华为云用户手册

  • DC双链路负载混合云组网构建流程 本章节介绍通过企业路由器构建DC双链路负载混合云组网总体流程,流程说明如表1所示。 表1 构建DC双链路负载混合云组网流程说明 步骤 说明 步骤一:创建云服务资源 创建1个企业路由器,构建一个同区域组网只需要1个企业路由器。 创建业务VPC和子网,本示例中创建1个VPC和子网。 在业务VPC子网内,创建ECS,本示例中创建1个ECS。 步骤二:在企业路由器中添加并配置VPC连接 在企业路由器中添加“虚拟私有云(VPC)”连接:将1个业务VPC接入企业路由器中。 在VPC路由表中配置路由:在VPC路由表中配置到企业路由器的路由信息,目的地址为IDC侧网段。 步骤三:在企业路由器中添加并配置VGW连接 搭建第一条专线链路并验证网络通信情况。 创建1个物理连接:物理连接是线下IDC侧和华为云的专属通道,需要运营商进行施工,搭建物理专线链路连接线下和云上。 创建1个虚拟网关:创建关联企业路由器的虚拟网关,企业路由器中会自动添加“虚拟网关(VGW)”连接。 创建1个虚拟接口:虚拟接口用来连接虚拟网关和物理连接。 配置IDC侧路由:在线下IDC侧路由设备配置网络参数。 登录ECS,执行ping命令,验证DC链路通信情况。 参考1,搭建第二条专线链路并验证网络通信情况。 步骤四:在ER侧和IDC侧分别配置等价路由 在ER路由表中,检查ER通过VGW连接学习的BGP路由是否形成负载均衡。 如果形成负载均衡,则无需配置路由策略。 如果未形成负载均衡,则需要配置路由策略,执行2,在ER侧配置等价路由。 (可选)在ER侧配置等价路由,即创建路由策略并绑定至VGW连接的传播上。 配置路由策略,替换路由的AS_Path,可能会导致网络环路,配置前请检查网络规划,谨慎配置。 创建1个路由策略:路由策略中包含两个策略节点。 为VGW连接的传播绑定路由策略:分别将路由策略绑定至两个VGW连接上,将ER通过VGW连接学习的BGP路由形成等价路由。 登录IDC侧网络设备,配置IDC侧的等价路由。 父主题: 通过企业路由器构建DC双链路负载混合云组网(虚拟网关VGW)
  • 资源规划说明 企业路由器ER、云专线DC、虚拟私有云VPC、弹性云服务器ECS只要位于同一个区域内即可,可用区可以任意选择,不用保持一致。 以下资源规划详情仅为示例,您可以根据需要自行修改。 表5 DC双链路负载混合云组网资源规划总体说明 资源类型 资源数量 说明 VPC 1 业务VPC,实际运行客户业务的VPC,需要接入ER中。 VPC名称:请根据实际情况填写,本示例为vpc-A。 IPv4网段:VPC网段与客户IDC侧网段不能重复,请根据实际情况填写,本示例为192.168.0.0/16。 子网名称:请根据实际情况填写,本示例为subnet-A01。 子网IPv4网段:VPC子网网段与客户IDC侧子网网段不能重复,请根据实际情况填写,本示例为192.168.0.0/24。 ER 1 名称:请根据实际情况填写,本示例为er-X。 ASN:此处AS号不能和线下IDC的AS号一样,本示例为64512。 默认路由表关联:开启 默认路由表传播:开启 自动接受共享连接:请根据实际情况选择,本示例选择“开启”。 连接,本示例需要在企业路由器中添加3个连接: VPC-A连接:er-attach-vpc-A VGW-A连接:er-attach-vgw-A VGW-B连接:er-attach-vgw-B 路由策略 1 如果ER通过两个VGW连接学习的IDC侧的BGP路由不是等价路由,无法自动形成负载均衡,则需要配置路由策略,为VGW-A连接和VGW-B连接分别绑定路由策略。 路由策略中需要添加两个路由策略节点,本示例如下: 策略节点1:优先级高,对于BGP路由,替换路由的AS_Path,将ER通过两个VGW连接学习到的路由配置成等价路由。 节点号:节点号取值小的策略节点优先执行,因此策略节点1的节点号取值必须小于策略节点2,此处填写10。 匹配模式:此处设置成“允许”。 匹配条件:此处设置成“路由类型”、“BGP路由”。 策略值1:此处设置成“AS_Path”。 执行动作:此处设置成“替换”,替换值和虚拟网关的BGP ASN保持一致,请根据实际填写,本示例为“64513”。 策略节点2:优先级低,匹配所有路由,此条节点是确保其他非BGP路由正常通信。 节点号:策略节点2的节点号取值必须大于策略节点1,此处填写20。 匹配模式:此处设置成“允许”。 其他参数不填写,为空即可,表示未匹配上策略节点1的其他路由均可以匹配上策略节点2,确保路由策略可放行所有路由。 DC 2 物理连接:请根据实际需求创建。 本示例中,两个物理连接分别为dc-A和dc-B。 虚拟网关,请根据实际需求创建,本示例说明如下: 名称:请根据实际情况填写,本示例为vgw-A和vgw-B。 关联模式:请选择“企业路由器”。 企业路由器:选择您的企业路由器,本示例为er-X。 BGP ASN:两个虚拟网关的AS号需要保持一致,虚拟网关和企业路由器的AS号一样或者不一样均可,本示例中两个虚拟网关的AS号均为64513。 虚拟接口,请根据实际需求创建,本示例说明如下: 名称:本示例两个虚拟接口分别为vif-A和vif-B。 虚拟接口优先级:此处两个虚拟接口均选择“优先”,表示形成负载均衡。 物理连接:本示例中虚拟接口vif-A关联的物理连接为dc-A,vif-B关联dc-B。 虚拟网关:本示例中虚拟接口vif-A关联的虚拟网关为vgw-A,vif-B关联vgw-B。 本端网关:本示例vif-A为10.0.0.1/30,vif-B为10.1.0.1/30。 远端网关:本示例vif-A为10.0.0.2/30,vif-B为10.1.0.2/30。 远端子网:此处为IDC侧子网网段,本示例为172.16.1.0/24。 路由模式:请选择“BGP”。 BGP邻居AS号:此处为线下IDC侧的AS号,不能和云上虚拟网关、ER等服务的AS号一样,本示例为64555。 ECS 1 ECS主要用来验证网络通信情况,本示例如下: 名称:根据实际情况填写,本示例为ecs-A。 镜像:请根据实际情况选择,本示例为公共镜像(CentOS 8.2 64bit)。 网络: 虚拟私有云:选择业务VPC,本示例为vpc-A。 子网:选择和线下IDC通信的子网,本示例为subnet-A01。 安全组:请根据实际情况选择,本示例安全组模板选择“通用Web服务器”,名称为sg-demo。 私有IP地址:192.168.0.137 DC两条链路属于负载均衡模式,因此为了防止网络环路以及形成等价路由,DC两个虚拟网关的AS号必须保持一致,本示例为64513。 ER的AS号和DC的一样或者不一样均可,本示例为64512。 线下IDC侧的AS号,不能和云上服务的AS号一样,请根据客户的实际情况填写,本示例为64555。
