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    链路负载均衡

    链路负载均衡CDN是一个经策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储,负载均衡,网络请求的重定向和内容管理等问题。其目的是通过在现有的因特网中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘,使用户可以就近取得所需的内容,解决因特网网络拥塞状况,提高用户访问网站的响应速度。从技术上全面解决由网络带宽太小,用户访问量大,网点分布不均等原因,解决用户访问网站的响应速度慢的根本原因。当流量进入链路负载均衡设备后,链路负载设备会根据访问流量的目的IP地址对照运营商列表进行逐一匹配。在匹配过程中,该地址如果命中某一运营商的IP地址,链路负载均衡设备则将流量引导向该运营商所对应的接口,从而将流量成功的进行分流引导。

    常用的负载均衡设备一般选择F5-BIG-LC-1600-4G-R

    工作流程如下

    1. 链路负载均衡设备接收内网用户流量
    2. 链路负载均衡设备根据目的IP地址来查找目的IP所属运营商
    3. 链路负载均衡设备根据选定的运营商结果将流量转发给选定的链路
    4. 链路负载均衡设备接收外网用户流量
    5. 链路负载均衡设备将流量转发给内网用户

    链路负载均衡的两种情况:链路负载均衡是指通过动态算法在多条网络链路中进行负载均衡,链路负载均衡根据业务流量的方向可以分为Outhound链路负载均衡和Inbound链路负载均衡两种情况。Outhound链路负载均衡主要解决是企业内部业务系统访问外部互联网服务时如何在多余不同的链路中动态分配和负载均衡的问题。Inbound链路负载均衡主要解决的是位于互联网外部的用户如何在访问企业内部网站和业务系统时动态地在多条链路上平衡分配,并在一条链路中断时,能够智能地自动切换到另一条可用链路。

    应用负载均衡

    应用负载均衡也叫服务器负载均衡,是将客户端请求在集群中的服务器上实现均衡分发的技术。按照位于七层网络协议栈的不同层划分,服务器负载均衡可以分为四层(L4)和七层(L7)负载均衡两种。L4负载均衡是基于流的服务器负载均衡,能够对报文进行逐流分发,即将同一条流的报文分发给同一台服务器,L7负载均衡是基于内容的服务器负载均衡,能够对七层报文内容进行深度解析,并根据其中的关键字进行逐包转发,按照既定策略将连接导向指定的服务器,本行用的便是第二种方式。

    注意:L4负载均衡因无法对七层业务实现按内容分发,限制了他的适用范围,因此L7负载均衡受到了业界极大重视并成为了服务器负载均衡的主流。L4的实现方式主要有NAT网络地址转换和DR直接路由;L4服务器负载均衡在截取数据流后,对数据包的检查和分析仅局限于IP报文头部和TCP/UDP报文头部,而并不关系TCP/UDP数据包的有效载荷信息。而L7服务器负载均衡则要求负载均衡设备除了支持基于四层的负载均衡外,还要解析数据包中四层以上的信息,即应用层的信息,例如解析http内容,从而在数据包中提取出来http url或者cookie信息,用来作为负载均衡的依据。

    两者区别

    承担负载的对象不同,但是就负载均衡设备而言,其关键技术、部署方式等内容都是具有相似之处的。

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  • 1. 服务器负载均衡 服务器负载均衡是将客户端请求在集群中的服务器上实现均衡分发的技术。按照位于七层网络协议栈的不同层的划分,服务器负载均衡可以分为四层(L4)负载均衡和七层(L7)负载均衡两种。 1)L4负载均衡是...

