• 部署LVS-DR集群


    目录

    一、LVS-DR工作原理

    二、LVS-DR数据流向

    三、DR模式特点即优缺点

    1、DR模式特点

    2、LVS-DR的优缺点

    四、ARP解析问题

    问题一:IP地址冲突

    问题二:第二次再有访问请求

    五、部署LVS-DR集群

    1、实验准备

    2.环境准备

    3.配置负载调度器LVS(192.168.100.11)

    ①安装ipvsadm工具

    ②配置虚拟IP地址(VIP:192.168.100.100) 

    ③调整内核(proc)响应参数 

    ④配置负载分配策略 

    4.部署共享存储NFS(192.168.100.14) 

    ①安装nfs和rpcbind

    ②创建共享目录,并设置权限 

    ③输入网页内容 

    ④设置共享目录并发布共享

    ⑤发布共享 

    ⑥查看共享 

    5、配置节点服务器(web01 和 web02)

    ①配置虚拟IP地址(vip:192.168.100.100)

    ②添加vip本地访问路由,设置系统自动识别,并设置执行权限 

    ③调整内核的ARP响应参数以阻止更新vip的MAC地址,避免冲突 

    ④安装nfs、rpcbind和httpd服务 

    ⑤开启相关服务,并挂载共享目录 

    6、客户端测试 

    六、LVS-DR问题总结

    1.LVS-DR如何处理请求报文,会修改IP包内容吗?

    2.Real Server为什么要在lo接口上配置VIP?在出口网卡上配置VIP可以吗?

    3.Real Server为什么要一直arp帧?

    4.LVS/DR load balancer(director)与RS为什么要在同一网段中?

    5.为什么director上eth0接口除了VIP另外还要配一个ip(即DIP)?

    6.director的vip的netmask一定要是255.255.255.255吗?

    7.RS设置lo:0而不设置ens33:0的原因


    一、LVS-DR工作原理

    LVS-DR(Linux Virtual Server Director Server)工作模式,是生产环境中最常用的一种工作模式

    LVS-DR模式,Director Server 作为集群的访问入口,不作为网关使用
    节点Director Server与Real Server需要在同一个网络中,返回给客户端的数据不需要经过Director Server

    为了响应整个集群的访问,Director Server与Real Server都需要配置VIP地址

    客户机发起请求,经过调度服务器(LVS),经过算法调度,去访问真是服务器(RS)
    由于不原路返回,客户机不知道,真实主机的IP地址,
    所以只能通过调度服务器的外网IP(vip)去返回报文信息

    Director Server作为集群的访问入口,但不作为网关使用,后端服务器池中的Real Server与 Director Server在同一物理网络中,发给客户机的数据包不需要经过Director Server。为了响应对整个集群的访问,DS(前端负载均衡节点服务器)与RS(后端真实服务器)都需要配置有VIP地址。

    每个Real Server上都有两个IP:VIP(负载均衡对外提供访问的IP地址)和RIP(负载均衡后端的真实服务器IP地址),但是VIP是隐藏的,就是不能提供解析等功能,只是用来做请求恢复的源IP的,Director上只需要一个网卡,然后利用别名来配置两个IP:VIP和DIP(负载均衡与后端服务器通信的IP地址),在DIR接收到客户端的请求后,DIR根据负载均衡算法选择一台RS的网卡mac作为客户端请求包中的目标mac,通过arp转交给后端RS处理,后端再通过自己的路由网关回复给客户端

    二、LVS-DR数据流向

    数据流向分析

    1、用户发送请求到Director Server,请求的数据报文(源IP是client客户端IP,目标IP是VIP)到达内核空间

    2、由于DS和RS在用一个网络中,所以是通过二层数据链路层来传输

    3、内核空间判断数据包的目标IP是本机IP,此时IPVS比对数据包请求的服务是否为集群服务,若是,重新封装数据包,修改源MAC地址为DS的MAC地址,目标MAC地址为RS的MAC地址,源IP地址与目标IP地址没有改变,然后将数据包发送给Real Server

    4、RS发现请求报文的MAC地址是自己的MAC地址,就接收此报文,重新封装报文(源IP地址为VIP,目标IP为CIP)将响应报文通过io传送给ens33网卡然后向外发出

