组播技术及实现(EPON)
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C300 EPON组播业务配置EPON在整个IPTV承载网中所其的作用是组播流量复制和igmp组的管理,除此以外,作为承载网的接入层,EPON也能满足承载网可控组播的要求。
关于igmp组的管理,OLT上可以采用snooping或者proxy模式或者可控模式,前者igmp 加入报文透传到上联路由器,不对报文作处理,只监听,后者则会对加入报文作一些处理。
ONU上一般采用snooping模式。
组播的配置主要包括,配置单播业务是igmp报文能够上传到OLT,配置组播vlan即mvlan,配置mvlan的源端口和接收端口,配置节目源,配置ONU的组播模式。
为一个ONU开通IPTV业务事先需要3个业务规划数据:1、组播VLAN:一般情况下,所有组播用户和业务采用一个VLAN进行IPTV业务流的处理,即组播VLAN。
2、节目源给出所要支持的节目组播地址信息。
3、ONU组播模式ONU上采用Igmp-Snooping或者Igmp-proxy模式或者可控模式。
如果OLT上启用IPTV cac功能,则必须使用可控模式;如果不使能频道访问控制功能,则三者均可。
OLT默认关闭了频道访问控制功能。
一个完整的EPON组播业务需要在OLT和ONU上都进行相关配置。
OLT基本配置1)配置组播VLAN在配置组播VLAN之前必须先创建基础VLAN。
ZXAN(config)#igmp mvlan 40002)配置组播源端口在配置源端口之前,必须将源端口加入基础VLAN。
源端口配置防止IGMP报文向其它上联口发送,保证下来的组播流是来自正确的组播源的。
ZXAN(config)#igmp mvlan 4000 source-port gei_1/19/13)配置组播接收端口接收端口配置防止非法用户访问组播资源。
注意:如果ONU工作在可控组播模式,则OLT上必须将可控组播的每个端口都配置成接收端口;ZXAN(config)#igmp mvlan 4000 receive-port epon-onu_1/8/2:1 vport 1ZXAN(config)#igmp mvlan 4000 receive-port e pon-onu_1/8/2:1 vport 2如果ONU工作在Snooping模式下,OLT上只需要配置缺省的vport 1为接收端口。
20-EPON组播配置命令EPON组播配置命令目录第1章 OLT IGMP组播配置命令 (1)1.1.1 ip mcst {enable | disable} (2)1.1.2 ip mcst mc-vlan vlan_id range A.B.C.D&<1-n> (2)1.1.3 ip mcst vlan vlan_id static A.B.C.D interface intf (3)1.1.4ip mcst timer router-age timer_value (4)1.1.5 ip mcst timer response-time timer_value (4)1.1.6 ip mcst mrouter interface inft_name (5)1.1.7 ip igmp-proxy enable (6)1.1.8 ip mcst querier{enable | disable} (6)1.1.9 ip mcst querier address[ip_addr] (7)1.1.10 ip igmp-proxy last-member-query {count value1| interval value2} (8)1.1.11 ip mcst compatible {enable | disable} (8)1.1.12 ip mcst mode (9)1.1.13 ip mcst preview time (10)1.1.14 show ip mcst (10)1.1.15 show ip mcst timer (11)1.1.16 show ip mcst groups (12)1.1.17 show ip mcst statistics (13)1.1.18 show ip igmp-proxy (13)1.1.19 debug ip mcst packet (14)1.1.20 debug ip mcst timer (15)1.1.21 debug ip mcst timer (15)1.1.22 debug ip mcst event (16)1.1.23 debug ip mcst error (17)1.1.24 debug ip igmp-proxy (17)第2章 OLT MLD组播配置命令 (19)2.1.1 ip mld-snooping {enable | disable} (19)2.1.2 ip mld-snooping solicitation (20)2.1.3 ip mld-snooping mc-vlan vlan_id range A.B.C.D&<1-n> (21)2.1.4 ip mld-snooping