LVS 负载均衡群集
目录
一、LVS 群集应用基础
1、群集技术概述
(1)群集的类型
(2)负载均衡的分层结构
(3)负载均衡的工作模式
2、LVS虚拟服务器
(1)LVS 的负载调度算法
(2)使用ipvsadm 管理工具
1.创建虚拟服务器
2.添加服务器节点
3.查看群集节点状态
4.删除服务器节点
5.保存负载分配策略
3、NFS 共享存储服务
(1)使用NFS 发布共享资源
1.安装nfs-utils、rpcbind 软件包
2.设置共享目录
3.启动NFS服务程序
4.查看本机发布的NFS 共享目录
(2)在客户机中访问NFS 共享资源
1.安装rpcbind 软件包,并启动rpcbind 服务
2.手动挂载NFS 共享目录
二、案例:地址转换模式(LVS-NAT)
1、准备案例环境
2、配置负载调度器
(1)开启路由转发规则
(2)在lvs 服务新增一块网卡,仅主机模式,作为vip(集群ip,模拟外网ip)使用
(3)配置负载分配策略
3、配置节点服务器(102/103)
(1)安装httpd,创建测试网页
(2)修改节点服务器的网关,指向lvs 调度器的192.168.10.101(也就是模拟的内网网卡)
(3)启动httpd服务程序
4、测试LVS群集
一、LVS 群集应用基础
群集的称呼来自于英文单词“Cluster”,表示一群、一串的意思,用在服务器领域则表示大量服务器的集合体,以区分于单个服务器。本文将对群集的结构、工作模式、LVS 虚拟应用,以及 NFS 共享存储介绍及使用。
1、群集技术概述
根据实际企业环境的不同,群集所提供的功能也各不相同,采用的技术细节也可能各有千秋。然而从整体上来看,需要先了解一些关于群集的共性特征,才能在构建和维护群集的工作中做到心中有数,避免操作上的盲目性。
(1)群集的类型
无论是哪种群集,都至少包括两台节点服务器,而对外表现为一个整体,只提供一个访问入口。根据群集所针对的目标差异,可分为以下三种类型。
- 负载均衡群集(Load Balance Cluster):以提高应用系统的响应能力、尽可能处理更多的访问请求、减少延迟为目标,获得高并发、高负载的整体性能。例如,“DNS 轮询”“应用层交换”“反向代理”等都可用作负载均衡群集。LB的负载分配依赖于主节点的分流算法,将来自客户机的访问请求分担给多个服务器节点,从而缓解整个系统的负载压力。
- 高可用群集(High Availability Cluster):以提高应用系统的可靠性、尽可能地减少中断时间为目标,确保服务的连续性,达到高可用(HA)的容错效果。例如,“故障切换”“双机热备”“多机热备”等都属于高可用群集技术。HA 的工作方式包括双工和主从两种模式。双工即所有节点同时在线;主从则只有主节点在线,但当出现故障时从节点能自动切换为主节点。
- 高性能运算群集(High Performance Computer Cluster):以提高应用系统的 CPU 运算速度、扩展硬件资源和分析能力为目标,获得相当于大型、超级计算机的高性能运算(HPC)能力。例如,“云计算”“网格计算”也可视为高性能运算的一种。高性能运算群集的高性能依赖于“分布式运算”“并行计算”通过专用硬件和软件将多个服务器的 CPU、内存等资源整合在一起,实现只有大型、超级计算机才具备的计算能力。
不同类型的群集在必要时可以合并,如高可用的负载均衡群集。
(2)负载均衡的分层结构
在典型的负载均衡群集中,包括三个层次的组件。前端至少有一个负载调度器(Load Balancer,或称为 Director)负责响应并分发来自客户机的访问请求;后端由大量真实服务器(Real Server)构成服务器池(ServerPoo1),提供实际的应用服务,整个群集的伸缩性通过增加、删除服务器节点来完成,而这些过程对客户机是透明的;为了保持服务的一致性,所有节点使用共享存储设备。
- 第一层,负载调度器:这是访问整个群集系统的唯一入口,对外使用所有服务器共有的 VIP(Virtual IP,虚拟 IP)地址,也称为群集 IP 地址。通常会配置主、备两台调度器实现热备份,当主调度器失效以后能够平滑替换至备用调度器,确保高可用性。
- 第二层,服务器池:群集所提供的应用服务(如HTTP、FTP)由服务器池承担,其中每个节点具有独立的RIP(RealIP,真实 IP)地址,只处理调度器分发过来的客户机请求。当某个节点暂时失效时,负载调度器的容错机制会将其隔离,等待错误排除以后再重新纳入服务器池。
- 第三层,共享存储:为服务器池中的所有节点提供稳定、一致的文件存取服务,确保整个群集的统一性。在Linux/UNIX环境中,共享存储可以使用 NAS 设备,或者提供NFS(NetworkFileSystem,网络文件系统)共享服务的专用服务器。