    5、RS直接将响应报文传送到客户端

    三、DR模式特点即优缺点

    1、DR模式特点

    Director Server和Real Server必须在同一物理网络中

    Real Server可以使用私有地址,也可以使用公网地址。如果使用公网地址,可以通过互联网对RIP进行直接访问

    Director Server作为集群的访问入口,但不能作为网关使用

    所有的请求报文经由Director Server IP,即Real Server发送的数据包不允许经过Director Server

    Real Server上的io接口配置VIP的IP地址

    2、LVS-DR的优缺点

    优点:
    负载均衡器只负责将数据包分发给物理服务器,而物理服务器将应答包直接分发给用户。所以,负责均衡器能处理很巨大的请求量,这种方式,一台负载均衡能为超过100台物理服务器服务,负载均衡器不再是系统的瓶颈。使用LVS-DR方式,如果你的负载均衡器拥有100M的全双工网卡的话,就能使得整个Virtual Server能达到1G的拓土良,甚至更高

    缺点:
    这种方式需要所有的DIR和RIP都在同一广播域;不支持异地容灾

    四、ARP解析问题

    问题一:IP地址冲突

    在LVS-DR负载均衡集群中,负载均衡与节点服务器要配置相同的VIP地址,在局域网中具有相同的IP地址。势必会造成各服务器ARP通信的紊乱

    当ARP广播发送到LVS-DR集群时,因为负载均衡器和节点服务器都是连接到相同的网络上,它们都会接收到ARP广播

    只有前端的负载均衡器进行响应,其他节点服务器不应该响应ARP广播

    解决办法:

    对节点服务器进行处理,使其不响应针对VIP的ARP请求

    用虚拟接口lo:0承载VIP地址

    设置内核参数arp_ignore=1:系统只响应目的IP为本地IP(真实网卡IP)的ARP请求

    问题二:第二次再有访问请求

    Real Server返回报文(源IP是VIP)经路由器转发,重新封装报文时,需要先获取路由器的MAC地址,发送ARP请求时,Linux默认使用IP包的源IP地址(VIP)作为ARP请求包中的源IP地址,而不使用发送接口的IP地址,路由器收到ARP请求后,将更新ARP表项,原有的VIP对用Director的MAC地址会被更新为VIP对应的Real Server的MAC地址。路由器根据ARP表项,会将新来的请求报文转发给Real Server,导致Director的VIP失效

    解决办法:

    对节点服务器进行处理,设置内核参数arp_announce=2:系统不使用IP包的源地址来设置ARP请求的源地址,而选择发送接口的IP地址

    路由器上绑定了真实服务器的1mac信息                                                                                           请求到达真实服务器                                                                                                                       在真实服务器上修改内核参数                                                                                                        只对所有服务器真实网卡上的地址进行反馈,解析

    五、部署LVS-DR集群

    1、实验准备

    LVS-DR服务器:192.168.100.11
    web01:192.168.100.12
    web02:192.168.100.13
    vip(虚拟回环):192.168.100.100
    NFS服务器:192.168.100.14
    客户端:192.168.100.110

    2.环境准备

    部署前关闭所有机器防火墙及核心防护

    systemctl stop firewalld

    systemctl disable firewalld

    setenforce 0

    在内网的服务器无法直接通过yum下载,需要配置本地yum仓库,在机器中执行以下脚本

    1. #!/bin/bash
    2. mount /dev/cdrom /mnt
    3. mkdir /etc/yum.repos.d/bak
    4. mv /etc/yum.repos.d/*.repo /etc/yum.repos.d/bak
    5. touch /etc/yum.repos.d/local.repo
    6. echo "
    7. [local]
    8. name=local
    9. baseurl=file:///mnt
    10. enabled=1
    11. gpgcheck=0
    12. " > /etc/yum.repos.d/local.repo
    13. yum clean all
    14. yum makecache

    3.配置负载调度器LVS(192.168.100.11)