vlan vlan_id static X:X:X:X::X interface intf (21)2.1.5 ip mld-snooping timer router-age timer_value (22)2.1.6 ip mld-snooping timer response-time timer_value (23)2.1.7 ip mld-snooping mrouter interface inft_name (23)2.1.8 ip mld-proxying enable (24)2.1.9 ip mld-proxying querier address[ip_addr] (25)2.1.10 ip mld-proxying last-member-query {count value1| interval value2} (25)2.1.11 show ip mld-snooping (26)2.1.12 show ip mld-snooping timer (27)2.1.13 show ip mld-snooping groups (28)2.1.14 show ip mld-snooping statistics (28)2.1.15 show ip mld-proxying (29)第3章 ONU组播远程配置命令 (31)3.1.1 epon onu mcst enable (31)3.1.2 epon onu ctc mcst switch (32)3.1.3 epon onu ctc mcst fast-leave enable (32)3.1.4 epon onu ctc mcst premission (33)3.1.5 epon onu port port_id ctc mcst tag-stripe enable (34)3.1.6 epon onu port port_id ctc mcst max-group-number value (34)3.1.7 epon onu port port_id ctc mcst mc-vlan {add vlanmap| delete vlanmap|clear}.35第1章 OLT IGMP组播配置命令OLT IGMP组播配置命令包括:z ip mcst {enable | disable}z ip mcst mc-vlan vlan_id range A.B.C.D&<1-n>z ip mcst vlan vlan_id static A.B.C.D interface intfz ip mcst timer router-age timer_valuez ip mcst timer response-time timer_valuez ip mcst mrouter interface inft_namez ip igmp-proxy enablez ip mcst querier address ip_addrz ip igmp-proxy last-member-query {count value1| interval value2} z ip mcst modez ip mcst permissionz show ip mcstz show ip mcst timerz show ip mcst groupsz show ip mcst statisticsz show ip igmp-proxyz debug ip mcst packetz debug ip mcst timerz debug ip mcst eventz debug ip mcst errorz debug ip igmp-proxy1.1.1 ip mcst {enable | disable}命令描述ip mcst enable{no ip mcst | ip mcst disable}配置IGMP-snooping功能开启和关闭,no命令恢复到默认值。
EPON的基本工作原理和关键的实现技术分析摘要:文章就EPON技术的工作原理进行了介绍,并分析了其工作特点以及应用优势等相关问题,对实现EPON的关键技术进行了重点分析,以便更多人对EPON技术有更深的了解。
关键词:EPON;基本原理;关键技术随着我国社会科技的快速发展,我国的信息化水平不断的提高。
宽带入网技术是我国信息化建设的重要战略资源,也是推动我国信息化建设的关键。
EPON技术是光纤联网的重要形式,也是实现网络FTTH的关键技术。
随着我国科技水平的提高,网络信息化水平也会随机得到提升,网络的FTTH成为网络接入发展的必然趋势。
1EPON技术的基本原理EPON技术是一种新型的宽带接入技术,且工作的基本原理是利用由一点到多点的结构以及采用无光源的光纤传输模式。
利用以太网,EPON技术可以实现多种功能。
EPON技术在物理层面上采用PON技术,在链路层上使用以太网协议,利用相应的拓扑结构帮助实现以太网接入。
1.1EPON技术的特点EPON技术的特点主要表现在以下几个方面:①利用这一技术,在局端以及用户终端之间不用设置配电电源、机房等设施,利用光分路器等光源器件,就能实现光纤接入。