    1. 服务器负载均衡

    服务器负载均衡是将客户端请求在集群中的服务器上实现均衡分发的技术。按照位于七层网络协议栈的不同层的划分,服务器负载均衡可以分为四层(L4)负载均衡和七层(L7)负载均衡两种。
    1)L4负载均衡是基于流的服务器负载均衡,能够对报文进行逐流分发,即将同一条流的报文分发给同一台服务器
    2)L7负载均衡是基于内容的服务器负载均衡,能够对七层报文内容进行深度解析,并根据其中的关键字进行逐包转发,按照既定策略将连接导向指定的服务器。
    两者相比较,L4负载均衡因无法对七层业务实现按内容分发,限制了它的适用范围,因此L7负载均衡受到了业界的极大重视并日渐成为服务器负载均衡的主流。

    1.1 四层负载均衡

    L4负载均衡的实现主要有NAT(NAT,Network Address Translation)方式和DR(Direct Routing)方式两种类型,它们适用于不同的应用场景。

    (1)网络地址转换

    网络地址转换(NAT,Network Address Translation)属于广域网接入技术,它是一种将私有(保留)地址转化为合法IP地址的转换技术,被广泛应用于各种类型互联网接入方式和各种类型的网络中。

    采用NAT方式实现的L4服务器负载均衡,后端服务器可以位于不同的物理位置和不同的局域网内。负载均衡设备在分发服务请求时,需要进行虚拟IP地址和目的IP地址转换,再通过路由将报文转发给具有相应目的地址的服务器。NAT方式L4负载均衡的典型组网如图所示。

    NAT方式L负载均衡的典型组网

    主要组件包括如下几项:
    ◇ 负载均衡设备:负责将客户端服务请求分发到服务器集群中的具体服务器进行处理。
    ◇ 真实服务器:负责响应和处理各种客户端服务请求的服务器,多台服务器构成集群。
    ◇ 虚拟IP地址:集群对外提供的公网IP地址供客户端请求服务时使用。
    ◇ 服务器IP地址:服务器的IP地址供负载均衡设备分发服务请求时使用。这个IP地址可以是公网IP,也可以是私网IP。

    NAT方式L4服务器负载均衡的工作原理如图4-7所示。
     NAT方式L4负载均衡的工作流程

    工作流程是这样的:

    • (1)负载均衡设备负责接收客户端发送至虚拟IP地址的服务请求。
    • (2)负载均衡设备通过服务器可用性验证、会话持续性保证等对负载均衡算法进行调度,选择出负责响应和处理该请求的真实服务器。
    • (3)负载均衡设备用真实服务器的IP地址改写请求报文的目标地址,再将请求发送给选定的真实服务器。
    • (4)真实服务器的响应报文首先通过负载均衡设备。
    • (5)负载均衡设备将响应报文的源地址修改为虚拟lP地址,再返回给客户端。

    这种方法使用了网络地址转换(NAT)技术实现L4负载均衡,它具有组网灵活,适用于多种组网类型的特征。该方法对服务器没有额外的要求,不需要修改服务器的配置。

    (2)DR(Direct Routing)

    DR(Direct Routing)是另一种L4服务器负载均衡的实现方式。与NAT方式的L4负载均衡不同,DR方式只有客户端发出的服务请求报文需要通过负载均衡设备,而服务器发出的响应报文则无须通过,这样能够有效减少负载均衡设备的负载压力,避免负载均衡设备成为系统性能瓶颈。

    DR方式下,负载均衡设备在分发服务器请求时,不采用改变请求目的IP地址的方法,而是将报文的目的MAC地址替换为服务器的MAC地址,然后直接将报文转发给服务器。
    DR方式L4负载均衡的典型组网

    从图中可以看出,DR方式L4服务器负载均衡的实现方案与NAT方式类似,区别是负载均衡设备是以旁挂形式与交换机相连接的,而且集群中每台处理用户请求的服务器都拥有单独的虚拟IP地址

    DR方式L4负载均衡的原理是为负载均衡设备和真实服务器同时配置虚拟IP地址,但是要求真实服务嚣的虚拟IP地址不能响应ARP请求,例如在环回接口上配置虚拟IP地址。用于响应服务请求的服务器上除了虚拟IP地址,还需要配置一个真实的IP地址用于和负载均衡设备通信。负载均衡设备要和真实服务器同处于一个二层网络内。因为服务器的虚拟IP地址不能响应ARP请求,所以从客户端发送给虚拟IP地址的报文将由负载均衡设备接收,负载均衡设备再将其分发给相应的真实服务器,而从真实服务嚣发送给客户端的响应报文则直接由交换机返回。
    DR方式L4负载均衡的工作流程