  • 网络规划说明 DC双链路负载混合云组网规划如图1所示,将VPC、DC分别接入ER中,组网规划说明如表2所示。 图1 DC双链路负载混合云组网规划 两条DC网络链路形成负载均衡,云上VPC和线下IDC通信时,两条链路同时处于工作状态,表1为您详细介绍网络流量路径。 表1 网络流量路径说明 路径 说明 请求路径:VPC-A→线下IDC 在VPC-A路由表中,通过下一跳为ER的路由将流量转送到ER。 在ER路由表中,通过下一跳为VGW-A连接的路由将流量转送到虚拟网关VGW-A。 下一跳为VGW-A的路由,其中172.16.1.0/24为线下IDC子网网段地址,10.0.0.0/30为虚拟接口VIF-A的网关地址。 目的地址为172.16.1.0/24的路由,下一跳对应VGW-A和VGW-B,两条路由为等价路由,形成负载均衡。流量根据哈希算法,选择一条网络链路,此处以选择VGW-A,即DC-A为例。 虚拟网关VGW-A连接虚拟接口VIF-A,通过虚拟接口将流量从远端网关转送到物理连接。 通过物理连接DC-A将流量送达线下IDC。 响应路径:线下IDC→VPC-A 根据线下IDC网络的路由配置,通过物理连接DC-B将流量转送到虚拟接口VIF-B。 线下IDC内网络中,指向云上的路由也配置成等价路由,形成负载均衡。返回云上VPC的流量,根据哈希算法选择一条网络链路,此处以选择DC-B为例。 虚拟接口VIF-B连接虚拟网关VGW-B,通过虚拟接口将流量从本端网关转送到虚拟网关。 通过虚拟网关VGW-B将流量转送到ER。 在ER路由表中,通过下一跳为VPC-A连接的路由将流量送达VPC-A。 表2 DC双链路负载混合云组网规划说明 资源 说明 VPC 业务VPC,实际运行客户业务的VPC,具体说明如下: VPC网段与客户IDC侧网段不能重复。 VPC有一个默认路由表。 VPC默认路由表中的路由信息如表3所示。 固定网段:10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16三个固定网段是添加VPC连接时,开启“配置连接侧路由”选项,系统自动在VPC路由表配置的静态路由。如果ER内同时接入多个VPC连接,则这些路由可以将当前VPC访问其他VPC的路由转发至ER,再通过ER将流量转发至下一跳网络实例。 线下IDC侧网段:除了系统自动添加的3个VPC固定网段,您还需要在VPC路由表中添加目的地址为IDC侧网段,下一跳指向ER的路由,本示例为172.16.1.0/24,该路由可以将VPC访问线下IDC侧的流量转发至ER,再通过ER将流量转发至下一跳网络实例。 须知: 如果VPC路由表中的路由与这三个固定网段冲突,则会添加失败。此时建议您不要开启“配置连接侧路由”选项,并在连接创建完成后,手动添加路由。 DC 两个DC需要构建负载均衡网络链路,具体如下: 2个物理连接:需要运营商施工搭建连通华为云和线下IDC的物理专线。 2个虚拟网关:将两个虚拟网关分别接入ER中,即表示将“虚拟网关(VGW)”连接添加到ER。 2个虚拟接口:分别连接两个虚拟网关和物理连接,两个虚拟接口之间形成负载分担。 ER 开启“默认路由表关联”和“默认路由表传播”功能,添加完连接后,系统会自动执行以下配置: VPC: 将1个“虚拟私有云(VPC)”连接关联至ER默认路由表。 在默认路由表中创建“虚拟私有云(VPC)”连接的传播,路由自动学习VPC网段,路由信息如表4所示。 DC: 将2个“虚拟网关(VGW)”连接关联至ER默认路由表。 在默认路由表中创建“虚拟网关(VGW)”连接的传播,路由自动学习IDC侧的所有BGP路由信息,路由信息如表4所示。 路由策略 如果ER通过两个VGW连接学习的IDC侧的BGP路由是等价路由,自动形成负载均衡,则您无需创建路由策略。 本示例的表4中,目的地址为172.16.1.0/24,下一跳为VGW-A连接和VGW-B连接的两条路由是等价路由。 如果ER通过两个VGW连接学习的IDC侧的BGP路由不是等价路由,无法自动形成负载均衡。则您需要在两个VGW连接的传播上,分别绑定路由策略。通过替换路由的AS_Path,将ER通过VGW连接去往IDC侧的路由形成等价路由。 您需要创建一个路由策略,添加两个节点: 策略节点1:优先级高,匹配BGP路由,对于匹配成功的路由,将路由的AS_Path值替换成虚拟网关的BGP ASN值。 策略节点2:优先级低,匹配所有路由,此条节点是确保其他非BGP路由正常通信。 关于路由策略的详细说明,请您参见路由策略概述。 须知: 配置路由策略,替换路由的AS_Path值,可能会导致网络环路,因此配置前请检查网络规划,根据实际情况谨慎配置。 ECS 1个ECS位于业务VPC内,本示例用该ECS来验证云上和线下IDC的网络通信情况。 如果您有多台ECS,并且这些ECS位于不同的安全组,需要在安全组中添加规则放通网络。 IDC侧 需要根据线下IDC侧网络的实际规划,将IDC侧去往云上ER的路由配置成等价路由,形成负载均衡。 表3 VPC路由表 目的地址 下一跳 路由类型 固定网段:10.0.0.0/8 企业路由器 静态路由:自定义 固定网段:172.16.0.0/12 企业路由器 静态路由:自定义 固定网段:192.168.0.0/16 企业路由器 静态路由:自定义 线下IDC侧网段:172.16.1.0/24 企业路由器 静态路由:自定义 表4 ER路由表 目的地址 下一跳 路由类型 VPC-A网段:192.168.0.0/16 VPC-A连接:er-attach-vpc-A 传播路由 VIF-A网关:10.0.0.0/30 VGW-A连接:er-attach-vgw-A 传播路由 VIF-B网关:10.1.0.0/30 VGW-B连接:er-attach-vgw-B 传播路由 IDC侧网段:172.16.1.0/24 该路由为等价路由,两个连接属于负载均衡模式。 VGW-A连接:er-attach-vgw-A VGW-B连接:er-attach-vgw-B 传播路由
