负载均衡建立在现有网路结构之上,提供有效适并且适用的方法扩展网经设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网格的灵活性和可用性,在云数据中心中为虚拟化/云原生应用部署提供高效的业务调度能力。

负载均衡

访问体验差


带宽抢占:非重要应用抢占大量带宽,导致重要应用访问缓慢或不能正常访问。
链路分配不均:传统的路由交换设备只能根据策略路由选路或选路的算法单一,不能保证链路流量的合理分配,导致有的链路忙、有的链路闲。

业务中断
无法自动切换:传统网关在链路遇到故障时无法自动切换,需要管理员手动进行切换,严重影响企业级用户的正常工作。

探测不准确:传统网关仅能对网关进行探测,但真实情况下这是远远不够的,网关通并不一定代表网络通。只有探测到业务被真实访问,才能证明网络是可达的,而不仅仅是网关通。

业务痛点

资源利用无法最大化


资源浪费:用户使用多条链路进行业务访问时,有些链路没有被充分使用,造成带宽流量浪费
增加成本:在部分线路空闲的同时,有些链路出现访问流量超负荷,用户不得不进行带宽扩容,增加了成本。

      负载均衡设备提供四层和七层负载均衡分离的架构,也让流量控制更加精细,各层可以按照业务特点独立灵活的弹性伸缩。

      LLB(链路负载均衡)一般部署与企业或数据中心的网络出口,通过链路负载均衡设备可以做到出口流量按照既定策略实现出口流量的负载分担,降低出口流量压力。

      SLB(服务器负载均衡)一般在服务器区域前的接入或者汇聚交换机旁挂SLB,感知本区域服务器状态并通过负载均衡算法(如轮询、加权轮询等)将访问流量给对应的后台服务器。

       GLB(全局负载均衡)一般在数据中心出口部署,大型企业一般都有2地3中心或者3地6中心,让距离用户最近的数据中心为用户提供服务可以降低访问时延提升用户服务体验。

 

 

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