②EPON技术在网络传输过程中,除了利用传统的传输格式,还有针对性的选用部分局域网、驻地网中相关的技术,将传统的传输格式与局域网、驻地网相关技术有机的结合起来。
这样不仅能够有效的简化复杂的协议以及传输过程,还能降低客户使用成本。
在具体使用方面,这种技术对光线要求低,可以利用一个OLT与主干光纤就能够完成网络传输功能,有效的降低了光纤的成本。
③在结构方面,EPON技术具有一点对多点的结构特点,为技术的升级提供了便利。
④在物理层方面,EPON技术采用单纤双向传输的方式,与PON光纤结构连接,并在物理编码的子层中,有效的借鉴了以太网原有的标准。
1.2EPON技术的优势EPON技术的应用优势具体体现在以下几个方面:①EPON技术的应用范围较广,EPON技术采用一点对多点的结构进行网络连接,可以用最小的成本,为更多的客户提供服务,实现了网络服务范围扩充的效果;②利用EPON技术可以为客户提供高宽带,随着信息技术等的发展,FTTH成为了信息网络发展的必然趋势,而EPON技术作为一种长距离的光线传输,在FTTH模式下非常的适用,目前,这种光纤技术上,EPON能够为客户提供大约1.25 Gb/s的宽带。
广电宽带EPON技术培训概述随着信息技术的迅速发展,网络已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
而EPON技术(Ethernet Passive Optical Network)作为一种新型的宽带接入技术,已经逐渐成为了网络接入方式的主流之一。
在广电宽带领域,EPON技术更是成为了推动宽带接入的关键技术之一。
因此,对EPON技术进行深入的培训和学习,对于从事广电宽带行业的技术人员来说至关重要。
EPON技术概述EPON技术是一种基于以太网协议的被动光网络技术,它利用光纤作为传输介质,在光线路路段上不需要使用分配器,通过接入网交换机和用户端设备之间的光纤光衰减器进行光信号的调制解调来实现用户接入。
EPON技术具有带宽大、传输距离远、抗干扰能力强等优点,因此在广电宽带领域得到了广泛的应用。
EPON技术培训内容1. EPON技术原理和架构对EPON技术的原理和架构进行深入的学习,包括EPON网络的拓扑结构、光线路路段的构成、OLT(Optical Line Terminal)和ONU(Optical Network Unit)之间的通信原理等内容。
通过深入学习EPON技术的原理和架构,可以更好地理解EPON网络的工作原理和技术特点。
2. EPON技术标准和规范对EPON技术的相关标准和规范进行学习,了解EPON技术的相关技术标准和规范对于制定EPON网络方案和解决实际问题非常重要。
同时,了解EPON技术标准和规范对于争取EPON网络建设和维护的资质也非常重要。
3. EPON网络规划和设计学习EPON网络的规划和设计方法,包括EPON网络的接入网规划、光线路路段的布局设计、OLT和ONU的规划等内容。
通过学习EPON网络规划和设计,可以更好地掌握EPON网络的建设和维护技术,提高EPON网络的建设和维护水平。
4. EPON网络设备的配置和管理学习EPON网络设备的配置和管理方法,包括OLT和ONU的配置管理、光线路路段的检测和维护、故障排除和修复等内容。
IP组播技术在FTTH/EPON系统中的应用与实现的开题报告一、课题背景随着数字化时代的来临,各种网络服务的需求不断增加。
基于EPON (Ethernet Passive Optical Network)的FTTH(Fiber to the Home)系统作为一种高速宽带接入方式,其重要性日益凸显。
然而,随着用户数量的增加,单播技术已经不能满足大量视频、音频等高带宽的多媒体应用需求,而IP组播(Internet Protocol Multicast)则面对着广阔的应用前景。
IP组播技术能够提供高效的多播传输,使得大规模的、实时的视频会议和点播服务成为可能。
EPON与IP组播的结合,将为用户带来更加智能、更具有交互性的网络服务。
二、研究内容1. FTTH/EPON系统的原理和组成FTTH/EPON系统是一种光纤传输技术,在其系统中,光纤用户通过ONU(Optical Network Unit)接入OLT(Optical Line Terminal)连接到核心网络。
因此,对于该系统,需要了解其原理和组成结构。
2. IP组播技术的原理与应用IP组播技术是互联网上的一种广播技术,可以高效地将信息传递给多个目标设备,其应用极广。
本文将分析IP组播技术的工作原理和应用领域。
3. IP组播技术在EPON系统中的具体应用对于FTTH/EPON系统来说,其高速带宽和传输能力使其成为一个很好的IP组播传输网络。
本文将分析如何在EPON系统中实现IP组播。
在此过程中,需要了解IGMP协议(Internet Group Management Protocol)以及组播路由等相关的IP组播技术。
4. 搭建一个基于IP组播技术的视频点播服务为了验证IP组播技术在EPON系统中的应用,本文将针对视频点播需求,搭建一个基于IP组播技术的视频点播服务。
