关于组播配置示例
HC组播配置示例

H C组播配置示例文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]组播配置举例配置举例关键词:IGMP、IGMPSnooping、组播VLAN、PIM、MSDP、MBGP摘要:本文主要介绍组播功能在具体组网中的应用配置,包括以下两种典型组网应用:域内的二、三层组播应用情况,以及域间的三层组播应用情况。
缩略语:目录1特性简介组播是指在IP网络中将数据包以尽力传送的形式发送到某个确定的节点集合,其基本思想是:源主机只发送一份数据,其目的地址为组播组地址;组播组中的所有接收者都可收到同样的数据拷贝,并且只有组播组内的主机可以接收该数据,而其它主机则不能收到。
作为一种与单播和广播并列的通信方式,组播技术能够有效地解决单点发送、多点接收的问题,从而实现了IP网络中点到多点的高效数据传送,能够节约大量网络带宽、降低网络负载。
以下是对各常用组播协议的简单介绍:IGMP是TCP/IP协议族中负责IP组播组成员管理的协议,用来在IP主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。
IGMP运行于主机和与主机直连的路由器之间,其实现的功能是双向的:一方面,主机通过IGMP通知路由器希望接收某个特定组播组的信息;另一方面,路由器通过IGMP周期性地查询局域网内的组播组成员是否处于活动状态,实现所连网段组成员关系的收集与维护。
IGMPSnooping是运行在二层设备上的组播约束机制,用于管理和控制组播组。
运行IGMPSnooping的二层设备通过对收到的IGMP报文进行分析,为二层端口和组播MAC地址建立起映射关系,并根据这个映射关系转发组播数据。
3.组播VLAN在传统的组播点播方式下,当连接在二层设备上、属于不同VLAN的用户分别进行组播点播时,三层组播设备需要向该二层设备的每个VLAN分别发送一份组播数据;而当二层设备运行了组播VLAN之后,三层组播设备只需向该二层设备的组播VLAN发送一份组播数据即可,从而既避免了带宽的浪费,也减轻了三层组播设备的负担。
如何配置组播协议

IP组播1、应用场景作为IP传输三种方式之一,IP组播通信指的是IP报文从一个源发出,被转发到一组特定的接收者。
相较于传统的单播和广播,IP组播可以有效地节约网络带宽、降低网络负载,所以被广泛应用于IPTV、实时数据传送和多媒体会议等网络业务中。
2、配置思路1)在三层网络配置三层组播,实现组播路由:a、配置单播路由协议,实现单播互通。
这是组播路由的前提。
b、配置组播路由协议PIM-SM,选取组播流量汇聚点为RP。
c、用户网关接口使能IGMP,了解下游用户组播需求。
上游PIM协议通过生成的IGMP组信息,生成组播路由,将组播数据转发向有需求的网段。
2)在二层网络配置二层组播,实现组播数据向二层物理出端口的精确转发。
a、VLAN内使能IGMP Snooping。
首先是在三层网络配置三层组播,实现组播路由。
配置三层组播主要包含三步:第一步:配置单播路由互通,这是实现组播路由的前提。
组播路由协议在选取转发路径时,不会自己计算,直接从单播路由中选取最优的转发路径,生成组播路由。
第二部:配置组播路由协议,目前最常用的是PIM-SM。
在配置PIM-SM协议时,要选取一台设备作为RP,用于组播源注册、组播路由建立,是这个网络的核心。
我们一般选取组播流量汇聚设备作为RP,比如右图的核心节点SwitchA。
第三部:在用户网关接口使能IGMP,将用户网关配置成IGMP查询器,用于了解下游用户组播需求,维护和建立组成员关系。
上游的PIM协议只有通过了解IGMP查询器上的IGMP组成员信息,才能生成组播路由,将组播数据转发到有需求的网段。
右图中汇聚节点的下行VLANIF接口都要使能IGMP。
其次是在二层网络配置二层组播,实现组播数据向二层物理出端口的精确转发,减少二层链路带宽浪费。
(因为组播报文的源地址不是组播地址,在二层网络生成不了MAC表,只能广播)右图汇聚节点下行VLANIF接口对应的VLAN,接入节点用于转发组播数据的VLAN,都要使能IGMP Snooping。
路由器-组播PIM-SM模式典型配置

#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
ospf 1
area 0.0.0.0
network 1.1.1.1 0.0.0.0
network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ip address 192.168.2.2 255.255.255.252
pim sm /设置为pim-sm模式/
#
interface Serial1/1/0
link-protocol ppp
ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
network 192.168.1.0 0.0.0.3
network 192.168.3.0 0.0.0.3
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
pim sm /设置为pim-sm模式/
#
interface Serial1/1/0
link-protocol ppp
ip address 192.168.2.1 255.255.255.252
network 192.168.4.0 0.0.0.3
