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逻辑架构
方案简述
某客户为了保证业务的连续性,需要部署双活数据中心,传统的数据中心解决方案,正常情况下只有主数据中心投入运行,备数据中心处于待命状态。发生灾难时,灾备数据中心可以短时间内恢复业务并投入运行,减轻灾难带来的损失。这种模式只能解决业务连续性的需求,但用户无法就近快速接入。灾备中心建设的投资巨大且运维成本高昂,正常情况下灾备中心不对外服务,资源利用率偏低,造成了巨大的浪费。
两个数据中心(同城/异地)的应用都处于活动状态,都有业务对外提供服务且互为备份。但出于技术成熟度、成本等因素考虑,数据库采用主备方式部署,数据库读写操作都在主中心进行,灾备中心进行数据同步。发生灾难时,数据中心间的数据库可以快速切换,避免业务中断。双活数据中心可充分盘活闲置资源,保证业务的连续性,帮助用户接入最优节点,提高用户访问体验。
实施方案详述
真正的双活,要在数据中心的从上到下各个层面,都要实现双活。网络、应用、数据库、存储,各层面都要有双活的设计,这样才能真正意义上实现数据中心层面的双活。
从某种程度上说,双活数据中心可以看做是一个云数据中心,因为它具有云计算所需的高可靠性、灵活性、高可用性和极高的业务连续性水平。不仅能够满足应用对性能、可用性的需求,而且还可以灵活动态扩展。
网络子系统
简述
从网络上来看,双活数据中心需要将同一个网络扩展到多个数据中心,在数据中心间需要大二层网络连接并且实现服务器和应用的虚拟化数据中心互联技术。
大二层的网络技术有IRF、TRILL、SPB、EVI等。IRF是将多台网络设备(成员设备)虚拟化为一台网络设备(虚拟设备),并将这些设备作为单一设备管理和使用。
IRF把多台设备合并,简化了管理提高了性能,但IRF构建二层网络时,汇聚交换机最多是可达4台,在二层无阻塞的前提下可接入13824台双网卡的千兆服务器,如果客户期望其服务器资源池可以有效扩充到2万台甚至更大,就需要其他技术提供更大的网络容量。
TRILL的全称就是Transparent Interconnection of Lots of Links,顾名思义,其本质就是将很多条链路透明地组织在一起,以致于上层IP应用感觉这只是一条链路。它本质上是一个2.5层的技术,使用最短路径、多路径等三层路由技术来讲多条链路组织成为一个大二层网络,并支持VLAN、自配置、多播等二层功能。TRILL目前最大可以支持10核心组网,其最大能力可以无阻塞的接入27648台双网卡千兆服务器,但TRILL技术目前在芯片实现上存在客观缺陷,核心层不能支持三层终结,也就是说TRILL的核心层不能做网关设备。必须要在核心层上再增加一层设备来做网关,这导致网络结构变得复杂,管理难度增加,网络建设、运维成本都会增加。
SPB的组网方案和TRILL基本相同(同样可支持接入27648台),其优势在于能够方便的支持VLAN扩展功能,但同样存在网关与SPB核心必须分离的芯片缺陷,导致网络层次增加,管理、运维成本增加。
EVI可以通过汇聚层和核心层之间的IP网络实现二层互通,所以通过EVI扩展多个二层域的时候不需要更改布线或是设备,仅仅需要在汇聚设备上启用EVI特性即可,这样可以平滑的扩展二层网络的规模。其技术成熟、架构稳定,能够支持大规模二层网络,运维也简单方便。
在数据中心之间建设一张虚拟的大二层网络是实现网络双活的基础。通过大二层网络,可以实现跨数据中心的集群、资源共享和故障探测,它是保证故障发生后到故障切换中间过程不丢包的重要手段。
另外通过负载均衡技术,可以实现流量在不同数据中心间的调度以及在单数据中心内多服务器的负载分担;同时,负载均衡设备也是探测业务故障实现自动切换的关键实现点。
设计实现
外网接入
该部分内容只是根据其他用户的经验提供一些建议,具体设计与实施需要专业的网络系统厂商或集成商提供。
建议两个生产分别租用两条互联网出口线路,一条联通线路,一条电信线路(每数据中心一条链路也可)。在每条线路出口处,分别透明部署一台负载均衡设备,用来实现多广域网线路选路和冗余备份,使用户可以通过最快线路访问某客户的业务系统,加快了数据中心访问速度。同时,当任何一条线路故障,用户依然可以通过另一条广域网线路访问数据中心服务器,提高了数据中心的可靠性。
负载均衡设备会通过多种方式检测两条链路的健康状况,一旦发现其中一条链路故障,会立即将所有用户流量定向至其它可用链路,从而实现网络连接的高可用性。主要的方法有:
为了确保ISP链路的畅通,链路负载均衡设备将采用Ping的方法,不仅仅检查和其相连的路由器的端口是否可达,还可以检查该链路后续路由节点的连通性(10跳),已确保整个路径的畅通。
针对所有的网络环境,链路负载均衡设备提供了丰富的4~7层检查方式,并可以通过多种检查结果的“与”和“或”运
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