  • 步骤四:执行迁移操作 执行以下操作,在线下IDC网络设备、管理控制台删依次删除虚拟网关vgw-A上的虚拟接口vif-A01。 登录线下IDC侧网络设备,删除虚拟接口vif-A01的相关配置。 在控制台删除虚拟接口vif-A01之前,务必在线下IDC侧网络设备上进行配置,确保网络流量不会通过虚拟接口vif-A01。 删除虚拟接口vif-A01。 具体方法请参见删除虚拟接口。 虚拟接口删除后,在VPC路由表中将会删除指向虚拟网关vgw-A的两条路由,VPC路由规划详情,请参见表2。 目的地址为vif-A01本端网关和远端网关的系统路由将会被同步删除。 本示例中目的地址为10.0.0.0/30,下一跳为云专线网关的路由将会自动删除。 目的地址IDC侧子网网段的系统路由将会被同步删除。 本示例中目的地址为172.16.0.0/16,下一跳为云专线网关的路由将会自动删除。 在虚拟网关vgw-B上创建虚拟接口vif-B01。 此处虚拟接口vif-B01是虚拟接口vif-A01迁移后的资源。 创建虚拟接口用来连接虚拟网关和线下IDC,具体方法请参见步骤3:创建虚拟接口。 此时在ER路由表中,系统会自动添加一条ER指向vgw-B的路由,目的地址为vif-B02的本端网关和远端网关,ER路由规划详情,请参见表3。 本示例中将会自动添加目的地址为10.0.0.0/30,下一跳为VGW连接的路由。 登录线下IDC侧网络设备上进行配置,使网络流量可以通过新的虚拟接口vif-B01。
  • 步骤一:创建企业路由器并添加VPC连接 在和业务VPC相同的区域内,创建1个企业路由器er-X。 创建企业路由器时,同时开启“默认路由表关联”和“默认路由表传播”,更多资源详情请参见表4。 创建企业路由器,具体方法请参见创建企业路由器。 在企业路由器中添加“虚拟私有云(VPC)”连接,即将业务VPC接入企业路由器中,连接名称为er-attach-VPC-X。 迁移时,需要手动在VPC路由表中添加规划的大网段路由,因此添加连接时不开启“配置连接侧路由”功能。 添加“虚拟私有云(VPC)”连接,具体方法请参见在企业路由器中添加VPC连接。 检查ER路由表中的路由,查看路由表中指向VPC连接的路由。 本示例中,ER开启了“默认路由表关联”和“默认路由表传播”功能,那么在ER中添加“虚拟私有云(VPC)”连接时,系统会自动添加ER指向VPC的路由,无需手动添加,只需要检查即可。 如果您未开启“默认路由表传播”功能,则需要手动在ER路由表中添加指向VPC的路由,具体方法请参见创建静态路由。 ER路由规划详情,请参见表1和表3。 查看ER路由,具体方法请参见查看路由。 在VPC路由表中,添加指向ER的大网段路由。 VPC路由规划详情,请参见表1和表2。 本示例添加的大网段地址为172.16.0.0/15,下一跳为企业路由器。 配置路由信息,具体方法请参见在VPC路由表中配置路由。
  • 步骤二:在企业路由器中添加VGW连接 创建一个新的虚拟网关vgw-B,并添加至企业路由器中。 此处虚拟网关vgw-B将会用作虚拟网关vgw-A迁移后的资源。 在云专线管理控制台,创建虚拟网关。 具体方法请参见步骤2:创建虚拟网关。 在企业路由器控制台,查看“虚拟网关(VGW)”连接的添加情况。 具体方法请参见查看连接。 “虚拟网关(VGW)”连接的状态“正常”,表示已成功接入企业路由器中。 由于本示例创建ER时,开启“默认路由表关联”和“默认路由表传播”,因此添加完“虚拟网关(VGW)”连接后,以下均为系统自动配置: 在ER默认路由表中创建关联 在ER默认路由表中创建传播,并自动学习IDC侧的路由信息。 需要执行3创建虚拟接口后,才可以在ER路由表中查看到IDC侧的路由信息。 执行以下操作,在线下IDC网络设备、管理控制台依次删除虚拟网关vgw-A上的虚拟接口vif-A02。 登录线下IDC侧网络设备,删除虚拟接口vif-A02的相关配置。 在控制台删除虚拟接口vif-A02之前,务必在线下IDC侧网络设备上进行配置,确保网络流量不会通过虚拟接口vif-A02。 删除虚拟接口vif-A02。 具体方法请参见删除虚拟接口。 虚拟接口删除后,在VPC路由表中,指向vgw-A,目的地址为vif-A02本端网关和远端网关的系统路由将会被同步删除,VPC路由规划详情,请参见表2。 本示例中目的地址为10.1.0.0/30,下一跳为云专线网关的路由将会自动删除。 在虚拟网关vgw-B上创建虚拟接口vif-B02。 此处虚拟接口vif-B02是虚拟接口vif-A02迁移后的资源。 创建虚拟接口用来连接虚拟网关和线下IDC,具体方法请参见步骤3:创建虚拟接口。 此时在ER路由表中,系统会自动添加ER指向vgw-B的路由,一条目的地址为IDC侧子网网段,另外一条为vif-B02的本端网关和远端网关,ER路由规划详情,请参见表3。 本示例中将会自动添加目的地址为172.16.0.0/16、10.1.0.0/30,下一跳为VGW连接的路由。 登录线下IDC侧网络设备上进行配置,使网络流量可以通过新的虚拟接口vif-B02。