(3)负载均衡的工作模式
关于群集的负载调度技术,可以基于 IP、端口、内容等进行分发,其中基于IP的负载调度是效率最高的。基于IP的负载均衡模式中,常见的有地址转换、IP 隧道和直接路由三种工作模式。
- 地址转换(Network Address Translation):简称 NAT 模式,类似于防火墙的私有网络结构,负载调度器作为所有服务器节点的网关,即作为客户机的访问入口,也是各节点回应客户机的访问出口。服务器节点使用私有IP地址,与负载调度器位于同一个物理网络,安全性要优于其他两种方式。
- IP 隧道(IP Tunnel):简称 TUN 模式,采用开放式的网络结构,负载调度器仅作为客户机的访问入口,各节点通过各白的 Internet 连接直接回应客户机,而不再经过负载调度器。服务器节点分散在互联网中的不同位置,具有独立的公网 IP 地址,通过专用 IP 隧道与负载调度器相互通信。
- 直接路由(Direct Routing):简称 DR模式,采用半开放式的网络结构,与 TUN 模式的结构类似,但各节点并不是分散在各地,而是与调度器位于同一个物理网络。负载调度器与各节点服务器通过本地网络连接,不需要建立专用的IP 隧道。
以上三种工作模式中,NAT 方式只需要一个公网 IP 地址,从而成为最易用的一种负载均衡模式,安全性也比较好,许多硬件负载均衡设备就采用这种方式。相比较而言,DR 模式和 TUN 模式的负载能力更加强大,适用范围更广,但节点的安全性要稍差一些。
2、LVS虚拟服务器
(1)LVS 的负载调度算法
- 轮询(Round Robin):将收到的访问请求按照顺序轮流分配给群集中的各节点,均等地对待每台服务器,而不管服务器实际的连接数和系统负载。
- 加权轮询(Weighted Round Robin):根据调度器设置的权重值来分发请求,权重值高的节点优先获得任务并且分配的请求越多,这样可以保证性能高的节点承担更多请求。
- 最少连接(Least Connections):根据真实服务器已建立的连接数进行分配,将收到的访问请求优先分配给连接数最少的节点。如果所有的服务器节点性能相近,采用这种方式可以更好地均衡负载。
- 加权最少连接(Weighted Least Connections):在服务器节点的性能差异较大的情况下,调度器可以根据节点服务器负载自动调整权重,权重较高的节点将承担更大比例的活动连接负载。
(2)使用ipvsadm 管理工具
ipvsadm 是在负载调度器上使用的 LVS 群集管理工具,通过调用 ip_vs 模块来添加、删除服务器节点 ,以及查看群集的运行状态。在 OpenEuler 系统中,需要手动安装 ipvsadm 软件包。
[root@bogon ~]# dnf -y install ipvsadm[root@bogon ~]# ipvsadm -v
ipvsadm v1.31 2019/12/24 (compiled with popt and IPVS v1.2.1)
LVS 群集的管理工作主要包括创建虚拟服务器、添加服务器节点、查看群集节点状态、删除服务器节点和保存负载分配策略。下面分别展示使用 ipvsadm 命令的操作方法。
1.创建虚拟服务器
若群集的 VIP 地址为 172.16.16.172,针对 TCP 80 端口提供负载分流服务,使用的调度算法为轮询,则对应的ipvsadm 命令操作如下所示。对于负载均衡调度器来说,VIP 必须是本机实际已启用的IP地址。
[root@bogon ~]# ipvsadm -A -t 172.16.16.172:80 -s rr
上述操作中,选项-A 表示添加虚拟服务器,-t 用来指定 VIP 地址及 TCP 端口,-s用来指定负载调度算法——轮询(rr)、加权轮询(wrr)、最少连接(lc)、加权最少连接(wlc)。
2.添加服务器节点
为虚拟服务器 172.16.16.172添加四个服务器节点,IP 地址依次为192.168.7.21~24,对应的ipvsadm 命令操作如下所示。若希望使用保持连接,还应添加“-p 60”选项,其中60 为保持时间(单位为 s)。
ipvsadm -a -t 172.16.16.172:80 -r 192.168.7.21:80 -m -w 1
ipvsadm -a -t 172.16.16.172:80 -r 192.168.7.22:80 -m -w 1
ipvsadm -a -t 172.16.16.172:80 -r 192.168.7.23:80 -m -w 1
