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Linux网卡bond模式有哪些?七种模式原理详解与配置教程

2026年08月21日 Linux 我要评论
一、bond网络模式原理将多块网卡绑定同一ip地址对外提供服务,可以实现高可用或者负载均衡。直接给两块网卡设置同一ip地址是不可以的。通过 bonding,虚拟一块网卡对外提供连接,物理网卡的被修改为

一、bond网络模式原理

将多块网卡绑定同一ip地址对外提供服务,可以实现高可用或者负载均衡。

直接给两块网卡设置同一ip地址是不可以的。通过 bonding,虚拟一块网卡对外提供连接,物理网卡的被修改为相同的mac地址

bond优点

linux系统下配置bond,通过网卡绑定可增加服务器可靠性,同时可增加网络带宽,提供稳定的网络服务。

bond模式

linux网卡绑定mode共有七种(0~6) bond0、bond1、bond2、bond3、bond4、bond5、bond6,接下来我们一起简单看下这7中模式的工作原理概述。

bonding 聚合链路工作模式

  • mod=0 ,即:(balance-rr) round-robin policy(轮询)聚合口数据报文按包轮询从物理接口转发。负载均衡—所有链路处于负载均衡状态,轮询方式往每条链路发送报文这模式的特点增加了带宽,同时支持容错能力,当有链路出问题,会把流量切换到正常的链路上。性能问题—一个连接或者会话的数据包如果从不同的接口发出的话,中途再经过不同的链路,在客户端很有可能会出现数据包无序到达的问题,而无序到达的数据包需要重新要求被发送,这样网络的吞吐量就会下降。bond0在大压力的网络传输下,性能增长的并不是很理想。需要交换机进行端口绑定。

  • bond1工作原理只有一个设备处于活动状态,当一个宕掉另一个马上由备份转换为主设备。mac地址是外部可见得,从外面看来,bond的mac地址是唯一的,以避免switch(交换机)发生混乱。此模式只提供了容错能力;由此可见此算法的优点是可以提供高网络连接的可用性,但是它的资源利用率较低,只有一个接口处于工作状态,在有n个网络接口的情况下,资源利用率为1/n。 

  • mod=2,即:(balance-xor) xor policy(平衡策略)聚合口数据报文按源目mac、源目ip、源目端口进行异或hash运算得到一个值,根据该值查找接口转发数据报文负载均衡—基于指定的传输hash策略传输数据包。容错能力—这模式的特点增加了带宽,同时支持容错能力,当有链路出问题,会把流量切换到正常的链路上。性能问题—该模式将限定流量,以保证到达特定对端的流量总是从同一个接口上发出。既然目的地是通过mac地址来决定的,因此该模式在“本地”网络配置下可以工作得很好。如果所有流量是通过单个路由器,由于只有一个网关,源和目标mac都固定了,那么这个算法算出的线路就一直是同一条,那么这种模式就没有多少意义了。需要交换机配置为port channel

  • mod=3,即:broadcast(广播策略)这种模式的特点是一个报文会复制两份往bond下的两个接口分别发送出去,当有对端交换机失效,感觉不到任何downtime,但此法过于浪费资源;不过这种模式有很好的容错机制。此模式适用于金融行业,因为他们需要高可靠性的网络,不允许出现任何问题。

  • mod=4,即:(802.3ad) ieee 802.3ad dynamic link aggregation(ieee 802.3ad 动态链接聚合)在动态聚合模式下,聚合组内的成员端口上均启用lacp(链路汇聚控制协议)协议,其端口状态通过该协议自动进行维护。负载均衡—基于指定的传输hash策略传输数据包。默认算法与blance-xor一样。容错能力—这模式的特点增加了带宽,同时支持容错能力,当有链路出问题,会把流量切换到正常的链路上。对比blance-xor,这种模式定期发送lacpdu报文维护链路聚合状态,保证链路质量。需要交换机支持lacp协议

  • mod=5,即:(balance-tlb) adaptive transmit load balancing(适配器传输负载均衡)在每个物理接口上根据当前的负载(根据速度计算)分配外出流量。如果正在接收数据的物理接口口出故障了,另一个物理接口接管该故障物理口的mac地址。需要ethtool支持获取每个slave的速率

  • mod=6,即:(balance-alb) adaptive load balancing(适配器适应性负载均衡)该模式包含了balance-tlb模式,同时加上针对ipv4流量的接收负载均衡,而且不需要任何switch(交换机)的支持。接收负载均衡是通过arp协商实现的。bonding驱动截获本机发送的arp应答,并把源硬件地址改写为bond中某个物理接口的唯一硬件地址,从而使得不同的对端使用不同的硬件地址进行通信。mod=6与mod=0的区别:mod=6,先把eth0流量占满,再占eth1,….ethx;而mod=0的话,会发现2个口的流量都很稳定,基本一样的带宽。而mod=6,会发现第一个口流量很高,第2个口只占了小部分流量

二、bond网卡实验(made=1)

首先新添加一块网络适配器

先查看自己的新网卡名字如何再将自己复制网卡配置文件

ip a
cp -p ifcfg-ens33 ifcfg-ens37
cp -p ifcfg-ens33 ifcfg-bond0 

修改ens33网卡配置

然后修改ens37配置 

修改bond0配置 

 

在/etc/rc.d/rc.local 添加ifenslave bond0 ens33 ens37

加载bond module

重启服务 systemctl restart network

然后查看 网卡状态 ifconfig

测试网络

三、总结

本此主要是学习了给linux中增添一个bond网络,再只有一个设备处于活动状态,当一个宕掉另一个马上由备份转换为主设备。避免生产工作中遇到问题的措手不及 有个备用

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持代码网。

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