  • 步骤三:验证VPC通过ER和线下IDC之间的网络通信情况 在VPC路由表中,添加指向线下IDC侧任意一台服务器的路由,用于验证VPC和线下IDC之间的网络通信情况。 VPC路由规划详情,请参见表2。 本示例中添加目的地址为172.16.0.12/32,下一跳为企业路由器的路由。 配置路由信息,具体方法请参见在VPC路由表中配置路由。 在需要和线下IDC通信的VPC子网内,创建1个ECS。 本示例中需要创建1个ECS,资源详情请参见表4。 创建ECS,具体方法请参见购买方式概述。 在弹性云服务器的远程登录窗口,执行以下步骤,验证网络通信情况。 弹性云服务器有多种登录方法,具体请参见登录弹性云服务器。 ping 线下IDC侧云服务器地址 本示例中的云服务器地址务必执行1添加到VPC路由表中,命令示例如下: ping 172.16.0.12 回显类似如下信息,表示vpc-X与线下IDC侧可以通过ER通信。 [root@ecs-X ~]# ping 172.16.0.12 PING 172.16.0.12 (172.16.0.12) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 172.16.0.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.849 ms 64 bytes from 172.16.0.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.455 ms 64 bytes from 172.16.0.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.385 ms 64 bytes from 172.16.0.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.372 ms ... --- 172.16.0.12 ping statistics --- 验证完成后,删除迁移验证相关的路由和ECS资源。 在VPC路由表中,删除迁移验证路由。 删除VPC路由,具体方法请参见删除路由。 删除验证的ECS。 删除ECS,具体方法请参见如何删除、重启弹性云服务器?。
  • 操作步骤 在区域A内,创建3个VPC。 创建VPC及子网,具体方法请参见创建虚拟私有云和子网。 本示例中的VPC和子网资源规划详情请参见表10。 在区域A内,创建3个ECS。 创建ECS,具体方法请参见购买方式概述。 本示例中的ECS1和ECS2资源规划详情请参见表11。 本示例中的ECS3需要两个网卡,资源规划详情请参见表12。 ECS3创建完成后,进入ECS3详情页,在“弹性网卡”页签下,关闭第二个网卡(eth1)的“源/目的检查”,以确保从eth1出来的流量不会被拦截。 在ECS3中安装第三方防火墙。 您可以自行安装或者通过华为云市场购买第三方防火墙。
  • 方案架构 VPC-X和云专线DC的虚拟网关VGW-A、虚拟接口VIF-A01、虚拟接口VIF-A02位于区域A,通过DC连通VPC-X和线下IDC之间的网络,为了提升混合云组网可靠性并降低维护成本,现在需要将VPC-X和云专线网络迁移至企业路由器上。 迁移共分为迁移前、迁移中、迁移完成三个阶段,迁移架构图如图1所示。具体说明如下: 迁移前,VPC-X直接接入DC的虚拟网关VGW-A,通过虚拟接口VIF-A01和VIF-A02连通线下IDC网络。 迁移中: 将VPC-X同时接入虚拟网关VGW-A和企业路由器中,通过大小网段确保VPC-X的路由表中,虚拟网关和企业路由器的路由不冲突。 创建虚拟网关VGW-B,并接入企业路由器中。 此处虚拟网关VGW-B将会用作虚拟网关VGW-A迁移后的资源。 删除虚拟网关VGW-A上的虚拟接口VIF-A02,并在虚拟网关VGW-B上创建虚拟接口VIF-B02。 此处虚拟接口VIF-B02是虚拟接口VIF-A02迁移后的资源,此处VPC-X可以通过企业路由器访问线下IDC。 删除虚拟网关VGW-A上的虚拟接口VIF-A01,并在虚拟网关VGW-B上创建虚拟接口VIF-B01。 此处虚拟接口VIF-B01是虚拟接口VIF-A01迁移后的资源。 迁移完成后,VPC-X和虚拟网关VGW-B接入企业路由器中并正常通信,此时可以删除虚拟网关VGW-A。 图1 DC直连VPC组网迁移架构图
  • 应用场景 华为云未上线企业路由器ER之前,客户使用云专线DC构建混合云组网时,需要将DC直接接入虚拟私有云VPC中,连通云上VPC和线下IDC网络。如果客户有多个VPC需要和线下IDC互通,为了提升网络可靠性,同时部署多条专线,则可能存在以下问题: 同时部署多条专线链路,导致组网配置复杂,并且使用和维护成本较高。 多条专线链路之间相互独立,无法联动形成负载或者主备。 如果您希望提升混合云组网的的可靠性,同时降低使用和维护成本,那么推荐您将网络迁移到企业路由器上。 接下来,将主要为您介绍如何将DC直连VPC组网迁移到企业路由器。 关于企业路由器更详细的介绍,请参见企业路由器产品介绍。
  • 约束与限制 由于网络组网的复杂程度不同,将DC直连VPC组网迁移至企业路由器时,可能会造成业务中断,请您提交工单联系华为云客服,评估迁移方案。以下列举部分会导致业务中断的组网情况: 当业务VPC下存在资源绑定虚拟IP的场景,不能将业务VPC直接接入ER。 当业务VPC下存在共享型弹性负载均衡、VPC终端节点、私网NAT网关、分布式缓存服务、混合云DNS解析时,不建议直接将业务VPC接入ER。 了解企业路由器的约束与限制详细信息,请参见企业路由器约束与限制。
  • 操作流程 本文档介绍如何通过企业路由器构建线下IDC和云上VPC互通组网,流程如图2所示。 图2 构建线下IDC和云上VPC互通组网流程图 表1 构建线下IDC和云上VPC互通组网流程说明 序号 步骤 说明 1 规划组网和资源 规划组网和资源,包括资源数量及网段信息等。 2 创建资源 创建企业路由器:创建1个企业路由器,构建一个同区域组网只需要1个企业路由器。 创建VPC和ECS:创建VPC和ECS资源,创建2个虚拟私有云VPC和2个弹性云服务器ECS。 创建云专线的物理连接:物理连接是线下IDC侧和华为云的专属通道,需要运营商进行施工,搭建物理专线链路连接线下和云上。 3 配置网络 在企业路由器中配置VPC连接: 在企业路由器中添加“虚拟私有云(VPC)”连接:将2个VPC分别接入企业路由器中。 在VPC路由表中配置路由:在VPC路由表中配置到企业路由器的路由信息。 在企业路由器中配置VGW连接: 创建虚拟网关:创建1个关联企业路由器的虚拟网关,企业路由器中会自动添加“虚拟网关(VGW)”连接。 创建虚拟接口:创建关联虚拟网关的虚拟接口,连接虚拟网关和物理连接。 配置IDC侧路由:在线下IDC侧路由设备配置路由信息。 4 验证网络互通情况 登录ECS,执行ping命令,验证网络互通情况。