三、研究意义通过对FTTH/EPON系统应用IP组播技术的研究,可以探索如何将网络服务更好地提供给用户,提高网络传输效率和稳定性,为用户带来更好的使用体验。
目录目 录1 ONU的组播功能测试 (1)1.1 IGMP SNOOPING 组播功能测试 (1)1.2 CTC组播功能测试 (5)1.3 组播堆积功能测试 (9)1.4 组播分发功能测试 (14)1.5 组播容量功能测试 (16)1.6 组播加入/离开时延测试 (17)1.7 组播业务转发延迟测试 (19)EPON播测试配置指导书1 ONU的组播功能测试1.1 IGMP SNOOPING 组播功能测试1. 根据图1-1所示,建立测试系统,并使ONU成功注册到博达OLT上;(2)添加组播VLAN:Switch_config#vlan 4000(3)配置组播VLAN4000与组播组224.1.1.1的对应关系:S witch_config#(4)配置组播路由接口:Switch_config#ip mcst mrouter interface gigaEthernet 4/1 (5)激活OLT上联接口(例如:g4/1):Switch_config#interface gigaEthernet 4/1Switch_config_g4/1#no shutdown(6)激活OLT EPON接口(例如:E3/1):witch_config#interface EPON 3/1Switch_config_E3/1#no shutdown(7)配置EPON接口3/1属于trunk接口:Switch_config_epon3/1#switchport mode trunk(2)进入ONU的LLID端口:图1-2 发往PON口组播报文图1-3 到达ONU的组播报文EPON系统只支技IGMPv1、v2版本,通过修改注册表来设置IGMP 版本,在注册IGMPVersion的值,方法如下:在Windows系统“ 运行” 中输入regedit 进入注册表, 选择HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Services/Tcpip/Parameters下添加一个基于DWORD值的键,添加名称“IGMPVersion”,值为3(对应于igmp v2),值为2(对应于igmp v1修改完后重启电脑;OLT上联口的PC1上通过软件VLC 播放视频,在连接ONU的LAN1口的点播节目;(1)组播源VLC的设置如图1-4所示:图1-4 打开流媒体图1-5 串口流的配置 (2)PC2模拟用户点播节目VLC的设置如图1-6所示:与端口正确对应,否则不能收看到节目;(2)如果用户不能收看到节目,可以通过以下命令对OLT进行诊断;Switch_config#show ip mcst groups //学习到组播地址Switch_config#show ip mcst statistics //用户加入/离开报文进行统计 Switch_config#show interface epon [接口] //查看PON口是否有组播报文到达测试结果:1.步骤5中,连接ONU的LAN1口的PC2可以正常点播视频,并中途不中断。
EPON技术简介1EPON技术介绍1.1PON技术发展光纤接入从技术上可分为两大类:有源光网络(AON,ActiveOpticalNetwork)和无源光网络(PON,PaiveOpticalNetwork)。
1983年,BT实验室首先发明了PON技术;PON是一种纯介质网络,由于消除了局端与客户端之间的有源设备,它能避免外部设备的电磁干扰和雷电影响,减少线路和外部设备的故障率,提高系统可靠性,同时可节省维护成本,是电信维护部门长期期待的技术。
PON的业务透明性较好,原则上可适用于任何制式和速率的信号。
目前基于PON的实用技术主要有APON/BPON、GPON、EPON/GEPON等几种,其主要差异在于采用了不同的二层技术。
图1PON的两个主要标准体系APON是上世纪90年代中期就被ITU和全业务接入网论坛(FSAN)标准化的PON技术,FSAN在2001年底又将APON更名为BPON,APON的最高速率为622Mbp,二层采用的是ATM封装和传送技术,因此存在带宽不足、技术复杂、价格高、承载IP业务效率低等问题,未能取得市场上的成功。
为更好适应IP业务,第一英里以太网联盟(EFMA)在2001年初提出了在二层用以太网取代ATM的EPON技术,IEEE802.3ah工作小组对其进行了标准化,EPON可以支持1.25Gbp对称速率,随着光器件的进一步成熟,将来速率还能升级到10Gbp。
由于其将以太网技术与PON技术完美结合,因此成为了非常适合IP业务的宽带接入技术。
对于Gbp速率的EPON系统也常被称为GEPON。
100M的EPON与1G的EPON的不同在速率上的差异,在其中所包含的原理和技术,是一致的,目前业界主要推广的是GEPON,百兆位的EPON也有不多的一些应用。
在后面文档中提到的EPON,如果没有特别说明,都是指千兆位的GEPON。
EPON是几种最佳的技术和网络结构的结合。
EPON采用点到多点结构,无源光纤传输方式,在以太网上提供多种业务。