行配置。 i SvdlchD SwitchA ISP1、 Sihjrce

组播VLAN介绍

组播VLAN简介 如图1所示,在传统的组播点播方式下,当属于不同VLAN的主机Host A、Host B和Host C同时点播同一组播组时,三层设备(Router A)需要把组播数据在每个用户VLAN(即主机所属的VLAN)内都复制一份发送给二层设备(Switch A)。这样既造成了带宽的浪费,也给三层设备增加了额外的负担。 图1 未运行组播VLAN时的组播数据传输 可以使用组播VLAN功能解决这个问题。在二层设备上配置了组播VLAN后,三层设备只需把组播数据在组播VLAN内复制一份发送给二层设备,而不必在每个用户VLAN内都复制一份,从而节省了网络带宽,也减轻了三层设备的负担。 组播VLAN有以下两种实现和配置方式: 1. 基于子VLAN的组播VLAN 如图2所示,接收者主机Host A、Host B和Host C分属不同的用户VLAN。在Switch A 上配置VLAN 10为组播VLAN,将所有的用户VLAN都配置为该组播VLAN的子VLAN,并在组播VLAN内使能IGMP Snooping。

图2 基于子VLAN的组播VLAN示意图 配置完成后,IGMP Snooping将在组播VLAN中对路由器端口进行维护,而在各子VLAN 中对成员端口进行维护。这样,Router A只需把组播数据在组播VLAN内复制一份发送给Switch A即可,Switch A会将其分发给该组播VLAN内那些有接收者的子VLAN。 2. 基于端口的组播VLAN 如图3所示,接收者主机Host A、Host B和Host C分属不同的用户VLAN,Switch A上的所有用户端口(即连接主机的端口)均为Hybrid类型。在Switch A上配置VLAN 10为组播VLAN,将所有用户端口都添加到该组播VLAN内,并在组播VLAN和所有用户VLAN 内都使能IGMP Snooping。 图3 基于端口的组播VLAN示意图

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