  • 背景信息 XX企业在华为云区域A内部署了2个虚拟私有云VPC,这2个VPC需要互相访问,并且共享同一条云专线DC访问客户线下的IDC。 在区域A内创建一个企业路由器ER,将VPC和DC的虚拟网关接入ER内,ER可以在接入的VPC和虚拟网关之间转发流量,实现2个VPC共享DC。 图1 线下IDC和云上VPC互通组网 您可以使用企业路由器的共享功能,将不同账号下的虚拟私有云添加至同一个企业路由器中构建组网。 目前部分区域支持虚拟网关关联企业路由器,即在企业路由器中创建“虚拟网关(VGW)”连接,包括:华北-北京四、华北-乌兰察布一、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一、中国-香港、亚太-曼谷、亚太-新加坡。
  • 应用场景 云专线(Direct Connect,DC)用于搭建线下IDC和云上虚拟私有云(Virtual Private Cloud,VPC)之间高速、低时延、稳定安全的专属连接通道,您可以通过企业路由器和云专线构建满足企业通信的大规模混合云组网。 虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN)用于在线下IDC和华为云上VPC之间建立一条安全加密的公网通信隧道。相比通过DC构建混合云,使用VPN更加快速,成本更低。 为了助力企业客户实现混合云组网的高可靠性,并且控制成本费用,推荐您在企业路由器中同时接入DC和VPN两条网络链路,构建主备双链路的混合云组网。当主链路故障后,可自动切换至备链路,降低了单链路故障导致的业务中断风险。 您可以使用企业路由器的共享功能,将不同账号下的虚拟私有云添加至同一个企业路由器中构建组网。 目前部分区域支持虚拟网关关联企业路由器,即在企业路由器中创建“虚拟网关(VGW)”连接,包括:华北-北京四、华北-乌兰察布一、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一、中国-香港、亚太-曼谷、亚太-新加坡。
  • 方案架构 为了提升混合云组网的可靠性,XX企业同时部署了DC和VPN两条网络链路,均可以连通云上VPC和线下IDC的网络。DC和VPN两条网络链路互为主备,主链路为DC,备链路为VPN,当DC链路故障时,可自动切换到VPN链路,降低网络中断对业务造成的影响。 将VPC1、VPC2以及DC接入企业路由器中,VPC1和VPC2网络互通,并且均可以通过DC和线下IDC通信。 将VPN接入企业路由器中,当主链路DC故障时,VPC1和VPC2可以通过备链路VPN和线下IDC通信。 图1 DC/VPN双链路主备混合云组网
  • 步骤五:在企业路由器中添加并配置VPN连接 本示例中,虚拟专用网络VPN、VPN网关使用的VPC资源的总体规划说明,请参见表5。 创建1个VPN网关使用的VPC。 创建VPC及子网,具体方法请参见创建虚拟私有云和子网。 您在创建VPN网关时,“虚拟私有云”需要选择该VPC,“互联子网”填写该VPC下未被占用的网段,该网段不能与VPC内已有的子网网段重叠。本示例中互联子网网段不能与默认子网subnet-01一样。 创建VPN网关,即在企业路由器中添加“VPN网关(VPN)”连接。 在虚拟专用网络管理控制台,创建VPN网关。 具体方法请参见创建VPN网关。 在企业路由器控制台,查看“VPN网关(VPN)”连接的添加情况。 具体方法请参见查看连接。 “VPN网关(VPN)”连接的状态“正常”,表示已成功接入企业路由器中。 由于本示例创建ER时,开启“默认路由表关联”和“默认路由表传播”,因此添加完“VPN网关(VPN)”连接后,以下均为系统自动配置: 在ER默认路由表中创建关联。 在ER默认路由表中创建传播,并自动学习IDC侧的路由信息。 需要执行以下步骤连通VPN后,才可以在ER路由表中查看到IDC侧的路由信息。 创建对端网关。 具体方法请参见创建对端网关。 分别创建两条VPN连接,用作主备。 创建主VPN连接,请参见创建第一条VPN连接。 创建备VPN连接,请参见创建第二条VPN连接。 在IDC侧的网络设备上,配置网络参数。 由于组网为DC和VPN的双链路互备,因此配置路由时,需要注意以下方面: DC和VPN的路由类型保持一致,构造双链路互备需要配置为BGP路由。 配置DC和VPN路由的主备优先级,确保DC的优先级高于VPN。 DC和VPN网络链路的断连感知时间建议和云上网络保持一致。
  • 步骤四:验证DC链路的通信情况 登录弹性云服务器ecs-demo。 弹性云服务器有多种登录方法,具体请参见登录弹性云服务器。 本示例是通过管理控制台远程登录(VNC方式)。 执行以下命令,验证业务VPC与IDC是否可以通过ER通信。 ping IDC侧任意一个IP地址 命令示例: ping 192.168.3.10 回显类似如下信息,表示vpc-for-er与IDC可以通过ER通信。 [root@ecs-demo ~]# ping 192.168.3.10 PING 192.168.3.10 (192.168.3.10) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.849 ms 64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.455 ms 64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.385 ms 64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.372 ms ... --- 192.168.3.10 ping statistics ---
