資料介紹
本文提出了一種新的PIM-Proxy 組播通信設計方案,通過對PIM 的加入消息進行
增加代理域的擴展,從而解決了基于MPLS 網絡的核心路由器無法參與到組播樹建立的問題。并且詳細分析了PIM-Proxy 的幾項關鍵技術。
基于 MPLS(Multi-Protocol Label Switching)的組播通信,主要討論的是BGP(Boder
Gateway Protocol)/MPLS IP VPN(Virtual Private Network)通信技術,此種技術存在多種組播通信方式,例如:為每一個組播樹建立一個缺省的組播分發樹MDT(Multicast Distribution Tree);對入口提供商邊界路由器PE(Provider Edge)進行數據復制;使用P2MP(Point to Multi-Point)點到多點的數據傳輸方式等,主要采用的是第一種方式。無論哪種通信模式,都是基于隧道——封裝的方式,與單播相同。在MPLS 網絡的單播通信中,任何需要向外部網絡傳輸的單播數據包,都通過MPLS 的隧道方式從一個邊界路由器到達另一個邊界路由器。為了處理這種單播數據包,邊界路由器需要明確:對于這個數據包的目的地址,網絡中哪一個邊界路由器是最好的傳輸數據包的出口。然而核心路由器,對發往外地網絡的路由根本不感興趣,它們僅僅處理隧道模式的包,明確如何到達邊界路由器以及其他的核心路由器就可以了。
但是當考慮組播通信時,這種使核心路由器和外部路由保持獨立關系的通信機制,會引
發很多問題。對于特定的組播組,當使用PIMv2 組播協議來生成組播樹時,希望核心路由器能夠完全參與到組播協議中,從而使核心路由器有效地執行組播功能。這意味著核心路由器必須能夠正確的處理PIM 加入消息,即核心路由器必須能夠向組播分布樹的根發送加入消息。如果組播分布樹的根在網絡的外部,而核心路由器對于外部網絡的目的地沒有維護路由,那么PIM 加入消息就不能被處理,組播分布樹也就無法建立。
為了解決上述的問題,考慮對 PIM 協議擴展。當一個邊界路由器向內核發送PIM 加入
消息時,新增一個矢量,定義了沿著組播樹到達根部方向的下一跳邊界路由器的IP 地址。
通過向指定的邊界路由器發送Join 消息,核心路由器處理Join 消息。在特定的網絡內,對于組播樹的根,這個矢量的作用等同于代理。
增加代理域的擴展,從而解決了基于MPLS 網絡的核心路由器無法參與到組播樹建立的問題。并且詳細分析了PIM-Proxy 的幾項關鍵技術。
基于 MPLS(Multi-Protocol Label Switching)的組播通信,主要討論的是BGP(Boder
Gateway Protocol)/MPLS IP VPN(Virtual Private Network)通信技術,此種技術存在多種組播通信方式,例如:為每一個組播樹建立一個缺省的組播分發樹MDT(Multicast Distribution Tree);對入口提供商邊界路由器PE(Provider Edge)進行數據復制;使用P2MP(Point to Multi-Point)點到多點的數據傳輸方式等,主要采用的是第一種方式。無論哪種通信模式,都是基于隧道——封裝的方式,與單播相同。在MPLS 網絡的單播通信中,任何需要向外部網絡傳輸的單播數據包,都通過MPLS 的隧道方式從一個邊界路由器到達另一個邊界路由器。為了處理這種單播數據包,邊界路由器需要明確:對于這個數據包的目的地址,網絡中哪一個邊界路由器是最好的傳輸數據包的出口。然而核心路由器,對發往外地網絡的路由根本不感興趣,它們僅僅處理隧道模式的包,明確如何到達邊界路由器以及其他的核心路由器就可以了。
但是當考慮組播通信時,這種使核心路由器和外部路由保持獨立關系的通信機制,會引
發很多問題。對于特定的組播組,當使用PIMv2 組播協議來生成組播樹時,希望核心路由器能夠完全參與到組播協議中,從而使核心路由器有效地執行組播功能。這意味著核心路由器必須能夠正確的處理PIM 加入消息,即核心路由器必須能夠向組播分布樹的根發送加入消息。如果組播分布樹的根在網絡的外部,而核心路由器對于外部網絡的目的地沒有維護路由,那么PIM 加入消息就不能被處理,組播分布樹也就無法建立。
為了解決上述的問題,考慮對 PIM 協議擴展。當一個邊界路由器向內核發送PIM 加入
消息時,新增一個矢量,定義了沿著組播樹到達根部方向的下一跳邊界路由器的IP 地址。
通過向指定的邊界路由器發送Join 消息,核心路由器處理Join 消息。在特定的網絡內,對于組播樹的根,這個矢量的作用等同于代理。
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