Перейти к основному содержимому

Подключение к сети

Ниже представлена информация о подключении программно-аппаратных комплексов ThinkAgile VX к сети.

Логическая схема сети для развертывания

  • На Рис. 1 показана логическая архитектура сети с различными компонентами развертывания кластера vSAN.

  • На Рис. 3 представлены подробные сведения о подключении кабелей.

Прим.
Если сетевые интерфейсы XCC не находятся в той же сети, что и ESXi, интерфейс XCC требуется подключать непосредственно к сети ESXi.

VX Deployer — это виртуальная машина, которая может работать в гипервизоре VMware vSphere ESXi. На этой схеме Management ESXi host — это выделенная система, в которой работают различные устройства управления, включая Lenovo xClarity и vCenter Server Appliance (VCSA).

В предварительно загруженных программно-аппаратных комплексах ThinkAgile VX виртуальное устройство VX Deployer предустановлено. Оно будет работать в одном из программно-аппаратных комплексов VX, и оттуда будет выполняться развертывание кластера.

Рис. 1. Логическая схема сети с точки зрения кабельных соединений в кластере. С точки зрения кабельных соединений в кластере система, в которой работает VX Deployer, должна быть подключена как для сети управления ESXi, так и для сети управления XCC, как показано на данной схеме.
Graphic showing a logical view of the networking

На Рис. 2 показана логическая архитектура сети с точки зрения операций в кластере.
  • Каждый сервер VX имеет выделенные подключения к встроенным портам Ethernet 10 Гбит/с, используемым для внутриполосного управления (управление ESXi, vCenter и т. д.).

  • Интерфейсы XClarity Controller (XCC) имеют выделенные подключения для доступа к внеполосному управлению.

  • Виртуальному устройству VX Deployer требуется доступ к сетям управления ESXi и XCC через виртуальные коммутаторы. Поэтому на коммутаторе необходимо настроить соответствующие группы портов.

Рис. 2. Логическая архитектура сети для операций развертывания кластера
Graphic showing a logical view of the networking

Физическое подключение сетевых кабелей

На Рис. 3 показано подключение программно-аппаратных комплексов ThinkAgile VX к сети.
Прим.
Соответствующие идентификаторы сетей VLAN на Рис. 3 показаны только для примера. На коммутаторах можно определить собственные идентификаторы VLAN для разных типов трафика.
Рис. 3. Подключение сетевых кабелей для развертывания кластера VX
Graphic showing the network cabling

Табл. 1. Схема подключения сетевых кабелей
Тип сетиОбязательно/необязательноОт До
Сеть внутриполосного управления:
  • Связь с хостами ESXi

  • Связь между устройством сервера vCenter и хостами ESXi

  • Трафик системы хранения данных vSAN

  • Трафик vMotion (миграция виртуальных компьютеров)

  • Трафик хранилища iSCSI (если имеется)

ОбязательноПорт 0 на сетевой платеКоммутатор данных 1 10 Гбит/с
ОбязательноПорт 1 на сетевой платеКоммутатор данных 2 10 Гбит/с
ДополнительноПорт 2 на сетевой платеКоммутатор данных 1 10 Гбит/с
ДополнительноПорт 3 на сетевой платеКоммутатор данных 2 10 Гбит/с
Сеть внеполосного управления:
  • Первоначальное обнаружение серверов в сети по протоколу SLP

  • Управление питанием серверов

  • Управление светодиодными индикаторами

  • Инвентаризация

  • События и оповещения

  • Журналы BMC

  • Обновления микропрограммы

  • Подготовка ОС с помощью подключения удаленных носителей

ОбязательноСетевой разъем BMCКоммутатор управления 1 Гбит/с
Сеть передачи данных или пользовательская сетьОбязательноКоммутаторы данных 1 и 2 10 Гбит/сВнешняя сеть
Прим.
  • По внеполосной сети

    • Сеть внеполосного управления не обязательно должна находиться в выделенной физической сети. Она может быть включена в состав более крупной сети управления.

    • Устройство развертывания ThinkAgile VX и Lenovo XClarity Integrator (LXCI) должны иметь доступ к этой сети для взаимодействия с модулями XCC.

    • Во время первоначального развертывания кластера и последующих операций интерфейсы XCC должны быть доступны по этой сети VX Deployer, а также программному обеспечению управления xClarity Integrator (LXCI), xClarity Administrator (LXCA) и т. д.

    • Если VLAN используется для сети внеполосного управления, на физических коммутаторах необходимо настроить собственную VLAN для внеполосных сетевых портов ESXi.

    • Убедитесь, что IPv6 включен в XCC в разделе BMC Configuration > Network.

  • По внутриполосной сети

    • Если VLAN используется для внутриполосной сети, на физических коммутаторах необходимо настроить собственную VLAN для внутриполосных сетевых портов ESXi.

    • На физических коммутаторах для внутриполосных сетевых портов ESXi необходимо настроить максимальную единицу передачи (MTU) равной 9000.

  • По резервированию сети

    • Режим резервирования «активный-резервный»

      Если к двум стоечным коммутаторам верхнего уровня подключены только два порта (0 и 1), для резервирования можно настроить режим «активный-резервный». В случае отказа основного подключения или основного коммутатора происходит переключение на резервный ресурс.

    • Режим резервирования «активный-активный»

      Если к двум стоечным коммутаторам верхнего уровня подключены четыре порта (0–3), для резервирования можно настроить режим «активный-активный». В случае отказа одного подключения другие подключения остаются активными. Кроме того, выполняется балансировка нагрузки через порты.

    • Некоторые коммутаторы также могут поддерживать протокол агрегирования виртуальных каналов (vLAG) или аналогичный, который обеспечивает соединение двух стоечных коммутаторов верхнего уровня через выделенные каналы и представление этих коммутаторов в виде единого логического коммутатора для нижестоящих хостов. В этом случае два подключения к коммутаторам от хоста можно настроить как каналы в режиме «активный-активный», чтобы обеспечить балансировку нагрузки через порты, а также совокупную пропускную способность 20 Гбит/с.

Распределенные коммутаторы vSwitch

При установке кластера VX/vSAN VX Deployer создает распределенные коммутаторы vSwitch.

Распределенные коммутаторы vSwitch по сути образуют логический коммутатор, охватывающий все хосты в кластере. Физические порты на каждом хосте становятся на распределенном коммутаторе vSwitch логическими восходящими портами. В отличие от стандартного коммутатора vSwitch, распределенные коммутаторы vSwitch предоставляют дополнительные возможности настройки, такие как политика управления трафиком, агрегирование каналов (LACP) и управление пропускной способностью.

Количество созданных распределенных коммутаторов определяется количеством физических портов на каждом хосте, подключенных к стоечным коммутаторам верхнего уровня.

  • Если на каждом хосте подключено только два порта, создается один распределенный коммутатор vSwitch для передачи трафика всех типов, включая трафик управления ESXi, трафик vMotion, трафик внутренних виртуальных машин, трафик управления XCC, трафик системы хранения данных vSAN и внешний сетевой трафик.

  • Если подключено четыре порта, создаются два распределенных коммутатора vSwitch. Трафик системы хранения данных vSAN передается через второй коммутатор vSwitch.

На Рис. 4 показана логическая схема распределенных коммутаторов vSwitch, создаваемых устройством развертывания VX.

Рис. 4. Конфигурация распределенных коммутаторов vSwitch системы vSAN
Graphic showing the port configuration on the data switches