【精品】组播配置举例

【精品】组播配置举例组播配置举例组播配置举例关键词:IGMP、 IGMP Snooping、组播 VLAN、 PIM、 MSDP、 MBGP 摘要:本文主要介绍组播功能在详细组网中的应用配置,包括以下两种典型组网应用:域内的二、三层组播应用状况,以及域间的三层组播应用状况。
缩略语:缩略语 AS ASM BGP BSR C-BSR C-RP DR IGMP MBGP 英文全名Autonomous System Any-Source Multicast Border Gateway Protocol BootStrap Router Candidate-BSR Candidate-RP Designated Router Internet Group Management Protocol 互联网组管理协议Multicast Border Gateway Protocol 组播边界网关协议MultiProtocol Border Gateway Protocol Multicast Source Discovery Protocol 组播源发觉协议Open Shortest Path First Protocol Independent Multicast-Dense Mode Protocol Independent Multicast-Sparse Mode Rendezvous Point Reverse Path Forwarding Rendezvous Point Tree Shortest Path Tree Source-Specific Multicast 中文说明自治系统随意信源组播边界网关协议自举路由器候选 BSR 候选 RP 指定路由器MP-BGP 多协议边界网关协议MSDP OSPF 开放最短路径优先协议无关组播密集模式协议无关组播稀疏模式汇合点逆向路径转发共享树最短路径树指定信源组播 PIM-DM PIM-SM RP RPF RPT SPT SSM 目录1 特性简介2 应用场合3 域内二、三层组播配置举例 3. 1 组网需求 3. 2 配置思路 3. 3 配置步骤 3. 3. 1 RouterA 的配置 3. 3. 2 RouterB 的配置 3. 3. 3 RouterC 的配置 3. 3.4 Router D 的配置3. 3.5 Switch A 的配置3. 3.6 Switch B 的配置3. 3. 7 Switch C 的配置 3. 4 验证结果 4 域间三层组播配置举例4. 1 组网需求4. 2 配置思路4. 3 配置步骤4. 3. 1 Router A 的配置4. 3. 2 Router B 的配置 4. 3. 3 Router C 的配置 4. 3. 4 RouterD 的配置 4. 3. 5 RouterE 的配置 4. 3. 6 RouterF 的配置 4. 4 验证结果5 相关资料5. 1 相关协议和标准 1 特性简介组播是指在I P 网络中将数据包以尽力传送的形式发送到某个确定的节点集合,其基本思想是:源主机只发送一份数据,其目的地址为组播组地址;组播组中的全部接收者都可收到同样的数据拷贝,并且只有组播组内的主机可以接收该数据,而其它主机则不能收到。
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6806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vlanid 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vlan100 ,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我们先看一下 S6806 和S4909 和 2126G 的配置(红色字部分)。
在以下的配置中会发现,在 6806 除了正常启 PIM,S4909 没有启用 PIM(没有启用 PIM 的原因是:6806 与 4909 正常配置 PIM 时,4909上时常无法建立多播路由),S2126G- s5 上启用的是 IGMP SNOOPING。
组播功能配置案例

配置思路由于网络中用户密集,可以使用PIM-DM协议为网络中的用户主机提供组播服务,使得加入同一组播组的所有用户主机能够接收组播源发往该组的组播数据。
1. 配置交换机接口IP地址和单播路由协议。
组播域内路由协议PIM依赖单播路由协议,单播路由正常是组播协议正常工作的基础。
2. 在所有提供组播服务的交换机上使能组播路由功能。
使能组播路由功能是配置PIM-DM的前提。
3. 在交换机所有接口上使能PIM-DM功能。
使能PIM-DM功能之后才能配置PIM-DM的其他功能。
4. 在与主机侧相连的交换机接口上使能IGMP。
IGMP用于维护组成员关系。
叶结点交换机通过IGMP协议来维护组成员关系列表。
说明:如果用户主机侧需同时配置PIM-DM和IGMP,必须先使能PIM-DM,再使能IGMP。
操作步骤1. 配置各接口的IP地址和单播路由协议。
# 配置各交换机接口的IP地址和掩码,配置各交换机间采用OSPF进行互连,确保网络中各交换机间能够在网络层互通,并且之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新。
SwitchB、SwitchC、SwitchD和SwitchE上的配置过程与SwitchA上的配置相似,配置过程略。
