Linux网卡绑定之Bond

1、什么是Bond?

  网卡bond是通过多张网卡绑定为一个逻辑网卡,实现本地网卡的冗余,带宽扩容和负载均衡,在生产场景中是一种常用的技术。Kernels 2.4.12及以后的版本均供bonding模块,以前的版本可以通过patch实现。

2、Bond实现原理:

  网卡工作在混杂(promisc)模式,接收到达网卡的所有数据包,tcpdump工作用的也是混杂模式(promisc),将两块网卡的 MAC地址修改为相同接收特定MAC的数据帧,然后把相应的数据帧传送给bond驱动程序进行处理。

3、通过以下命令确定内核是否支持 bonding:

  

[[email protected] network-scripts]#cat /boot/config-2.6.32-573.el6.x86_64 |grep -i bonding

CONFIG_BONDING=m

[[email protected] network-scripts]#

  

4、Bond的模式

  bond的模式常用的有两种:

 4.1、 

    mode=0(balance-rr)

      表示负载分担round-robin,并且是轮询的方式比如第一个包走eth0,第二个包走eth1,直到数据包发送完毕。

    优点:流量提高一倍

    缺点:需要接入交换机做端口聚合,否则可能无法使用

 4.2、  

  mode=1(active-backup)

    表示主备模式,即同时只有1块网卡在工作。

    优点:冗余性高

    缺点:链路利用率低,两块网卡只有1块在工作

4.3、

  bond其他模式:

    mode=2(balance-xor)(平衡策略)

      表示XOR Hash负载分担,和交换机的聚合强制不协商方式配合。(需要xmit_hash_policy,需要交换机配置port channel)

      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

    mode=3(broadcast)(广播策略)

      表示所有包从所有网络接口发出,这个不均衡,只有冗余机制,但过于浪费资源。此模式适用于金融行业,因为他们需要高可靠性的网络,不允许出现任何问题。需要和交换机的聚合强制不协商方式配合。

      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

    mode=4(802.3ad)(IEEE802.3ad 动态链接聚合)

       表示支持802.3ad协议和交换机的聚合LACP方式配合(需要xmit_hash_policy).标准要求所有设备在聚合操作时,要在同样的速率和双工模式,而且,和除了balance-rr模式外的其它bonding负载均衡模式一样,任何连接都不能使用多于一个接口的带宽。

      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。

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IEEE802.3ad 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

mode=5(balance-tlb)(适配器传输负载均衡)

根据每个slave的负载情况选择slave进行发送,接收时使用当前轮到的slave。该模式要求slave接口的网络设备驱动有某种ethtool支持;而且ARP监控不可用。

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。

必要条件:

ethtool支持获取每个slave的速率

mode=6(balance-alb)(适配器适应性负载均衡)

在5的tlb基础上增加了rlb(接收负载均衡receiveload balance).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.

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(receiveload 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(roundrobin)在bond中最高速的slave上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。

Bond模式总结:mode5和mode6不需要交换机端的设置,网卡能自动聚合。mode4需要支持802.3ad。mode0,mode2和mode3理论上需要静态聚合方式。

3、配置Bond:

  1.创建bond0配置文件

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0

  配置文件:

DEVICE=bond0
IPADDR=10.10.10.11
NETWORK=10.10.10.0
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes

  自己根据所使用的环境修改IPADDR、NETWORK、NETMAST即可。

2.修改eth0和eth1配置文件(即自己所测试的网卡,并不是所有的名称都是eth型)

  打开并编辑测试网卡文本:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

  显示结果如下:

DEVICE=eth0
USERCTL=no
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
BOOTPROTO=none

  同理修改另一个网卡口!

3.加载bond驱动

  修改内核模块配置文件modprobe.conf加载bond驱动。

# vi /etc/modprobe.conf

  驱动文本添加:

alias bond0 bonding
options bond0 mode=6 miimon=100

  注意:这里使用的是模式6,负载均衡模式;网卡检查时间100ms

    一般使用的是0和1模式。

4.测试配置

  加载bond module:

# modprobe bonding

  重新启动网络服务

# service network restart
//#systemctl restart network

  最后查看bond状态:

cat /proc/net/bonding/bond0

  正常的话:出现当前连接状态以及网口列表。

#####################待更新####################

原文地址:https://www.cnblogs.com/WinkJie/p/12199236.html

时间: 2024-08-29 20:16:36

Linux网卡绑定之Bond的相关文章

Linux网卡绑定(bond)

Linux网卡绑定(bond) 需求:一张管理口千兆网卡eth0,两张业务口千兆网卡(eth1和eth2),运行Centos6.5,需要将两张业务口网卡当作负载均衡使用 配置: 1.查看系统版本 # cat /etc/issue CentOS release 6.5(Final) Kernel \r on an \m 2.绑定网卡 2.1添加服务器启动时加载的模块 # echo"alias netdev-bond0 bonding" >/etc/modprobe.d/bond.c

