• 高可用负载均衡集群-LVS负载均衡


    目录

    一,LVS

    二,使用DR模式实现负载均衡

    三,lvs结合keepalived 实现高可用负载均衡集群


    一,LVS

           LVS(Linux Virtual Server)即Linux虚拟服务器,是由章文嵩博士主导的开源负载均衡项目,目前LVS已经被集成到Linux内核模块中。该项目在Linux内核中实现了基于IP的数据请求负载均衡调度方案,其体系结构如图1所示,终端互联网用户从外部访问公司的外部负载均衡服务器,终端用户的Web请求会发送给LVS调度器,调度器根据自己预设的算法决定将该请求发送给后端的某台Web服务器,比如,轮询算法可以将外部的请求平均分发给后端的所有服务器,终端用户访问LVS调度器虽然会被转发到后端真实的服务器,但如果真实服务器连接的是相同的存储,提供的服务也是相同的服务,最终用户不管是访问哪台真实服务器,得到的服务内容都是一样的,整个集群对用户而言都是透明的。最后根据LVS工作模式的不同,真实服务器会选择不同的方式将用户需要的数据发送到终端用户,LVS工作模式分为NAT模式、TUN模式、以及DR模式。

    二,使用DR模式实现负载均衡

    1,.lvs负载均衡集群的部署 :

    localhost是测试主机              1是调度主机                 2.3是实验主机

    流量先访问1主机,再由1主机分摊到23主机上去

    LVS DR : 首先由localhost主机访问1主机,由1主机将数据转发给23主机。23主机直接反馈结果给localhost主机

    node1:

    1. [root@node1 ~]# yum install ipvsadm.x86_64
    2. [root@node1 ~]# ipvsadm -A -t 192.168.0.111:80 -s rr(-A添加tcp虚拟服务,监听111, -s调度算法)
    3. [root@node1 ~]# ipvsadm -a -t 192.168.0.111:80 -r 192.168.0.8:80 -g(-a是往tcp服务里添加服务)
    4. [root@node1 ~]# ipvsadm -a -t 192.168.0.111:80 -r 192.168.0.9:80 -g
    5. [root@node1~]# ip addr add 192.168.0.111/24 dev ens33 添加vIP

     

     

     node2

    1. [root@node2 ~]# yum install httpd -y
    2. [root@node2 ~]# systemctl start httpd
    3. [root@node2 ~]# systemctl enable httpd
    4. [root@node2 ~]# echo node2 > /var/www/html/index.html 编辑发布页内容
    5. [root@node2 ~]# ip addr add 192.168.0.111/24 dev ens33 添加vIP

    node3:

    1. [root@node3 ~]# yum install httpd
    2. [root@node3~]# systemctl enable httpd
    3. [root@node3 ~]# ip addr add 192.168.0.111/24 dev ens33

    LVS调度器的工作机制是在二层数据链路层,通过调度算法,直接将数据包转发到real node2和real node3上,这就是为什么要在一个vlan,因为数据包不能过路由,所以数据包可以在二层链路层直接转发数据包到后端服务器。因为tcp三次握手的原故,如果real node1上没有vip,数据包将会被Linux内核丢弃。

     

    地址解析协议,即ARP(Address Resolution Protocol),是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。也就是将IP地址映射为MAC地址的协议,其在协议上使用ARP请求及ARP应答报文来实现。

    使用"arp -an"可以查看本地ARP缓存的1192.168.0.111对应的MAC地址,执行"arp -d 192.168.0.111"可以删除该虚拟IP的ARP缓存,当再次ping之后又可以得到MAC,但不一定是调度器的IP地址,谁先响应就先缓存谁的MAC地址。

    node2:

    1. root@node2~]# yum install arptables -y
    2. root@node2~]# arptables -nL
    3. [root@node2 ~]# arptables -A INPUT -d 192.168.0.111 -j DROP 在INPUT中加入访问192.168.0.111时候跳过
    4. [root@node2 ~]# arptables -A OUTPUT -s 192.168.0.111 -j mangle --mangle-ip-s 19 2.168.0.8 在输出的时候转换为192.168.0.8
    5. [root@node2 ~]# arptables-save > /etc/sysconfig/arptables保存修改
    6. [root@node2 ~]# systemctl enable arptables.service

     node3:

    1. [root@node3 ~]# yum install arptables -y
    2. [root@node3~]# arptables -nL
    3. [root@node3 ~]# arptables -A INPUT -d 192.168.0.111 -j DROP 在INPUT中加入访问192.168.0.111时候跳过
    4. [root@node3 ~]# arptables -A OUTPUT -s 192.168.0.111 -j mangle --mangle-ip-s 19 2.168.0.9 在输出的时候转换为192.168.0.9
    5. [root@node3 ~]# arptables-save > /etc/sysconfig/arptables保存修改
    6. [root@node3 ~]# systemctl enable arptables.service

    测试:

    三,lvs结合keepalived 实现高可用负载均衡集群

     

    1. [root@node1 ~]# yum install keepalived.x86_64 -y 下载keepalived
    2. [root@node1 ~]# cd /etc/keepalived/
    3. [root@node1 keepalived]# vim keepalived.conf编辑配置文件

    1. [root@node1 keepalived]# ipvsadm -C 删除
    2. [root@node1 keepalived]# ip addr del 192.168.0.111/24 dev ens33 删除vip
    3. [root@node1 keepalived]# systemctl start keepalived.service 启动
    4. [root@node1 keepalived]# scp keepalived.conf node4:/etc/keepalived/ 复制到4主机

    新主机node4:

    1. [root@node4 keepalived]# vim keepalived.conf
    2. [root@node4 keepalived]# systemctl start keepalived.service

     测试:

    [root@node2 ~]# systemctl stop httpd

    当调度主机(1)down机后,4主机自动接管,客户端不受影响

    当调度主机修复后,4主机取消接管,由调度主机接管。

     

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/z17609273238/article/details/126346273