    这种方法没有采用传统的通过查找路由表的转发方式来分发请求报文,而是通过修改目的MAC直接路由给服务器,DR方式也就因此而得名。该方法只要求客户端到服务器的单方向请求报文经过负载均衡设备,负载均衡设备负担较小,不易成为瓶颈,具有更高的处理性能。

    1.2 七层负载均衡

    L4服务器负载均衡在截取数据流以后,对数据包的检查和分析仅局限于IP报文头部和TCP/UDP报文头部,而并不关心TCP/UDP数据包的有效载荷信息。而L7服务器负载均衡则要求负载均衡设备除了支持基于四层的负载均衡以外,还要解析数据包中四层以上的信息,即应用层的信息,例如解析HTTP内容,从而在数据包中提取出HTTP URL或者Cookie信息,用来作为负载均衡的依据。

    L7服务器负载均衡通过内容分析控制应用层服务分发,提供了一种高层的访问流量控制方式,与此前传统的L4负载均衡相比,L7负载均衡具有如下优点:

    (1)能够根据数据包内容(例如判断数据包是图像文件、压缩文件或者多媒体文件等)把数据流量引向能够处理相应内容的服务器,提高系统可管理性和灵活性。
    (2)能够根据连接请求的数据类型(例如根据URL判定用户发来的请求是和普通文本、图像等静态文档相关,还是和ASP、CGI等动态文档相关),把其引向相应的服务器处理,在提高系统性能的同时有助于改善安全性。
    (3)能够根据应用层载荷保证会话持续性,相对于L4服务器负载均衡采用的基于地址的持续性保证方式更加精细。

    L7负载均衡的典型组网

    L7服务器负载均衡与NAT方式L4服务器负载均衡在实现上非常类似,其主要区别是增加了服务组的概念。服务组是一个逻辑概念,是指依据一些公共属性将多台服务器划分为不同的组。例如:可以将服务器划分为静态资料存储服务器组和动态交换服务器组,或者划分为音乐服务器组、视频服务器组和图片服务器组等,根据应用层属性划分的服务器组内部各台服务器更容易有相近的性能和特性。

    L7负载均衡的工作流程
    (1)客户端与位于服务器集群前端的负载均衡设备之间建立TCP连接。
    (2)客户端将发送到虚拟IP地址的服务请求发送给负载均衡设备,负载均衡设备接收客户端请求。
    (3)负载均衡设备通过服务器可用性验证、会话持续性保证、服务组匹配策略、负载均衡算法调度等步骤,选择出负责响应和处理该请求的真实服务器。
    (4)负载均衡设备利用客户端地址与真实服务器建立TCP连接。
    (5)负载均衡设备将客户端请求报文的目的地址重写为真实服务嚣的IP地址,并将该请求发送给相应的服务器。
    (6)真实服务器向负载均衡设备响应服务。
    (7)报文在通过负载均衡设备时,源地址被还原为虚拟IP地址,再返回给客户端。

    L7服务器负载均衡在负载均衡过程中能够对应用层协议进行深度识别,带来了很多更精细化均衡的可能,但它也对系统性能提出了非常高的要求,通常需要采用专用芯片以硬件电路的方式实现。同时,它需要针对每种应用层协议都配备相应的独立的识别机制,这极大地限制了L7服务器负载均衡的应用扩展性。由于HTTP协议应用广泛且协议相对简单,所以当前L7负载均衡技术对HTTP请求进行负载均衡的商用能力最强。