[SwitchA] vlan batch 10 20 30[SwitchA] interface vlanif 10[SwitchA-Vlanif10] ip address 192.168.5.1 24[SwitchA-Vlanif10] quit[SwitchA] interface vlanif 20[SwitchA-Vlanif20] ip address 10.110.1.1 24[SwitchA-Vlanif20] quit[SwitchA] interface vlanif 30[SwitchA-Vlanif30] ip address 192.168.1.1 24[SwitchA-Vlanif30] quit[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type hybrid[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid untagged vlan 20[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid pvid vlan 20[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/3[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 30[SwitchA-GigabitEthernet0/0/3] quit[SwitchA] ospf[SwitchA-ospf-1] area 0[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.5.0 0.0.0.255[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.110.1.0 0.0.0.255[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit[SwitchA-ospf-1] quit2. 使能组播路由功能,在各接口上使能PIM-DM功能。
HUAWEI PIM-SM组播配置示例

配置PIM-SM组播网络示例组网需求在如图1所示的ISP网络中部署组播业务。
已知该网络中已经部署了完备的IGP,单播运行正常,并接入Internet。
要求通过在S9300上进行适当配置,使网络中的用户主机能够通过组播方式接收视频点播信息。
图1 配置PIM-SM典型组播网络组网图配置思路由于ISP网络接入Internet,为了易于业务拓展,采用PIM-SM协议配置组播功能,同时使用ASM 和SSM模型提供组播服务。
1.配置S9300的接口IP地址和单播路由协议。
组播域内路由协议PIM是依赖单播路由协议,单播路由正常是组播协议正常工作的基础。
2.在所有提供组播服务的S9300上使能组播功能。
使能组播功能是配置PIM-SM的前提。
3.在S9300的所有接口上使能PIM-SM功能。
使能PIM-SM功能之后才能配置PIM-SM的其他功能。
说明:如果该接口下还需要配置IGMP协议,必须先使能PIM-SM,才能使能IGMP协议。
两者顺序不能颠倒,否则PIM-SM功能配置会不成功。
4.在与主机侧相连的S9300接口上使能IGMP。
接收者能通过发送IGMP消息自由加入或者离开某个组播组。
叶结点S9300通过IGMP协议来维护组成员关系列表。
5.在与直连用户主机的S9300接口上使能PIM Silent,防止恶意主机模拟发送PIM Hello报文,增加组播路由器的安全性。
说明:该功能仅适用于与用户主机网段直连的S9300接口,且该用户网段只与这一台S9300相连。
6.配置RP。
在PIM-SM网络中,RP是RPT树的根节点。
建议RP的位置配置在组播流量分支较多的设备上,如本图中的S9300-E的位置。
说明:∙用户侧的DR得到新的IGMP成员关系创建(*,G)表项后,向RP发送加入/剪枝消息,沿路更新共享树。
∙组播数据源刚开始向组发送数据时,由其DR向RP单播发送注册消息,RP将其解封装后沿共享树分发给其组成员,同时RP向组播源侧DR发送注册-停止消息。
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6806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。
我们先看一下S6806和S4909和2126G的配置(红色字部分)。
在以下的配置中会发现,在6806除了正常启PIM,S4909没有启用PIM(没有启用PIM的原因是:6806与4909正常配置PIM时,4909上时常无法建立多播路由),S2126G- s5上启用的是IGMP SNOOPING。
虽然4909上没有启用组播配置,但它可以把多播流以广播方式转发。
在下面红色字标记中,从68-49-21上都有创建一个vlan 28 ,在6806上通过PIM把多播流正常转发到4909上。
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组播配置举例组播配置举例关键词:IGMP、IGMP Snooping、组播VLAN、PIM、MSDP、MBGP摘要:本文主要介绍组播功能在具体组网中的应用配置,包括以下两种典型组网应用:域内的二、三层组播应用情况,以及域间的三层组播应用情况。
