网络链路聚合简介
网络链路聚合是通过聚合多个网络接口来提高NAS带宽,并能在连接中断时提供流量故障转移来维持网络连接。LAN 接口组合后,您可以在【控制面板 > 网络设置 > 网络连接】中看到名为 Bond 的新接口。
请注意:
启用网络链路聚合后,网络流量将自动调整,并在各连接的设备中取得平衡。
如果网络接口连接到多个交换机,请确认交换机端口均在同一 LAN 中。
开始前准备
在配置链路聚合之前,请确保以下事项:
确认 NAS 设备和交换机支持链路聚合功能。
准备好连接 NAS 设备和交换机的网线。
配置步骤
1.登录绿联云 NAS,进入【控制面板>网络设置>网络连接】。点击 “新增 ”进入【创建向导】弹窗页了解链路聚合的操作步骤后单击“开始”。
2.在创建向导弹窗页选择聚合模式,推荐选择“自适应负载均衡-bond6”模式,点击“下一步”。
模式说明:
3.选择网络接口:选择要聚合的物理网络接口以创建链路聚合,点击“下一步”。
4.配置 IP 设置:通过DHCP自动获取或手动输入 IP 地址、子网掩码和网关来配置 IP 设置。您还可以通过勾选来启用以下可选设置:设为默认网关,点击“应用”来完成设置。(建议默认DHCP自动获取网络设置)
5.完成后,可在网络接口列表中看到新bond接口 。您也可以在此页面编辑和删除接口设置。
请注意:解除bond聚合后,需要等待一段时间才能正常连接NAS,期间NAS设备可能会掉线。
常见问题
1.连接不稳定:确认交换机端口均在同一 LAN 中,并检查网络接口是否正确连接。
2.无法访问 NAS:检查 IP 设置,确保没有通过路由器的 Mac 地址绑定设定固定 IP。如果问题依然存在,尝试恢复出厂设置并重新配置网络连接。开启网络链路聚合模式后,请勿在路由器中通过Mac地址绑定设定固定NAS设备的IP,如果强行绑定可能会导致无法访问、不稳定等网络故障;此情况下仅支持在绿联NAS的网络连接设置中对网卡进行手动IP设置。如果担心更换路由器或路由器更换网段导致NAS设备无法访问的话,可以在操作更换前将绿联NAS的网络连接改为自动获取DHCP,如果是在未更改路由的情况下路由更换后无法访问设备时,可以通过恢复出厂设置reset的方式将NAS设备的IP恢复为DHCP自动获取,恢复出厂设置不会清除数据,仅将网络设置为自动获取并需要更改账号密码,恢复出厂设置reset的具体操作请参考:《恢复出厂设置》。
相关知识拓展:
多种链路聚合模式说明
绿联NAS支持多种链路聚合模式。可以将多个网卡组合成一个虚拟网卡,提高网络吞吐量带宽和提供冗余、实现负载均衡,简化网络管理,为网络提供多方面的优势,不同的网络环境下选择合适的链路聚合模式,可以显著提升网络性能和可靠性。每种模式有其特定的应用场景和优势。以下是各个链路聚合模式的详细介绍:
1. 自适应负载均衡 -- bond6
工作机制:自动分配出站流量,并根据负载均衡入站流量。无需交换机支持。
优点:简单易用,自动调整负载,适用于大多数环境。
缺点:不能对入站流量进行负载均衡,只能单向负载均衡。
2. 主动/备份模式 -- bond1
工作机制:一个链路处于活动状态,其他链路处于备份状态。活动链路发生故障时,备份链路接管流量。
优点:提供冗余,简单可靠,适用于需要高可靠性的场景。
缺点:不能提高带宽,因为只有一个链路在任何时候是活跃的。
3. 轮询模式 -- bond0
工作机制:数据包按顺序轮流分发到每一个链路,提供所有链路的带宽总和。
优点:最大化带宽利用率,适用于需要高带宽的应用。
缺点:可能导致某些应用的数据包顺序混乱,交换机必须支持该模式。
4. 平衡 XOR -- bond2
工作机制:根据源MAC地址和目标MAC地址对链路进行负载均衡,确保同一源和目标的流量通过同一链路。
优点:流量分配较为均匀,适用于交换机支持的环境。
缺点:配置复杂,交换机必须支持IEEE 802.3ad。
5. 动态链路聚合 -- bond4
工作机制:使用LACP协议自动捆绑多个链路,根据需要动态调整链路。
优点:动态适应网络环境变化,支持故障检测和恢复,配置灵活。
缺点:需要交换机支持LACP协议,配置较为复杂。
链路聚合模式的比较
选择链路聚合模式的建议
自适应负载均衡(bond6):适用于不需要交换机支持,且希望自动优化出站流量的环境。
主动/备份模式(bond1):适用于需要高可靠性,但不需要增加带宽的环境。
轮询模式(bond0):适用于高带宽需求且交换机支持的环境。
平衡 XOR(bond2):适用于需要较为均匀的流量分配且交换机支持的环境。
动态链路聚合(bond4):适用于需要动态调整链路和高可靠性的环境,交换机必须支持LACP协议。
链路聚合的作用
链路聚合模式在网络中具有多个重要作用。以下是链路聚合模式的主要作用和其带来的优势:
1. 提高带宽
链路聚合允许将多个物理网络接口捆绑在一起,形成一个逻辑接口,从而增加网络带宽。这样,多个链路的总带宽被合并,使得网络可以处理更多的流量,适用于需要高带宽的应用场景,如大数据传输、视频流等。
2. 提供冗余和高可用性
链路聚合通过将多个链路绑定在一起,当其中一个链路发生故障时,流量可以自动切换到其他可用的链路,确保网络的连续性和稳定性。这种冗余机制提高了网络的可靠性,减少了单点故障的风险。
3. 负载均衡
链路聚合可以实现流量在多个链路之间的负载均衡,优化网络资源的使用。不同模式的负载均衡方法可以根据流量的特性进行优化,提高整体网络的效率和性能。例如,自适应负载均衡模式可以根据流量动态调整分配,提高网络利用率。
4. 简化网络配置和管理
通过链路聚合,网络管理员可以使用单一的逻辑接口来管理多个物理链路,简化了网络配置和管理。这样,减少了配置错误的风险,提高了管理效率。
5. 提高数据传输的安全性
链路聚合可以增加数据传输的安全性,因为流量可以分散在多个链路上,攻击者难以截获所有数据包,从而提高了数据传输的安全性。