    在实际应用中,L4负载均衡和L7负载均衡往往是搭配使用的,当然最好是在同一台负载均衡设备上兼具四层和七层功能。负载均衡设备首先从报文中提取IP地址和端口,进行四层负载均衡,如果发现确有必要进行进一步的基于报文内容的转发,再实施七层负载均衡操作。

    2. 链路负载均衡

    链路负载均衡是指通过动态算法在多条网络链路中进行负载均衡

    链路负载均衡根据业务流量的方向可以分为Outhound链路负载均衡Inbound链路负载均衡两种情况。
    (1)Outbound链路负载均衡主要解决的是企业内部业务系统访问外部互联网服务时如何在多条不同的链路中动态分配和负载均衡的问题;
    (2)Inbound链路负载均衡主要解决的是位于互联网外部的用户如何在访同企业内部网站和业务系统时动态地在多条链路上平衡分配,并在一条链路中断时能够智能地自动切换到另一条可用链路。

    链路负载均衡与服务器负载均衡之间的主要区别是承担负载的对象不同,单就负载均衡设备而言,其关键技术、部署方式等内容都具有类似之处。其中,在负载均衡调度算法方面,链路负载均衡有一些特有算法,例如就近链路选择算法、基于链路带宽的调度算法等。特别是就近链路选择算法,能够在链路负载均衡过程中,实时探测链路的状态,井根据探测结果选择最优链路,保证流量通过最优链路转发。就近链路选择算法对链路状态的探测可以通过链路健康性检测实现,例如通过发送DNS报文和ICMP报文、建立TCP半开连接等方法在验证链路可达性的同时获得相关的就近链路计算参数。在实现中,就近链路计算参数主要包括:链路物理带宽、链路成本(例如链路月租)、链路延迟时间、路由跳数等。就近链路选择算法也可以根据这些参数进行加权计算,然后根据计算结果判断链路的优劣。

    2.1 Outbound链路负载均衡

    当内网和外网之间存在多条链路时,Outbound链路负载均衡可以实现在多条链路上分担内网用户访问外网服务器流量的功能,其典型组网如图所示。
    0utbaund链路负载均衡的典型组网

    (1)负载均衡设备:负责将内网到外网的流量在多条物理链路上分发。
    (2)物理链路:网络服务器提供商(ISP)提供的实际通信链路。
    (3)虚拟IP地址:负载均衡设备对外提供的虚拟IP地址,用做用户发送报文的目的地址。

    Outbound链路负载均衡的原理是将负载均衡设备的虚拟IP址作为内网用户发送报文的目的地址用户在将访问虚拟IP地址的报文发送给负载均衡设备后,负载均衡设备通过链路选择算法选择出最佳的物理链路,并将内网访问外网的业务流量分发到该链路上。
    0utbaund链路负载均衡的工作流程
    Outbound链路负载均衡的技术特点包括如下几项。
    (1)通过结合NAT技术进行组网,不周链路使用不同源IP地址,从而能够保证往返报文均经由同一条链路。
    (2)通过健康性检测,可以检测链路上任意节点的连通性,从而有效地保证整条路径的可达性。
    (3)通过负载均衡调度算法的调度,可以在多条链路间均衡流量,例如利用基于带宽的算法优化带宽利用、利用就近链路选择算法选择最优链路。

    2.2 Inbound链路负载均衡

    Inbound链路负载均衡的主要作用是在多条链路上均衡调度外网用户访问企业内部网站和业务系统时的流量,并在一条链路中断时能够智能地自动切换到另一条可用链路。
    在这里插入图片描述
    如图所示,Inbound链路负载均衡的实现方案虽然与Outbound链路负载均衡在很多方面具有相似性,但是因为针对的是不同传输方向上的业务流量,因此部分功能有如下几点区别:
    (1)负载均衡设备:负责引导外网流量通过不同的物理链路转发到内网,实现流量在多条物理链路上的分发。同时,负载均衡设备还需要作为待解析域名的权威名称服务器
    (2)物理链路:网络服务器提供商(ISP)提供的实际通信链路。
    (3)本地DNS服务器:负责处理本地用户发送的DNS解析请求,将该请求转发给作为权威名称服务器的负载均衡设备。