  • 步骤六:验证VPN链路的通信情况 由于VPN链路为备选,如果您需要验证VPN链路通信情况,需要先构造DC主链路故障,然后验证备VPN链路的通信情况。 构造DC主链路的故障,确保业务VPC已无法通过该链路和IDC通信。 请您务必在没有业务的情况下,构造DC链路故障,以免对业务造成影响。 登录弹性云服务器ecs-demo。 弹性云服务器有多种登录方法,具体请参见登录弹性云服务器。 本示例是通过管理控制台远程登录(VNC方式)。 执行以下命令,验证业务VPC与IDC是否可以通过ER通信。 ping IDC侧任意一个IP地址 命令示例: ping 192.168.3.10 回显类似如下信息,表示vpc-for-er与IDC可以通过ER通信。 [root@ecs-demo ~]# ping 192.168.3.10 PING 192.168.3.10 (192.168.3.10) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.849 ms 64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.455 ms 64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.385 ms 64 bytes from 192.168.3.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.372 ms ... --- 192.168.3.10 ping statistics ---
  • 步骤三:在企业路由器中添加并配置VPC连接 将业务VPC接入企业路由器中。 添加连接时,不开启“配置连接侧路由”功能。 开启该功能后,会自动VPC路由表中自动添加指向ER的路由,目的地址固定为10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16。本示例中,需要在VPC路由表中手动配置指向ER的路由,目的地址为IDC侧的网段。 添加“虚拟私有云(VPC)”连接,具体方法请参见在企业路由器中添加VPC连接。 检查ER路由表中指向VPC的路由。 本示例中,ER开启了“默认路由表关联”和“默认路由表传播”功能,那么在ER中添加“虚拟私有云(VPC)”连接时,系统会自动添加ER指向VPC的路由,无需手动添加,只需要检查即可。 ER路由规划详情,请参见表2和表4。 查看ER路由,具体方法请参见查看路由。 在业务VPC的路由表中,添加指向ER的路由。 VPC路由规划详情,请参见表3。 配置路由信息,具体方法请参见在VPC路由表中配置路由。
  • 步骤二:在企业路由器中添加并配置VGW连接 本示例中,云专线DC资源的总体规划说明,请参见表5。 创建物理连接。 创建方法,具体请参见物理连接接入。 创建虚拟网关,即在企业路由器中添加“虚拟网关(VGW)”连接。 在云专线管理控制台,创建虚拟网关。 具体方法请参见步骤2:创建虚拟网关。 在企业路由器控制台,查看“虚拟网关(VGW)”连接的添加情况。 具体方法请参见查看连接。 “虚拟网关(VGW)”连接的状态“正常”,表示已成功接入企业路由器中。 由于本示例创建ER时,开启“默认路由表关联”和“默认路由表传播”,因此添加完“虚拟网关(VGW)”连接后,以下均为系统自动配置: 在ER默认路由表中创建关联。 在ER默认路由表中创建传播,并自动学习IDC侧的路由信息。 需要执行以下步骤连通DC后,才可以在ER路由表中查看到IDC侧的路由信息。 创建虚拟接口。 创建虚拟接口用来连接虚拟网关和线下IDC,具体方法请参见步骤3:创建虚拟接口。 在IDC侧的网络设备上,配置网络参数。 由于组网为DC和VPN的双链路互备,因此配置路由时,需要注意以下方面: DC和VPN的路由类型保持一致,构造双链路互备需要配置为BGP路由。 配置DC和VPN路由的主备优先级,确保DC的优先级高于VPN。 DC和VPN网络链路的断连感知时间建议和云上网络保持一致。
  • 步骤一:创建云服务资源(业务VPC、ECS、ER) 本步骤指导您创建业务VPC、ECS以及ER服务资源,云服务资源的总体规划说明,请参见表5。 创建企业路由器。 创建企业路由器,具体方法请参见创建企业路由器。 创建业务VPC。 创建VPC及子网,具体方法请参见创建虚拟私有云和子网。 创建业务ECS。 本示例中1个业务ECS主要用于验证云上VPC和线下IDC通信使用,数量和配置仅供参考,请您根据实际需要创建业务ECS。 创建ECS,具体方法请参见购买方式概述。
  • 规划资源 企业路由器ER、虚拟私有云VPC、弹性云服务器ECS只要位于同一个区域内即可,可用区可以任意选择,不用保持一致。 以下资源规划详情仅为示例,您可以根据需要自行修改。 企业路由器ER:1个,资源规划详情如表5所示。 表5 ER资源规划详情 ER名称 AS号 默认路由表关联 默认路由表传播 关联路由表 传播路由表 连接 er-test-01 64512 开启 开启 默认路由表 默认路由表 er-attach-01 er-attach-02 er-attach-03 er-attach-04 虚拟私有云VPC:4个,VPC的网段不能重复,资源规划详情如表6所示。 表6 VPC资源规划详情 VPC名称 VPC网段 子网名称 子网网段 关联路由表 vpc-demo-01 192.168.0.0/16 subnet-demo-01 192.168.1.0/24 默认路由表 vpc-demo-02 172.16.0.0/16 subnet-demo-02 172.16.1.0/24 默认路由表 vpc-demo-03 10.1.0.0/16 subnet-demo-03 10.1.1.0/24 默认路由表 vpc-demo-04 10.2.0.0/16 subnet-demo-04 10.2.1.0/24 默认路由表 弹性云服务器ECS:4个,分别接入4个不同的VPC,资源规划详情如表7所示。 表7 ECS资源规划详情 ECS名称 镜像 VPC名称 子网名称 安全组 私有IP地址 ecs-demo-01 公共镜像: EulerOS 2.5 6 vpc-demo-01 subnet-demo-01 sg-demo: 通用Web服务器 192.168.1.12 ecs-demo-02 vpc-demo-02 subnet-demo-02 172.16.1.189 ecs-demo-03 vpc-demo-03 subnet-demo-03 10.1.1.105 ecs-demo-04 vpc-demo-04 subnet-demo-04 10.2.1.83