ipvsadm -a -t 172.16.16.172:80 -r 192.168.7.24:80 -m- w 1
- -a 表示添加真实服务器;
- -t 用来指定 VIP 地址及 TCP 端口。
- -r 用来指定 RIP 地址及 TCP 端口。
- -m 表示使用 NAT 群集模式(-g DR 模式和-i TUN 模式)。
- -w 用来设置权重(权重为0时表示暂停节点)。
3.查看群集节点状态
结合选项-l 可以列表查看LVS虚拟服务器,可以指定只查看某一个 VIP 地址(默认为查看所有),结合选项-n将以数字形式显示地址、端口等信息。
ipvsadm -ln#查看节点状态IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP 172.16.16.172:80 wrr-> 192.168.7.21:80 Masq 1 0 0 -> 192.168.7.22:80 Masq 1 0 0 -> 192.168.7.23:80 Masq 1 0 0 -> 192.168.7.24:80 Masq 1 0 0
上述输出结果中,Forward 列下的 Masq 对应 Masquerade(地址伪装),表示采用的群集模式为 NAT。如果是 Route,则表示采用的群集模式为 DR。
4.删除服务器节点
需要从服务器池中删除某一个节点时,使用选项-d。执行删除操作必须指定目标对象,包括节点地址、虚拟IP地址。例如,以下操作将会删除LVS 群集172.16.16.172 中的节点 192.168.7.24。
ipvsadm -d -r 192.168.7.24:80 -t 172.16.16.172:80
需要删除整个虚拟服务器时,使用选项-D并指定虚拟IP地址即可,无须指定节点。例如,若执行“ipvsadm -D -t 172.16.16.172:80”,则删除此虚拟服务器。
5.保存负载分配策略
使用导出/导入工具 ipvsadm-save/ipvsadm-restore 可以保存、恢复 LVS 策略。当然也可以快速清除、重建负载分配策略。
ipvsadm-save >/etc/sysconfig/ipvsadm #保存策略
cat /etc/sysconfig/ipvsadm #确认保存结果
-A -t 172.16.16.172:http -s rr
-a -t 172.16.16.172:http -r 192.168.7.21:http -m -w 1
-a -t 172.16.16.172:http -r 192.168.7.22:http -m -w 1
-a -t 172.16.16.172:http -r 192.168.7.23:http -m -w 1systemctl stop ipvsadm #停止服务(清除策略)
systemctl start ipvsadm #启动服务(重建规则)
3、NFS 共享存储服务
NFS 是一种基于 TCP/IP 传输的网络文件系统协议,最初由Sun 公司开发。通过使用 NFS协议,客户机可以像访问本地目录一样访问远程服务器中的共享资源。对于大多数负载均衡群集来说,使用NFS协议来共享数据存储是比较常见的做法,NFS也是NAS存储设备必然支持的一种协议。
下面将学习 NFS 共享服务的基本配置和访问方法。
(1)使用NFS 发布共享资源
NFS 服务的实现依赖于 RPC(Remote Process Call,远端过程调用)机制以完成远程到本地的映射过程。在 0penEuler 系统中,需要安装 nfs-utils、rpcbind 软件包来提供NFS共享服务,前者用于NFS共享发布和访问,后者用于 RPC 支持。
1.安装nfs-utils、rpcbind 软件包
提供 RPC 支持的服务为 rpcbind,提供 NFS 共享的服务为 nfs,完成安装以后建议调整这两个服务的自启动状态,以便每次开机后自动启用。手动加载NFS 共享服务时,应该先启动rpcbind,再启动nfs。
yum -y install nfs-utils rpcbind
systemctl enable nfs-server
systemctl enable rpcbind
2.设置共享目录
NFS 的配置文件为/etc/exports,文件内容默认为空(无任何共享)。在exports 文件中设置共享资源时,记录格式为“目录位置客户机地址(权限选项)”。例如,若要将文件夹/opt/wwwroot 共享给192.168.10.0/24 网段使用,允许读写操作,具体配置如下所示。
mkdir -p /opt/wwwroot
vim /etc/exports
/opt/wwwroot 192.168.10.0/24(rw,sync,no_root_squash)