缩略语:目录1 特性简介2 应用场合3 域内二、三层组播配置举例3.1 组网需求3.2 配置思路3.3 配置步骤3.3.1 Router A的配置3.3.2 Router B的配置3.3.3 Router C的配置3.3.4 Router D的配置3.3.5 Switch A的配置3.3.6 Switch B的配置3.3.7 Switch C的配置3.4 验证结果4 域间三层组播配置举例4.1 组网需求4.2 配置思路4.3 配置步骤4.3.1 Router A的配置4.3.2 Router B的配置4.3.3 Router C的配置4.3.4 Router D的配置4.3.5 Router E的配置4.3.6 Router F的配置4.4 验证结果5 相关资料5.1 相关协议和标准1 特性简介组播是指在IP网络中将数据包以尽力传送的形式发送到某个确定的节点集合,其基本思想是:源主机只发送一份数据,其目的地址为组播组地址;组播组中的所有接收者都可收到同样的数据拷贝,并且只有组播组内的主机可以接收该数据,而其它主机则不能收到。
作为一种与单播和广播并列的通信方式,组播技术能够有效地解决单点发送、多点接收的问题,从而实现了IP网络中点到多点的高效数据传送,能够节约大量网络带宽、降低网络负载。
以下是对各常用组播协议的简单介绍:1. IGMPIGMP是TCP/IP协议族中负责IP组播组成员管理的协议,用来在IP主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。
IGMP运行于主机和与主机直连的路由器之间,其实现的功能是双向的:一方面,主机通过IGMP通知路由器希望接收某个特定组播组的信息;另一方面,路由器通过IGMP周期性地查询局域网内的组播组成员是否处于活动状态,实现所连网段组成员关系的收集与维护。
2. IGMP SnoopingIGMP Snooping是运行在二层设备上的组播约束机制,用于管理和控制组播组。
运行IGMP Snooping的二层设备通过对收到的IGMP报文进行分析,为二层端口和组播MAC地址建立起映射关系,并根据这个映射关系转发组播数据。
3. 组播VLAN在传统的组播点播方式下,当连接在二层设备上、属于不同VLAN的用户分别进行组播点播时,三层组播设备需要向该二层设备的每个VLAN分别发送一份组播数据;而当二层设备运行了组播VLAN之后,三层组播设备只需向该二层设备的组播VLAN发送一份组播数据即可,从而既避免了带宽的浪费,也减轻了三层组播设备的负担。
4. PIMPIM是Protocol Independent Multicast(协议无关组播)的简称,表示可以利用静态路由或者任意单播路由协议(包括RIP、OSPF、IS-IS、BGP等)所生成的单播路由表为IP组播提供路由。
组播路由与所采用的单播路由协议无关,只要能够通过单播路由协议产生相应的组播路由表项即可。
PIM借助单播路由表对组播报文进行RPF检查,以实现对组播数据的转发。
根据转发机制的不同,PIM分为以下两种模式:●PIM-DM:属于密集模式的组播路由协议,使用“推(Push)模式”传送组播数据,通常适用于组播组成员相对比较密集的小型网络;●PIM-SM:属于稀疏模式的组播路由协议,使用“拉(Pull)模式”传送组播数据,通常适用于组播组成员分布相对分散、范围较广的大中型网络。
5. MSDP在基本的PIM-SM模式下,组播源只向本PIM-SM域内的RP注册,且各域的组播源信息是相互隔离的,因此RP仅知道本域内的组播源信息,只能在本域内建立组播分发树。
如果能够有一种机制,使不同域内的RP共享其组播源信息,就可以实现组播数据的跨域传输。
MSDP就是为了解决多个PIM-SM域之间的互连而开发的一种域间组播解决方案,用来发现其它PIM-SM域内的组播源信息。
它通过在各域的RP之间建立MSDP对等体关系,使这些RP可以共享各域内的组播源信息。
尽管MSDP是为域间组播开发的,但它在PIM-SM域内还有着一项特殊的应用——Anycast RP(任播RP)。
Anycast RP是指在同一PIM-SM域内通过设置两个或多个具有相同地址的RP,并在这些RP之间建立MSDP对等体关系,以实现域内各RP之间的负载分担和冗余备份。
6. MBGP当组播源与接收者分布在不同的AS中时,需要跨AS建立组播转发树。
应用MP-BGP协议就可以专门跨AS传输组播路由信息。
BGP-4协议仅应用于单播,MP-BGP是对BGP的多协议扩展,它在现有BGP-4的基础上增强了功能,使BGP 能够为包括组播路由协议在内的多种路由协议提供路由信息:●MP-BGP可以同时为单播和组播维护路由信息,将它们储存在不同的路由表中,保持单播和组播之间路由信息相互隔离;●作为BGP的多协议扩展,MP-BGP可以同时支持单播和组播模式,为两种模式构建不同的网络拓扑结构;●原BGP-4所支持的单播路由策略和配置方法大部分都可应用于组播模式,从而可以根据路由策略为单播和组播维护不同的路由。
MP-BGP在组播上的应用简称为MBGP(组播BGP)。
2 应用场合利用组播技术可以方便地提供一些新的增值业务,包括在线直播、网络电视、网络电台、远程教育、远程医疗、视频会议等对带宽和数据交互的实时性要求较高的信息服务。
如图1 所示,是各常用组播协议在网络中的应用场合示意图。
图1 常用组播协议应用场合示意图3 域内二、三层组播配置举例3.1 组网需求(1)需求分析●某企业的核心网内部通过OSPF协议互连,并拥有两个视频源:Source 1通过组播组G1(225.1.1.1)传送节目1,Source 2则通过组播组G2(225.2.2.2)传送节目2。