    Inbound链路负载均衡的原理是将负载均衡设备作为权威名称服务器,用于记录域名与内网服务器IP地址之间的映射关系(即域名的A记录)
    补充:一个域名会被映射为多个IP地址,每个IP地址则对应一条物理链路。当外网用户通过域名方式访问内网服务器时,本地DNS服务器依照递归原则会向负载均衡设备请求域名解析,负载均衡设备通过就近链路选择算法筛选、ISP选择等步骤,选择出最佳的物理链路,并将通过该链路与外网连接的接口IP址作为DNS域名解析结果反馈给外网用户。相应的工作流程如图所示。

     Inbound链路负载均衡的工作流程

    Inbound链路负载均衡通过和服务器负载均衡相配合,可以同时实现多条链路间的均衡和多台服务器间的均衡。另一种应用方式是通过动态的链路选择算法,最终实现以链路最优为基础的服务嚣负载均衡。

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  • radware_链路负载均衡测试方案
  • 高校链路负载均衡解决方案、基于国产化ADC解决方案
  • F5多出口链路负载均衡解决方案(LC).doc............
  • A10-AX链路负载均衡配置及运维手册。
  • 链路负载均衡笔记

    2017-11-23 22:34:00
    Load Balance 负载均衡、LLB链路负载均衡 产生背景: 网络带宽增长的同时带来用户数量的增长,使得服务器资源消耗严重,因而服务器成为网络瓶颈,传统的单机模式,也往往成为网络故障点 1、服务器硬件升级 缺点:成...

    Load Balance 负载均衡、LLB链路负载均衡

    产生背景:
    网络带宽增长的同时带来用户数量的增长,使得服务器资源消耗严重,因而服务器成为网络瓶颈,传统的单机模式,也往往成为网络故障点


    1、服务器硬件升级
    缺点:成本高、资源浪费、可扩展性差、无法完全解决网络面临的问题
    2、组建服务器集群,利用负载均衡技术在服务器集群间进行业务负载均衡
    多台服务器通过网络设备相连组成一个服务器集群,每台服务器都提供相同或相似的网络服务,前端部署一台负载均衡设备


    负载均衡是一种集群技术,它将特定的业务分担给多台服务器、网络设备或多条链路,提高业务整理处理能力,同时保证了业务的可靠性


    网络防卫越严格,需要越仔细检测过往的报文,从而导致转发性能越低,成为网络瓶颈

    解决带宽访问问题:往往会租用两个或多个运营商出口

    策略路由无法动态适应网络结构变化根据带宽进行报文转发
    链路负载均衡技术通过算法,能够在多条链路中进行负载均衡

    负载均衡对外提供的服务成为虚服务,客户的访问请求通过公共或私有网络达到负载均衡设备,匹配到虚服务后,由负载均衡设备按照指定策略分给真实服务

    服务器负载均衡分为:L4服务器负载均衡、L7服务器负载均衡
    L4服务器负载均衡:支持IPv4、IPv6协议,基于流的负载均衡,对报文进行逐流转发NAT和DR方式
    L7服务器负载均衡:只支持IPv4协议,基于内容的负载均衡,对报文的承载内容进行深度解析(NAT方式)

    防火墙负载均衡实现原理:(部署方式:两侧LB中间FW
    防火墙基于会话开展业务的,即一个会话的请求和一个应答报文必须同一个防火墙,为了保证防火墙业务正常进行,内部组网不受影响,需要采用双侧负载均衡
    一级LB设备做防火墙负载均衡,二级LB设备保证从哪个防火墙进来的流量,还要从这个防火墙返回

    LB双机热备方案:
    1、主备模式:备的不处理业务,只做备份,当主的出现故障才接替设备处理业务
    2、负载分担模式:两台LB都为主设备,都处理业务流量,同时相互互备