    ①安装ipvsadm工具

    yum -y install ipvsadm

    ②配置虚拟IP地址(VIP:192.168.100.100) 

    cd /etc/sysconfig/network-scripts/

    cp ifcfg-ens33 ifcfg-ens33:0

    vim ifcfg-ens33:0

    ifup ens33:0 #启动虚拟IP

    ifconfig 

    启动成功

    ③调整内核(proc)响应参数 

    由于LVS负载均衡器和各个节点需要共用vip地址,应该关闭Linux内核的重定向响应参数,不充当路由器,这样当DS收到客户端发来的数据包时,就不会立马转发给后台RS服务器,而是转发给自己的虚拟子接口。

    vim /etc/sysctl.conf     #编辑内核proc参数
    修改以下内容
    net.ipv4.ip_forward = 0  #关闭路由转发功能
    net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0        #关闭所有send重定向
    net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0    #关闭默认重定向
    net.ipv4.conf.ens33.send_redirects = 0     #关闭网卡重定向
    sysctl -p   #查看内核参数

     

    ④配置负载分配策略 

    ipvsadm -C     #清空规则
    ipvsadm -A -t 192.168.100.100:80 -s rr    #创建虚拟主机,指定ip地址,并指定分流模式为轮询
    ipvsadm -a -t 192.168.100.100:80 -r 192.168.100.12:80 -g 
    #添加真实服务器ip地址,并指定负载均衡模式为DR
    ipvsadm -a -t 192.168.100.100:80 -r 192.168.100.13:80 -g
    #添加真实服务器ip地址,并指定负载均衡模式为DR
    ipvsadm   #启动策略
    ipvsadm-save > /etc/sysconfig/ipvsadm    #保存策

    4.部署共享存储NFS(192.168.100.14) 

    ①安装nfs和rpcbind

    yum -y install nfs-utils rpcbind

    systemctl start nfs

    systemctl start rpcbind

    ②创建共享目录,并设置权限 

    mkdir /opt/web01 /opt/web02

    chmod 777 /opt/web01 /opt/web02

    ③输入网页内容 

    echo "this is web01" > /opt/web01/index.html

    echo "this is web02" > /opt/web02/index.html

    ④设置共享目录并发布共享

    vim /etc/exports

    添加以下内容

    /opt/web01 192.168.100.0/24(rw,sync)

    /opt/web02 192.168.100.0/24(rw,sync)

    ⑤发布共享 

    exportfs -rv

    ⑥查看共享 

    showmount -e localhost

    5、配置节点服务器(web01 和 web02)

    以下步骤web01和web02都要配置

    ①配置虚拟IP地址(vip:192.168.100.100)

    此地址仅作为发送web响应数据包的源地址,并不需要监听客户机的访问请求(改由调度器监听并分发),因此使用虚拟接口lo:0来承载VIP,并为本机添加一条路由记录,并将访问的VIP的数据限制在本地,以免通信紊乱

    cd /etc/sysconfig/network-scripts/
    cp ifcfg-lo ifcfg-lo:0
    vim ifcfg-lo:0
    编写以下内容
    DEVICE=lo:0
    ONBOOT=yes
    IPADDR=192.168.100.100
    NETMASK=255.255.255.255

    ifup lo:0    #启动环回网卡
    ifconfig lo:0    #查看环回网卡

    ②添加vip本地访问路由,设置系统自动识别,并设置执行权限 

    route add -host 192.168.100.100 dev lo:0
    或者下面方式,都可实现路由禁锢,下面为永久添加
    vim /etc/rc.local      #Linux在开机启动时,会加载的内容
    /sbin/route add -host 192.168.100.100 dev lo:0
    chmod +x /etc/rc.d/rc/local

    ③调整内核的ARP响应参数以阻止更新vip的MAC地址,避免冲突 

    vim /etc/sysctl.conf
    添加以下内容
    net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1
    net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2
    net.ipv4.conf.default.arp_ignore = 1
    net.ipv4.conf.default.arp_announce = 2
    net.ipv4.conf.lo.arp_ignore = 1
    net.ipv4.conf.lo.arp_announce = 2

    sysctl -p #立即生效

     

    ④安装nfs、rpcbind和httpd服务 

    yum -y install nfs-utils rpcbind httpd

    以上步骤 web01 和 web02 一样

    ⑤开启相关服务,并挂载共享目录 

    web01

    systemctl start nfs

    systemctl start rpcbind

    systemctl start httpd

    mount.nfs 192.168.100.14:/opt/web01 /var/www/html

    df -hT

    web02

    systemctl start nfs

    systemctl start rpcbind

    systemctl start httpd

    mount.nfs 192.168.100.14:/opt/web02 /var/www/html

    df -hT 

    6、客户端测试 

    用一台win10机器(vmnet1网卡)