要求在核心网通过使用PIM-SM协议实现视频流的组播分发,并利用Anycast RP功能实现双RP负载分担和冗余备份,提高网络可靠性。
●该企业的接入网按部门划分为多个VLAN以方便管理,各部门内的点播者(Receiver)有不同的点播需求:Host A和Host C点播节目1,Host E点播节目2。
要求在接入网通过IGMP、IGMP Snooping和组播VLAN的结合使用,使视频流按需送达各点播者,提高带宽利用率。
(2)网络规划设备接口IP地址设备接口IP地址Sourc e 1 - 10.110.1.100/24Source 2- 10.110.3.100/24Route r A Eth1/110.110.1.1/24 Router CEth1/110.110.2.1/24 S2/1 192.168.1.1/24S2/1 192.168.2.2/24S2/2 192.168.2.1/24Loop0 1.1.1.1/32Route r B S2/1 192.168.1.2/24Loop1 10.2.2.2/32S2/2 192.168.3.1/24Router DEth1/110.110.3.1/24 Loop0 1.1.1.1/32 Eth1/210.110.4.1/24Loop1 10.1.1.1/32 S2/1 192.168.3.2/24图2 域内二、三层组播配置组网图3.2 配置思路(1)配置核心网:●在所有路由器上都配置OSPF协议,并在其各接口上使能PIM-SM协议;●为了避免物理接口down而导致的网络振荡,将Router B和Router C各自的Loopback1接口配置为C-BSR、Loopback0接口配置为C-RP;●在Router B和Router C各自的Loopback1接口之间建立MSDP对等体关系,以实现Anycast RP功能。
(2)配置接入网:●在Router C和Router D的主机侧接口上使能IGMP协议;●在所有交换机上划分VLAN,并在VLAN内使能IGMP Snooping,同时使能丢弃未知组播数据报文功能,以防止交换机在没有二层组播转发表项时将组播数据在VLAN内广播;●在Switch A上配置基于子VLAN的组播VLAN,以避免Router C将不同VLAN 内点播的相同组播数据重复发至Switch A。
3.3 配置步骤说明:以下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配置不冲突。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
3.3.1 Router A的配置1. 配置步骤# 配置OSPF协议。
<RouterA> system-view[RouterA] ospf 1[RouterA-ospf-1] area 0.0.0.0[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.110.1.0 0.0.0.255 [RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255 [RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255 [RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit[RouterA-ospf-1] quit# 使能IP组播路由,并在各接口上使能PIM-SM。
[RouterA] multicast routing-enable[RouterA] interface ethernet 1/1[RouterA-Ethernet1/1] pim sm[RouterA-Ethernet1/1] quit[RouterA] interface serial 2/1[RouterA-Serial2/1] pim sm[RouterA-Serial2/1] quit[RouterA] interface serial 2/2[RouterA-Serial2/2] pim sm[RouterA-Serial2/2] return2. 配置文件<RouterA> display current-configuration#sysname RouterA#multicast routing-enable#interface Ethernet1/1port link-mode routeip address 10.110.1.1 255.255.255.0 pim sm#interface Serial2/1link-protocol pppip address 192.168.1.1 255.255.255.0 pim sm#interface Serial2/2link-protocol pppip address 192.168.2.1 255.255.255.0 pim sm#ospf 1area 0.0.0.0network 10.110.1.0 0.0.0.255network 192.168.1.0 0.0.0.255network 192.168.2.0 0.0.0.255#return3.3.2 Router B的配置1. 配置步骤# 配置OSPF协议。