    负载均衡机制
    调度算法:根据配置规则,将客户端的请求均衡地分发到后台应用服务器
    (轮询、随机、最大带宽、源IP地址、最少连接等)
    健康性检测算法:实时监控服务器运行状态,只会把用户数据发送到正常的服务器
    (通过一种探测机制,检查服务器运行状况、避免客服端的访问发给出现故障的服务器或链路,以提高业务的可靠性)

    链路负载均衡:outbound链路负载均衡、inbound链路负载均衡
    outbound链路负载均衡:将用户访问外网的流量均匀地分担多条出口链路上(基于目的地址)
    inbound链路负载均衡:在多条链路上分担外网用户访问内网服务器的流量(基于源地址)


    链路负载均衡可以实现负载分担、链路冗余备份

    outbound链路负载均衡工作原理:
    负载均衡设备依次根据持续性功能、ACL策略、就近算法、调度算法等多种方式选择最佳的物理链路,将业务流量分发到该链路,同时采用健康性检测算法实时监控链路状态,一旦链路出现故障,就不再将数据分发到该链路,LB同时起到负载分担、链路备份功能

    链路负载均衡四个组成部分:物理链路、逻辑链路组、逻辑链路、虚服务
    物理链路:转发报文的实际链路
    逻辑链路组:一组逻辑链路的集合
    逻辑链路:物理链路的处理业务的逻辑载体
    虚服务:集群面向用户的逻辑载体,匹配用户目的IP地址、协议、端口等

    inbound链路负载均衡工作原理:
    负载均衡设备作为权威域名服务器记录域名与内网服务器IP地址映射关系,一个域名可以映射多个IP地址,其中一个IP对应一条物理链路。外网用户通过域名方式访问内网服务器时,本地DNS服务器将域名解析请求转发负载均衡设备,负载均衡设备依次根据ACL策略、ISP选路等选择最佳的物理链路


    备注:负载均衡器影响网络延迟,可能业务负载分担考虑路径的往返










    本文转自 周小玉 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/maguangjie/1916321,如需转载请自行联系原作者
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  • 一台三层交换机做双链路负载均衡(20210906110707).pdf
  • 链路负载均衡

    千次阅读 2015-11-20 17:50:01
    现在企业一般会租用多条...本文将重点分析链路负载均衡的几种作用方式,并结合山石网科安全网关的技术特点,解释负载均衡的实现方式。  链路负载均衡技术,可以概括为几种方式:  第一种是链路聚合,其价值在于其可