  • 规划组网 同区域VPC互通组网规划如图1所示,将4个VPC接入ER中,组网规划说明如表2所示。 图1 同区域VPC互通组网规划 表1 网络流量路径说明 场景 说明 请求路径:VPC1→VPC3 在VPC1路由表中,通过下一跳为ER的路由将流量转送到ER。 在ER路由表中,通过下一跳为VPC3连接的传播路由将流量送达VPC3。 响应路径:VPC3→VPC1 在VPC3路由表中,通过下一跳为ER的路由将流量转送到ER。 在ER路由表中,通过下一跳为VPC1连接的传播路由将流量送达VPC1。 表2 同区域VPC互通组网规划说明 资源 说明 VPC VPC网段(CIDR)不能重叠。 本示例中,ER路由表使用的是“虚拟私有云(VPC)”连接的传播路由,由ER自动学习VPC网段作为目的地址,不支持修改,因此重叠的VPC网段会导致路由冲突。 如果您已有的VPC存在网段重叠,则不建议您使用传播路由,请在ER路由表中手动添加静态路由,目的地址可以为VPC子网网段或者范围更小的网段。 VPC有一个默认路由表。 VPC默认路由表中的路由说明如下: local:表示VPC本地IPV4的默认路由条目,用于VPC内子网通信,系统自动配置。 ER:表示将VPC子网流量路由至ER,建议您在VPC路由表中增加三个VPC的网段10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16,路由信息如表3所示。 ER 开启“默认路由表关联”和“默认路由表传播”功能,添加完“虚拟私有云(VPC)”连接,系统会自动执行以下配置: 将4个“虚拟私有云(VPC)”连接关联至ER默认路由表。 在默认路由表中创建“虚拟私有云(VPC)”连接的传播,路由自动学习VPC网段,路由信息如表4所示。 ECS 4个ECS分别位于不同的VPC内,VPC中的ECS如果位于不同的安全组,需要在安全组中添加规则放通网络。 表3 VPC路由表 目的地址 下一跳 路由类型 10.0.0.0/8 企业路由器 静态路由:自定义 172.16.0.0/12 企业路由器 静态路由:自定义 192.168.0.0/16 企业路由器 静态路由:自定义 如果您在创建连接时开启“配置连接侧路由”选项,则不用手动在VPC路由表中配置静态路由,系统会在VPC的所有路由表中自动添加指向ER的路由,目的地址固定为10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16。 如果VPC路由表中的路由与这三个固定网段冲突,则会添加失败。此时建议您不要开启“配置连接侧路由”选项,并在连接创建完成后,手动添加路由。 不建议在VPC路由表中将ER的路由配置为默认路由网段0.0.0.0/0,如果VPC内的ECS绑定了EIP,会在ECS内增加默认网段的策略路由,并且优先级高于ER路由,此时会导致流量转发至EIP,无法抵达ER。 表4 ER路由表 目的地址 下一跳 路由类型 VPC1网段:192.168.0.0/16 VPC1连接:er-attach-01 传播路由 VPC2网段:172.16.0.0/16 VPC2连接:er-attach-02 传播路由 VPC3网段:10.1.0.0/16 VPC3连接:er-attach-03 传播路由 VPC4网段:10.2.0.0/16 VPC4连接:er-attach-04 传播路由
  • 如何选择组网方案? 方案一是将业务VPC直接接入企业路由器,方案二是使用中转VPC,结合VPC对等连接和企业路由器共同构建组网。相比方案一,方案二可以降低成本,并且免去一些限制,详细说明如下: 相比方案一,使用方案二可以降低流量费用和连接费用,详细说明如下; 业务VPC之间的流量通过VPC对等连接转发,而不再需要经过ER转发,省去部分流量费用。 您只需要将一个中转VPC接入ER,相比接入多个业务VPC,省去部分连接费用。 当前将业务VPC直接接入ER,针对业务VPC有部分使用限制。由于方案二中您只需要将中转VPC接入ER,则可以解决以下针对业务VPC的限制: 当业务VPC下存在共享型弹性负载均衡、VPC终端节点、私网NAT网关、分布式缓存服务时,请提交工单联系华为云客服,确认服务的兼容性,并优先考虑使用中转VPC组网方案。 若您在弹性负载均衡、VPC终端节点以及分布式缓存服务场景下,直接将业务VPC接入ER,则当ER处于容灾切换、弹性扩缩容、升级等业务可靠性保障过程中,可能造成长连接会话闪断,请您确保业务客户端具有重连机制,在闪断情况下可以自动重连。 当接入ER的VPC存在以下情况时,则不建议您在VPC路由表中将下一跳为ER的路由配置成默认路由0.0.0.0/0,那样会导致部分业务流量无法转发至ER。 VPC内的ECS绑定了EIP。 VPC被ELB(独享型或者共享型)、NAT网关、VPCEP、DCS服务占用。 当接入ER的VPC关联NAT网关,并配置SNAT或者DNAT规则的“使用场景”选择“云专线/云连接”,则网络不通。
  • 操作场景 本章节指导用户在虚拟私有云VPC路由表中配置ER的路由信息。 如果您在创建连接时开启“配置连接侧路由”选项,则不用手动在VPC路由表中配置静态路由,系统会在VPC的所有路由表中自动添加指向ER的路由,目的地址固定为10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16。 如果VPC路由表中的路由与这三个固定网段冲突,则会添加失败。此时建议您不要开启“配置连接侧路由”选项,并在连接创建完成后,手动添加路由。
  • 背景信息 XX企业在华为云区域A内部署了4个虚拟私有云VPC,这4个VPC之间需要互相访问。 在区域A内创建一个企业路由器ER,将VPC接入ER内,ER可以在4个VPC之间路由流量,实现网络互通。 图1 同区域VPC互通组网 本文档指导用户通过企业路由器快速构建同区域组网,实现同区域VPC互通。 您可以使用企业路由器的共享功能,将不同账号下的虚拟私有云添加至同一个企业路由器中构建组网。 企业路由器可以和云专线、云连接、NAT网关组合使用构建不同组网,具体请参见企业路由器最佳实践。