其中客户机地址可以是主机名、IP地址、网段地址,允许使用*、?通配符;权限选项中的 rw 表示允许读写(ro为只读),sync表示同步写入,no_root_squash 表示当客户机以 root 身份访问时赋予本地 root 权限(默认是 root squash,将作为 nfsnobody 用户降权对待)。
当需要将同一个目录共享给不同的客户机,且分配不同的权限时,只要以空格分隔指定多个“客户机(权限选项)”即可。例如,以下操作将/var/ftp/public目录共享给两个客户机,并分别给予只读、读写权限。
vim /etc/pxports
/var/ftp/public 192.168.10.101(ro) 192.168.10.102(rw)
3.启动NFS服务程序
systemctl start rpcbind
systemctl start nfs
netstat -anpt | grep rpcbind
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 2061/rpcbind
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 2061/rpcbind
4.查看本机发布的NFS 共享目录
showmount -e
Export list for bogon:
/opt/wwwroot 192.168.10.0/24
(2)在客户机中访问NFS 共享资源
NFS协议的目标是提供一种网络文件系统,因此对NFS共享的访问也使用mount 命令来进行挂载,对应的文件系统类型为 nfs。既可以手动挂载,也可以加入/etc/fstab 配置文件来实现开机自动挂载。考虑到群集系统中的网络稳定性,NES服务器与客户机之间最好使用专有网络进行连接。
1.安装rpcbind 软件包,并启动rpcbind 服务
若要正常访问 NFS共享资源,客户机中也需要安装rpcbind软件包,并启动rpcbind 系统服务。另外,为了使用 showmount 查询工具,建议将 nfs-utils 软件包也一并装上。
dnf -y install rpcbind nfs-utils
systemctl enable rpcbind
systemctl start rpcbind
如果已经安装了 nfs-utils 软件包,则客户机也可以使用 showmount 查看NFS 服务器端共享了哪些目录,查询格式为“showmount -e 服务器地址”。
showmount -e 1922.168.10.104
2.手动挂载NFS 共享目录
以 root 用户身份执行 mount 操作,将 NFS 服务器共享的/opt/wwwroot目录挂载到本地目录/var/www/html。
mount 192.168.10.104:/opt/wwwroot /var/www/html/tail -l /etc/mtab #确认挂载结果
192.168.10.104:/opt/wwwroot /var/www/html nfs4 rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.10.102,local_lock=none,addr=192.168.10.104 0 0
vim /var/www/html/index.html #在客户机创建测试文件
test1111
完成挂载以后,访问客户机的/var/www/html 文件夹,实际上就相当于访问NFS 服务器中的/opt/wwwroot 文件夹,其中的网络映射过程对于用户程序来说是透明的。例如,上述操作中创建的 index.html 测试文件,会立刻出现在服务器的/opt/wwwroot/目录下。
二、案例:地址转换模式(LVS-NAT)
本文将以构建 LVS 负载均衡群集为例,介绍 LVS-NAT 群集模式的案例。为了便于理解,案例结构针对实际应用有所简化。另外,关于基本网络参数、NFS共享存储的配置方法将不再讲述。
1、准备案例环境
在 NAT模式的群集中,LVS 负载调度器是所有节点访问Internet 的网关服务器,其外网地址 172.16.16.172 同时也作为整个群集的 VIP 地址。LVS 调度器具有两块网卡,分别连接内外网,如图所示。
主机 | 操作系统 | IP地址 | 应用 |
lvs(101) | openEuler 24.03 | 192.168.10.101 | ipvsadm |
web1(102) | openEuler 24.03 | 192.168.10.102 | httpd、nfs、bind-utils |