    现在企业一般会租用多条ISP链路,避免因单ISP链路故障带来的网络可用性风险和解决网络带宽不足带来的网络访问问题。如何合理运用多条ISP链路,既不造成资源浪费,又能实现网络服务质量的提升成为很多企业需要解决的问题。本文将重点分析链路负载均衡的几种作用方式,并结合山石网科安全网关的技术特点,解释负载均衡的实现方式。
      链路负载均衡技术,可以概括为几种方式:
      第一种是链路聚合,其价值在于其可以利用于低端接口到高端接口的过渡,例如单向2G的流量,可以使用3条千兆的链路进行聚合,成本要低于直接使用万兆接口。聚合链路相对于单条链路,具有更高的可靠性。
      山石网科在链路聚合方面,主要通过在山石网科安全网关上配置集聚接口跟ISP路由器的聚合接口组连接实现,山石网科安全网关的一个集聚接口可以包含多个物理接口,这些物理接口平均分担通过集聚接口流量,同时支持LACP,实现链路动态汇聚的效果。
      第二种是等价多径路由,它的价值在于访问同一目的IP或网段,有多个出口(即多个下一跳),为充分利用链路资源,配置相同的路由优先级,此时开启ECMP算法,就可以将流量负载分担到多条链路上。
      在这点上,山石网科通过安全网关可基于五元组、源IP地址或源IP地址+目的IP地址进行选路,同时支持通过路由权值调整流量在各条链路上转发的比重。
      第三种是ISP路由,其价值在于不同ISP间的地址互访速度较慢,因此内网用户访问外网某服务时,如果做到内网用户源地址转换后使用跟此服务同一归属ISP的地址,就能提高用户的体验。
      在这方面,山石网科的安全网关预置ISP网段地址信息,内网访问外网时,系统跟据目的地址的 ISP 归属确定下一跳,源地址转换时就能使用同一ISP归属的地址。
      第四种是应用引流:不同链路的成本不同,将低价值应用的流量从低成本的链路转发,高价值的应用从高成本的链路转发,才能做到链路资源使用的最优化。
      山石网科安全网关在处理应用引流时首先识别出应用流量类型,然后通过策略路由的方式引导到相应的链路上,使不同的应用流量走不同的链路,从而达到链路流量负载优化的目的。
      第五种是等价多径的应用引流,它需要将同一应用引流到多条等价链路上时,启用ECMP算法,能够达到负载分担和链路资源充分利用的效果。
      在处理等价多径的应用引流时,山石网科安全网关首先识别出应用流量类型,然后通过策略路由的方式引导到相应的链路上,使不同的应用流量走不同的链路,从而达到链路流量负载优化的目的。系统还支持配置多条不同下一条的同一应用的策略路由,通过ECMP算法使特定应用流量在多条链路上进行负载分担。
      第六种是出站动态探测,静态的负载分担算法只能做到流量在多链路上的负载分担,无法真正提升用户体验,流量从哪条链路转发能够让用户体验最好才是最终目的。
      内网和外网之间存在多条链路时,通过山石网科安全网关的出站动态探测功能,内网访问的流量可以在多条链路上实现智能分担。当内网用户向外网目标地址首次发起访问时,系统对只匹配到缺省路由的流量在符合条件的各条链路上进行探测,对响应相对快速的接口生成静态路由,后续报文将直接按照路由转发不再探测;如果生成的静态路由在一定时间内不被命中,则自动老化。
      第七种是基于带宽/时延的动态切换,在复杂的流量环境中,任何一种算法都无法保证绝对的负载均衡。可能会遇到某条链路的负载已经很大了,新的会话流量还是走这条链路的问题。基于带宽/时延的动态切换能够解决这个问题。
      在处理这种情况时,山石网科安全网关对各接口的流量带宽/时延进行实时监测,当某接口的流量带宽/时延超过配置的阈值时,新建会话的流量就不再从这个接口转发,而是走其它接口。当此接口的流量带宽/时延回落到正常值以下后,新建会话的流量再允许从这个接口转发。
      第八种是入站SmartDNS,价值在于不同ISP间的地址互访速度较慢,因此外网用户访问内网某服务时,如果做到内网服务目的地址转换前使用跟此外网用户同一归属ISP的地址,就能提高用户的体验。
      内网和外网之间存在多条链路时,通过山石网科安全网关的入站SmartDNS功能,外网访问的流量可以在多条链路上实现智能分担。用户首先需要将企业内网服务器对外地址发布的方式更改为域名委派,即当有外网用户侧的DNS服务器向企业域名服务商的DNS服务器请求客户内网服务器域名解析时,返回域名委派服务器地址(山石网科安全网关)。山石网科安全网关预置外网用户侧ISP地址段信息,根据请求的来源确定返回山石网科安全网关哪个外网接口地址,或根据出站动态探测生成的路由来确定返回山石网科安全网关哪个外网接口地址。山石网科安全网关再通过目的地址转换(DNAT)功能帮助外网用户完成对企业内网服务器的访问。
      据悉,山石网科链路负载均衡解决方案在教育、企业等行业用户中具有较多应用。

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  • 一台三层交换机做双链路负载均衡.pdf
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  • 一台三层交换机做双链路负载均衡(20210906111855).pdf
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  • 基于Linux的链路负载均衡技术研究与实现.pdf
  • 行业分类-电子电器-一种链路负载均衡方法、装置、控制器及网关设备.zip
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空空如也

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链路负载均衡

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