linux 服务器与 H3C 交换机聚合口对接

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交换机与 Linux 服务器多网卡 bond 模式对接

交换机多端口和服务器对接时,需要确定是否需要配置聚合或者不配置聚合,并且配置聚合的时候还需要确认是静态聚合还是动态聚合,当然这和当前服务器网卡的 bond 模式有关。下面我们了解下 Linux 服务器的 7 种 bond 模式,说明如下:

第一种模式:mod=0 ,即:(balance-rr) Round-robin policy(平衡抡循环策略)

特点:传输数据包顺序是依次传输(即:第 1 个包走 eth0,下一个包就走 eth1….一直循环下去,直到最后一个传输完毕),此模式提供负载平衡和容错能力;但是我们知道如果一个连接或者会话的数据包从不同的接口发出的话,中途再经过不同的链路,在客户端很有可能会出现数据包无序到达的问题,而无序到达的数据包需要重新要求被发送,这样网络的吞吐量就会下降。这种模式需要接入交换机配置静态链路聚合配置。

V5/V7交换机侧的静态典型配置
[DeviceA] interface Bridge-Aggregation 1 //默认静态
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
[DeviceA] interface GigabitEthernet 4/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 1

第二种模式:mod=1,即: (active-backup) Active-backup policy(主-备份策略)

特点:只有一个设备处于活动状态,当一个宕掉另一个马上由备份转换为主设备。mac 地址是外部可见得,从外面看来,bond 的 MAC 地址是唯一的,以避免 switch(交换机)发生混乱。此模式只提供了容错能力;由此可见此算法的优点是可以提供高网络连接的可用性,但是它的资源利用率较低,只有一个接口处于工作状态,在有 N 个网络接口的情况下,资源利用率为 1/N。交换机侧无需任何配置,但是会存在 MAC 漂移的记录。

第三种模式:mod=2,即:(balance-xor) XOR policy(平衡策略)

特点:基于指定的传输 HASH 策略传输数据包。缺省的策略是:(源 MAC 地址 XOR 目标 MAC 地址) % slave 数量。其他的传输策略可以通过 xmit_hash_policy 选项指定,此模式提供负载平衡和容错能力。交换机侧无需配置任何链路模式

第四种模式:mod=3,即:broadcast(广播策略)

特点:在每个 slave 接口上传输每个数据包,此模式提供了容错能力。交换机侧无需配置任何链路模式

特点:创建一个聚合组,它们共享同样的速率和双工设定。根据 802.3ad 规范将多个 slave 工作在同一个激活的聚合体下。外出流量的 slave 选举是基于传输 hash 策略,该策略可以通过 xmit_hash_policy 选项从缺省的 XOR 策略改变到其他策略。需要注意的 是,并不是所有的传输策略都是 802.3ad 适应的,尤其考虑到在 802.3ad 标准 43.2.4 章节提及的包乱序问题。不同的实现可能会有不同的适应性。交换机侧需要动态链路聚合配置对接。

必要条件:

条件 1:ethtool 支持获取每个 slave 的速率和双工设定

条件 2:switch(交换机)支持 IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation

条件 3:大多数 switch(交换机)需要经过特定配置才能支持 802.3ad 模式

#V5/V7平台交换机的动态聚合典型配置
[DeviceA] interface Bridge-Aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA] interface GigabitEthernet 4/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/1] quit
[DeviceA] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 1

第六种模式:mod=5,即:(balance-tlb) Adaptive transmit load balancing(适配器传输负载均衡)

特点:不需要任何特别的 switch(交换机)支持的通道 bonding。在每个 slave 上根据当前的负载(根据速度计算)分配外出流量。如果正在接受数据的 slave 出故障了,另一个 slave 接管失败的 slave 的 MAC 地址。
该模式的必要条件:ethtool 支持获取每个 slave 的速率。交换机侧目前无需配置任何链路模式。