    访问192.168.100.100

     测试成功 

    六、LVS-DR问题总结

    1.LVS-DR如何处理请求报文,会修改IP包内容吗?

    vs/dr本身不会关心IP层以上的信息,即使是端口号也是tcp/ip协议栈去判断是否正确,vs/dr本身主要做这么几个事:

    接收client的请求,根据你设定的负载均衡算法选取一台realserver的ip;
    以选取的这个ip对应的mac地址作为目标mac,然后重新将IP包封装成帧转发给这台RS;
    在hash table中记录连接信息。
    vs/dr做的事情很少,也很简单,所以它的效率很高,不比硬件负载均衡设备差多少,数据包、数据帧的大致流向是这样的:client –> VS –> RS –> clien

    2.Real Server为什么要在lo接口上配置VIP?在出口网卡上配置VIP可以吗?

    既然要让RS能够处理目标地址为vip的IP包,首先必须要让RS能接收到这个包。在lo上配置vip能够完成接收包并将结果返回client。不可以将VIP设置在出口网卡上,否则会响应客户端的arp request,造成client/gateway arp table紊乱,以至于整个load balance都不能正常工作

    3.Real Server为什么要一直arp帧?

    我们知道仰制arp帧需要在server上执行以下命令,如下:

    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore
    echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce
    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore
    echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce

    因为arp对逻辑口没有意义。实际上起作用的只有以下两条:

    echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore

    echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce

    即对所有的物理网卡设置arp仰制。对仰制所有的物理网卡设置arp仰制是为了让CIP发送的请求顺利转交给DIR以及防止整个LVS环境arp表混乱,不然容易导致整个lvs不能工作

    4.LVS/DR load balancer(director)与RS为什么要在同一网段中?

    lvs/dr它是在数据链路层来实现的,即RIP必须能够接受到DIR的arp请求,如果不在同一网段则会隔离arp,这样arp请求就不能转发到指定的RIP上,所以director必须和RS在同一网段里面

    5.为什么director上eth0接口除了VIP另外还要配一个ip(即DIP)?

    如果是用了keepalived等工具做HA或者Load Balance,则在健康检查时需要用到DIP。 没有健康检查机制的HA或者Load Balance则没有存在的实际意义

    6.director的vip的netmask一定要是255.255.255.255吗?

    lvs/dr里,director的vip的netmask 没必要设置为255.255.255.255,director的vip本来就是要像正常的ip地址一样对外通告的,不要搞得这么特殊

    7.RS设置lo:0而不设置ens33:0的原因

    因为“负载调度机”转发时并不会改写数据包的目的IP,所以“节点服务器”收到的数据包的目的IP仍是“负载调度器”的虚拟服务IP。为了保证“节点服务器”能够正确处理该数据包,而不是丢弃,必须在“节点服务器”的环回网卡上绑定“负载调度器”的虚拟服务IP。这样“节点服务器”会认为这个虚拟服务IP是自己的IP,自己是能够处理这个数据包的。否则“节点服务器”会直接丢弃该数据包!

    “节点服务器”上的业务进程必须监听在环回网卡的虚拟服务IP上,且端口必须和“负载调度机”上的虚拟服务端口一致。因为“负载调度机”不会改写数据包的目的端口,所以“节点服务器”服务的监听端口必须和虚拟服务端口一致,否则“节点服务器”会直接拒绝该数据包。

    “节点服务器”处理完请求后,响应直接回给客户端,不再经过“负载调度机”。因为“节点服务器”收到的请求数据包的源IP是客户端的IP,所以理所当然“节点服务器”的响应会直接回给客户端,而不会再经过“负载调度机”。这时候要求“节点服务器”和客户端之间的网络是可达的。

    “负载调度机”和“节点服务器”须位于同一个子网。因为“负载调度机”在转发过程中需要改写数据包的MAC为“节点服务器”的MAC地址,所以要能够查询到“节点服务器”的MAC。而要获取到“节点服务器”的MAC,则需要保证二者位于一个子网,否则“负载调度机”只能获取到“节点服务器”网关的MAC地址。

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