KVM中网络桥接(VEPA Bridge Privdge Passthrough)

本文介绍Liunx环境下KVM虚拟化的网络配置方法,包括图形化配置工具virt-manager的使用,以及虚拟机网络配置的三个关键部分:源设备、设备模型和源模式。文中详细解释了不同配置选项的特点和应用场景。

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liunx上的虚拟化技术,
KVM支持命令行cli配置,也支持图形化配置(图形化更易操作),下面用图形化说明kvm中的网络配置选项。
首先,如果服务器支持图形管理,可以安装虚拟管理器的图形操作代码,执行

yum install virt-manager

安装之后可以在图形界面创建虚拟机。
下面主要说安装虚拟机之后的网络配置:
网络配置图
虚拟化网络设备and网卡,主要就分为三个部分
一、 Source device:(虚拟的网络设备即switch)
Source device选项
主要分为两种模式
(1)nat模式,虚拟出一个有nat转换的网络设备,虚拟机内部自动获取ip地址,然后通过nat转换访问互联网。这种模式内(虚拟机)访问外(虚拟机外)可以,外不可以访问内。
(2)桥接模式,与真实的物理网卡绑定,虚拟出交换机用于通信。
二、Device model (虚拟机的网卡类型,也就是说虚拟出来的网卡什么类型的驱动的网卡。默认是Hypervisor,还有e1000、ne2k_pci、rtl8139等这些需要处理网络数据包研发关注的,我们应用层都行)
三、Source mode :(这个是选了桥接才会出来的选项,主要是在规定虚拟交换的工作方式)
桥接工作模式
(1)VEPA:  事实上,VEPA会将服务器上虚拟机生成的所有流量转移到外部的网络交换机上。外部网络交换机接下来会为同一台物理服务器上的虚拟机和基础设施的其它部分提供连接,实现这一功能的方法是将一种新型转发模式融入物理交换机中,使流量能够从来时的端口“原路返回”,从而简化同一服务器上虚拟机之间的通信。
传统上,多数网络交换机都不支持这种“原路返回”模式行为,因为它可能会在非虚拟世界中造成环路和广播风暴
(2)Bridge:与switch功能一样
(3)Private:虚拟机之间不能相互访问。除非虚机处在不同的子网,经过外面网关的转发再绕回来。
(4)Passthrough:直接将虚拟机跟外面联通起来,一个网卡上只允许绑定一个 MacVlan 设备。如果本地物理网卡支持 SRIOV,那虚机可以直接绑定到不同的 VF 上。这种模式支持虚机迁移。

参考资源链接:[理解EVB:边缘虚拟桥接技术详解](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/2yvxbd7bwx?utm_source=wenku_answer2doc_content) EVB架构中配置VEB(Virtual Ethernet Bridge)和VEPA(Virtual Ethernet Port Aggregator)以实现物理和虚拟端站的桥接,关键在于理解这两种模式的工作原理及其配置方法。首先,了解EVB的主要目的是在边缘网络环境中简化虚拟机网络的连接和管理。VEB在物理端站内部实现虚拟桥接,使得虚拟机间通信不需要经过物理交换机,而VEPA则允许物理交换机识别和管理虚拟机流量,即便这些流量在物理端站内部。 对于VEB的配置,通常需要在物理服务器上安装并配置支持EVB的网络交换软件。这包括设置虚拟网络接口卡(vNICs)与虚拟桥接逻辑的关联,确保虚拟机可以作为桥接网络的一部分。在Linux系统中,这可能涉及到创建虚拟以太网接口,并将它们添加到Linux网桥中。使用brctl或ip命令可以完成相关配置。 对于VEPA的配置,需要确保物理交换机支持VEPA模式,并正确配置端口为VEPA模式。通常,这涉及到在交换机的管理接口中设置特定的参数,以使交换机能够识别来自物理端站的聚合流量。在某些交换机上,这可能是一个简单的模式切换命令。 在实际操作中,可以通过以下步骤在EVB架构中配置VEB和VEPA: 1. 在物理服务器上,使用网络管理工具创建VEB,并将vNICs添加到VEB。 2. 在物理交换机上,将与物理端站相连的端口配置为VEPA模式。 3. 确认VEB和VEPA的配置相互兼容,并能够在物理和虚拟端站间桥接流量。 实际配置时,建议查阅《理解EVB:边缘虚拟桥接技术详解》一书,该书对EVB架构、VEB和VEPA的配置提供了详细步骤和最佳实践。通过实践这些配置方法,可以深入理解EVB如何在物理和虚拟端站间实现高效的桥接通信。 参考资源链接:[理解EVB:边缘虚拟桥接技术详解](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/2yvxbd7bwx?utm_source=wenku_answer2doc_content)
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