web2(103) | openEuler 24.03 | 192.168.10.103 | httpd、nfs、bind-utils |
nfs(104) | openEuler 24.03 | 192.168.10.104 | nfs、bind-utils |
2、配置负载调度器
(1)开启路由转发规则
vim /etc/sysctl.confnet.ipv4.ip_forward = 1
[root@bogon ~]# sysctl -pnet.ipv4.ip_forward = 1
(2)在lvs 服务新增一块网卡,仅主机模式,作为vip(集群ip,模拟外网ip)使用
vim ifcfg-ens224NAME=ens224
DEVICE=ens224
IPADDR=172.16.16.172
#GATEWAY=192.168.10.254
#DNS1=114.144.114.144
#DNS2=8.8.8.8
nmcli c reload
nmcli c up ens224
(3)配置负载分配策略
ipvsadm -C #清除原有策略ipvsadm -A -t 172.16.16.172:80 -s wrr
ipvsadm -a -t 172.16.16.172:80 -r 192.168.10.102:80 -m -w 1
ipvsadm -a -t 172.16.16.172:80 -r 192.168.10.103:80 -m -w 2
[root@bogon ~]# ipvsadm --save #保存策略
-A -t bogon:http -s wrr
-a -t bogon:http -r bogon:http -m -w 1
-a -t bogon:http -r bogon:http -m -w 2
[root@bogon ~]# ipvsadm -ln
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP 172.16.16.172:80 wrr-> 192.168.10.102:80 Masq 1 0 0 -> 192.168.10.103:80 Masq 2 0 0
3、配置节点服务器(102/103)
所有的节点服务器均使用相同的配置,包括 httpd 服务端口、网站文档内容。实际上各节点的网站文档可存放在共享存储设备中,从而免去同步的过程。但在案例调试阶段可以为各节点采用不同的网页,以便测试负载均衡效果。
(1)安装httpd,创建测试网页
dnf -y install httpd
mount 192.168.10.10.104:/opt/wwwroot /var/www/html
实验时可在不同节点配置不同网页内容测试 LVS,最后在使用 NFS 共享存储统一页面。
vim /var/www/html/index.html
benet
注意:节点服务器的网关必须指向LVS调度器
(2)修改节点服务器的网关,指向lvs 调度器的192.168.10.101(也就是模拟的内网网卡)
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160GATEWAY=192.168.10.101
(3)启动httpd服务程序
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
4、测试LVS群集
使用宿主机,从Internet 中直接访问 http://172.16.16.172,将能够看到由真实服务器提供的网页内容——如果各节点的网页不同,则不同客户机看到的网页可能也不一样(可以多刷新几次)。
在LVS负载调度器中,通过查看节点状态可以观察当前的负载分配情况,对于轮询算法来说,每个节点所获得的连接负载应大致相当。
[root@bogon ~]# ipvsadm -ln
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags-> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP 172.16.16.172:80 wrr-> 192.168.10.102:80 Masq 1 0 0 -> 192.168.10.103:80 Masq 2 0 0 [root@bogon ~]# ipvsadm -lnc #可以查看客户端访问详细欣喜及状态,便于排查问题
IPVS connection entries
pro expire state source virtual destination