第七种模式:mod=6,即:(balance-alb) Adaptive load balancing(适配器适应性负载均衡)

特点:该模式包含了 balance-tlb 模式,同时加上针对 IPV4 流量的接收负载均衡(receive load balance, rlb),而且不需要任何 switch(交换机)的支持。接收负载均衡是通过 ARP 协商实现的。bonding 驱动截获本机发送的 ARP 应答,并把源硬件地址改写为 bond 中某个 slave 的唯一硬件地址,从而使得不同的对端使用不同的硬件地址进行通信。

来自服务器端的接收流量也会被均衡。当本机发送 ARP 请求时,bonding 驱动把对端的 IP 信息从 ARP 包中复制并保存下来。当 ARP 应答从对端到达 时,bonding 驱动把它的硬件地址提取出来,并发起一个 ARP 应答给 bond 中的某个 slave。使用 ARP 协商进行负载均衡的一个问题是:每次广播 ARP 请求时都会使用 bond 的硬件地址,因此对端学习到这个硬件地址后,接收流量将会全部流向当前的 slave。这个问题可以通过给所有的对端发送更新 (ARP 应答)来解决,应答中包含他们独一无二的硬件地址,从而导致流量重新分布。当新的 slave 加入到 bond 中时,或者某个未激活的 slave 重新 激活时,接收流量也要重新分布。接收的负载被顺序地分布(round robin)在 bond 中最高速的 slave 上。交换机侧目前无需任何链路模式对接。

当某个链路被重新接上,或者一个新的 slave 加入到 bond 中,接收流量在所有当前激活的 slave 中全部重新分配,通过使用指定的 MAC 地址给每个 client 发起 ARP 应答。下面介绍的 updelay 参数必须被设置为某个大于等于 switch(交换机)转发延时的值,从而保证发往对端的 ARP 应答 不会被 switch(交换机)阻截。

必要条件:

条件 1:ethtool 支持获取每个 slave 的速率;

条件 2:底层驱动支持设置某个设备的硬件地址,从而使得总是有个 slave(curr_active_slave)使用 bond 的硬件地址,同时保证每个 bond 中的 slave 都有一个唯一的硬件地址。如果 curr_active_slave 出故障,它的硬件地址将会被新选出来的 curr_active_slave 接管

😑 其实 mod=6 与 mod=0 的区别:mod=6,先把 eth0 流量占满,再占 eth1,….ethX;而 mod=0 的话,会发现 2 个口的流量都很稳定,基本一样的带宽。而 mod=6,会发现第一个口流量很高,第 2 个口只占了小部分流量。

配置关键点及注意事项

交换机侧有两种链路捆绑模式,一种是静态聚合,一种是动态聚合。静态对应服务器侧的 bond 0,动态对应服务器侧的 bond 4。

服务器侧配置:

[root@ostack-228-75 network-scripts]# cat ifcfg-enp3s0f0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
NAME=enp3s0f0
DEVICE=enp3s0f0
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
[root@ostack-228-75 network-scripts]# cat ifcfg-enp3s0f1
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
NAME=enp3s0f1
DEVICE=enp3s0f1
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
[root@ostack-228-75 network-scripts]# cat ifcfg-bond0
DEVICE=bond0
TYPE=bond
NAME-bond0
BONDING_MASTER=yes
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
BONDING_OPTS="mode=6 miimon=100"
​
[root@ostack-228-75 network-scripts]# cat ifcfg-bond0.228 
DEVICE=bond0.228
BOOTPRPTP=none
ONBOOT=yes
IPADDR=172.27.228.75
PREFIX=24
GATEWAY=172.27.228.1
VLAN=yes
  • Linux

    Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统,是一个基于 POSIX 和 Unix 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。它能运行主要的 Unix 工具软件、应用程序和网络协议,并支持 32 位和 64 位硬件。Linux 继承了 Unix 以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。

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cuijianzhe 在 2022-06-23 14:42:35 更新了该帖

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