  • 操作流程 本文档介绍如何通过企业路由器构建同区域VPC互通组网,流程如图2所示。 图2 构建同区域VPC互通组网流程图 表1 构建同区域VPC互通组网流程说明 序号 步骤 说明 1 步骤一:规划组网和资源 规划组网和资源,包括资源数量及网段信息等。 2 步骤二:创建企业路由器 创建1个企业路由器,构建一个同区域组网只需要1个企业路由器。 3 步骤三:(可选) 创建VPC和ECS资源 创建4个虚拟私有云VPC和4个弹性云服务器ECS。此处资源数量和规格均为示例,您可以根据实际情况调整。 如果您已有资源,不用执行本章节操作。 4 步骤四:在企业路由器中添加VPC连接 将4个VPC分别接入企业路由器中。 5 步骤五:(可选)在VPC路由表中配置路由 在VPC路由表中配置到企业路由器的路由信息。 如果您在创建连接时开启“配置连接侧路由”选项,则不用手动在VPC路由表中配置静态路由,系统会在VPC的所有路由表中自动添加指向ER的路由,目的地址固定为10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16。 如果VPC路由表中的路由与这三个固定网段冲突,则会添加失败。此时建议您不要开启“配置连接侧路由”选项,并在连接创建完成后,手动添加路由。 6 步骤六:验证网络互通情况 登录ECS,执行ping命令,验证网络互通情况。
  • 资源和成本规划 基于北鲲云平台+华为云搭建芯片设计仿真一体化环境 表1 资源和成本规划 云资源 规格 数量 每月费用(元) VPC 公共VPC 红区VPC 2 00.00 子网 设计堡垒机子网 运维堡垒机子网 设计子网 计算子网 存储子网 公共子网 6 00.00 安全组 设计安全组 计算安全组 存储安全组 公共安全组 4 00.00 对等连接 打通公共VPC和红区VPC 1 00.00 云服务器(包月) 北鲲云平台运行服务器 4核16G(高IO 200G存储) 3 1,709 云服务器(按需) 包括设计桌面,如果干台计算节点 配置不固定 弹性 弹性 LICENSE服务器 LDAP服务 主从 EDA软件LICENSE服务 主从 2核4G(高IO 200G存储) 2 439 主机安全服务(包月) 企业版 10台 以实际数量为准 弹性 900 云审计服务 基础功能免费 可查看7天内数据 1 00.00 云日志服务 500M以内免费 1 00.00 云堡垒机(包月) 华为云堡垒机标准版100资产 1 3,780 弹性文件服(包月) SFS turbo 标准型增强版10TB,增加的容量按需购买 1 4,096 文件系统备份 SFS Turbo备份存储库 20TB 1 7168 VPN网关 IPsec 10M 1 775 北鲲云平台LICENSE 以商务合同为准,以调用核数进行收费 1 弹性 正式阶段: 该价格仅为参考,实际需要以控制台显示为准, 且仅包含固定费用,不包含弹性资源费用 合计 81931.4 表2 网络规划 云资源 名称 网段 说明 VPC 公共VPC 172.16.0.0/20 和本地建立VPN连接 芯片研发VPC 172.17.0.0/20 EDA黑盒环境 子网 设计堡垒机子网 172.16.0.0/24 / 运维堡垒机子网 172.16.1.0/24 / 设计子网 172.17.0.0/24 VDI设计桌面 计算子网 172.17.0.1/24 弹性计算资源 存储子网 172.17.0.2/24 SFS存储 公共子网 172.17.0.3/24 北鲲云平台服务器 安全组 设计安全组 / 通过堡垒机子网进行跳转 计算安全组 / 仅运维堡垒机子网可跳转 存储安全组 / 仅运维堡垒机子网可跳转 公共安全组 / 仅运维堡垒机子网可跳转 对等连接 公共VPC-红区VPC / / 路由表 rtb-公共 / 设计堡垒机子网路由至 设计子网 运维堡垒机子网路由至 红区所有子网 rtb-红区 / 设计子网路由至设计堡垒机子网 网络ACL 设计子网ACL / 仅可访问红区内部子网和 设计堡垒机子网 设计堡垒机子网ACL / 可访问红区设计子网 表3 数据规划 数据类型 目录 读取频率 备份频率 用户数据 /home 较高速IOPS读取 备份频率高 项目数据 /data/project 较高速IOPS读取 备份频率高 设计工具 /opt/modulefiles 普通高速读取 备份频率低 IP和工艺库数据 /public/foundry 普通高速读取 备份频率低 仿真数据 /data/project/user/sim 较高速IOPS读写 较少备份或不备份 推荐与本地目录保持一致减少调试成本
  • 应用场景 车联网数据基础设施解决方案 随着新能源汽车数量的增加,车机管理难的问题日益突出。 无法支撑海量车机系统安全接入 车机管理效率低下且存在众多安全问题 在复杂网络环境下保证消息实时性与可靠性 无法保障大并发、高可用消息通信 难以快速实现业务系统对接 难以支撑包含整车部分、调度系统和运维系统,需要稳定、低时延、高性能的车云数据接入服务 无法支持数据实时采集与分析实现生产线运行数据可视化、生产装备运行数据分析实现产线质量预警、生产预测性维护等智能制造场景 本章节将介绍基于 EMQ,构建以自动驾驶为核心的新一代车联网数据平台以⽀撑主机厂智能⽹联为核⼼发展战略,开启造车新时代。
  • 方案优势 高性能 单节点支持每秒实时接收、处理与分发数百万条的 MQTT 消息,毫秒级消息时延。 高可用、易运维 高可用集群支持弹性伸缩,无单点故障;支持热升级、热配置。 保证物联安全 TLS/DTLS 加密协议保证数据传输安全,支持国密加密算法;支持对设备的 ACL 访问控制细粒度控制;支持基于 X.509 证书, JWT Token 认证。 稳固的基础设施 华为云提供的计算、网络和存储系统为车运一体化消息传递提供了安全、坚固和灵活的基础设施服务。 丰富的能力服务 华为云提供基于KAFKA/Redis/RDS/大数据等多种技术栈,可同EMQX集成后形成车联网整体技术服务解决方案,助力主机厂和第三方应用开发商快速构建应用。
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