Linux多网卡绑定(bond)及网络组(team)

Linux多网卡绑定(bond)及网络组(team) ??很多时候,由于生产环境业务的特殊需求,我们需要对服务器的物理网卡实施特殊的配置,从而来满足不同业务场景下对服务器网络的特殊性要求.如高并发的网络IO型业务,需要高速的网络IO,即对网卡的收收发包处理能力及网卡最大带宽速度等性能指标提出了更高的要求:事务处理型的系统,如金融交易系统.电商平台等,对物理网络线路.网卡等物理设备的稳定可靠性提出了更高的要求. ??Linux系统中,可以通过多网卡绑定(bonding)和网络组(team)等技术,

linux多网卡绑定聚合——bond技术

将多个Linux网络端口绑定为一个,可以提升网络的性能,比如对于备份服务器,需要在一个晚上备份几个T的数据,如果使用单个的千兆网口将会是很严重的瓶颈.其它的应用,比如ftp服务器,高负载的下载网站, 都有类似的问题.因此使用Linux teaming或bond来绑定多个网卡作为一个逻辑网口,配置单个的IP地址,会大幅提升服务器的网络吞吐(I/O). Linux的多网卡绑定功能使用的是内核中的"bonding"模块,关于此模块可以参考Linux Ethernet Bonding Driv

linux多网卡绑定聚合-Bond详细完整版

Linux Bonding 一.什么是bondingLinux bonding 驱动提供了一个把多个网络接口设备捆绑为单个的网络接口设置来使用,用于网络负载均衡及网络冗余 二.bonding应用方向 1.网络负载均衡 对 于bonding的网络负载均衡是我们在文件服务器中常用到的,比如把三块网卡,当做一块来用,解决一个IP地址,流量过大,服务器网络压力过大的问题. 对于文件服务器来说,比如NFS或SAMBA文件服务器,没有任何一个管理员会把内部网的文件服务器的IP地址弄很多个来解决网络负载的问题

linux多网卡绑定聚合-bond技术

网卡bond可以把多张网卡绑定为一个逻辑网卡,实现网卡的冗余,带宽扩容和负载均衡,会大幅度提升服务器的网络吞吐(I/O). bond模式: 1.Mode=0(balance-rr) 表示负载分担round-robin,和交换机的聚合强制不协商的方式配合. 2.Mode=1(active-backup) 表示主备模式,只有一块网卡是active,另外一块是备的standby,这时如果交换机配的是捆绑,将不能正常工作,因为交换机往两块网卡发包,有一半包是丢弃的. 3.Mode=2(balance-x

3. XenServer 6.5 -创建网卡绑定(bond)

在XenServer中,为了提供网络层面的冗余或者负载均衡功能,为了防止单个网卡的网线或者网卡问题,导致的网络不可用,所以推荐所有的网卡都做绑定(bond)后再使用: 测试Citrix建议在物理机中进行,下面及之后的一切配置都将在物理中进行: 1.打开XenCenter,连接XenServer服务器,点击右侧的网络连接,在下面会列出显示这台服务器的网卡以及管理口的IP地址: 2.点击创"建网卡绑定" 当 vSwitch 是网络堆栈时,您可以绑定两个.三个或四个 NIC,而当 Linux

LINUX网卡绑定技术

生产环境中LINUX服务器一般都要保证7*24小时不间断提供网络传输服务的,为保证单一网卡出现故障而数据传输不会中断而引用了网卡绑定技术-bonding. bonding就是将多块网卡绑定同一IP地址对外提供服务,可以实现高可用或者负载均衡.当然,直接给两块网卡设置同一IP地址是不可能的.通过bonding,虚拟一块网卡对外提供连接,物理网卡被修改为相同的MAC地址. 概览: 目前网卡绑定mode共有七种(0~6)bond0.bond1.bond2.bond3.bond4.bond5.bond6

Gnu/Linux网卡绑定bonding

系统:    CentOS或RHEL5系列系统配置文件:/etc/modprobe.conf----------------------------------------系统:    CentOS或RHEL6系列系统配置文件:/etc/modprobe.d/dist.conf Linux bonding提供将多个网络接口设备捆绑为单个网络接口设置来使用,用于网络负载均衡及网络冗余. 网卡绑定主要有0~6七种模式,常用的有3种: 0:负载均衡,两个网卡都工作,当一个出现问题后,另一个还继续工作,

双网卡绑定后bond是eth3的网卡信息

问题描述:做了双网卡绑定后,发现只有个网卡起作用,只有bond0开启模式,eth都没有开启,拔了eht3后网络就会断开,问题原因是同事之前做双网卡绑定配置错误后重启机器. 问题原因:重启主机后bond0信息记录到了如下文件,正常情况下不会有bond0信息,所以查看并注释后重启,问题解决. [[email protected] network-scripts]# cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 正确的不会写到这个文件中: # PCI de