云原生|kubernetes|kubernetes的网络插件calico和flannel安装以及切换(二)

本文涉及的产品
实时计算 Flink 版,5000CU*H 3个月
简介: 云原生|kubernetes|kubernetes的网络插件calico和flannel安装以及切换

我是三个节点,因此,看到三个pod 是running就可以了,有多少节点就多少个flannel的pod:

[root@master cfg]# k get po -n kube-system
NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
coredns-76648cbfc9-zwjqz   1/1     Running   0          6h51m
kube-flannel-ds-4mx69      1/1     Running   1          7h9m
kube-flannel-ds-gmdph      1/1     Running   3          7h9m
kube-flannel-ds-m8hzz      1/1     Running   1          7h9m

如果是新搭建集群,此时查看节点就会是ready的状态,证明确实安装好了:

[root@master cfg]# k get no
NAME         STATUS   ROLES    AGE   VERSION
k8s-master   Ready    <none>   33d   v1.18.3
k8s-node1    Ready    <none>   33d   v1.18.3
k8s-node2    Ready    <none>   33d   v1.18.3

当然,还有一个svc:

[root@master cfg]# k get svc -n kube-system
NAME      TYPE        CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)         AGE
coredns   ClusterIP   10.0.0.2     <none>        53/UDP,53/TCP   33d

三,calico网络插件部署


Calico有三四种安装方式:

  • 使用calico.yaml清单文件安装(推荐使用)
  • 二进制安装方式(很少用,不介绍了)
  • 插件方式(也很少用了,不介绍了)
  • 使用Tigera Calico Operator安装Calico(官方最新指导)Tigera Calico Operator,Calico操作员是一款用于管理Calico安装、升级的管理工具,它用于管理Calico的安装生命周期。从Calico-v3.15版本官方开始使用此工具。

Calico安装要求:

  • x86-64, arm64, ppc64le, or s390x processor
  • 2个CPU
  • 2GB运行内存
  • 10GB硬盘空间
  • RedHat Enterprise Linux 7.x+, CentOS 7.x+, Ubuntu 16.04+, or Debian 9.x+
  • 确保Calico可以管理主机上的cali和tunl接口。

本例选用的是calico清单文件的方式安装:

安装命令为(先下载下来,一哈有些地方需要修改哦)

wget https://docs.projectcalico.org/manifests/calico.yaml --no-check-certificate

清单文件一些配置详解:

该清单文件安装了以下Kubernetes资源:

  • 使用DaemonSet在每个主机上安装calico/node容器;
  • 使用DaemonSet在每个主机上安装Calico CNI二进制文件和网络配置;
  • 使用Deployment运行calico/kube-controller;
  • Secert/calico-etcd-secrets提供可选的Calico连接到etcd的TLS密钥信息;
  • ConfigMap/calico-config提供安装Calico时的配置参数。

(1)

清单文件中"CALICO_IPV4POOL_CIDR"部分

设置成了kube-proxy-config.yaml 文件相同的cidr,本例是10.244.0.0。

再次提醒此项用于设置安装Calico时要创建的默认IPv4池,PodIP将从该范围中选择。

Calico安装完成后修改此值将再无效。

默认情况下calico.yaml中"CALICO_IPV4POOL_CIDR"是注释的,如果kube-controller-manager的"--cluster-cidr"不存在任何值的话,则通常取默认值"192.168.0.0/16,172.16.0.0/16,..,172.31.0.0/16"。

当使用kubeadm时,PodIP的范围应该与kubeadm init的清单文件中的"podSubnet"字段或者"--pod-network-cidr"选项填写的值相同。

          - name: CALICO_IPV4POOL_IPIP
              value: "Always"
            # Set MTU for tunnel device used if ipip is enabled
            - name: FELIX_IPINIPMTU
              valueFrom:
                configMapKeyRef:
                  name: calico-config
                  key: veth_mtu
            # The default IPv4 pool to create on startup if none exists. Pod IPs will be
            # chosen from this range. Changing this value after installation will have
            # no effect. This should fall within `--cluster-cidr`.
            - name: CALICO_IPV4POOL_CIDR
              value: "10.244.0.0/16"

(2)

calico_backend: "bird"

设置Calico使用的后端机制。支持值:

bird,开启BIRD功能,根据Calico-Node的配置来决定主机的网络实现是采用BGP路由模式还是IPIP、VXLAN覆盖网络模式。这个是默认的模式。

vxlan,纯VXLAN模式,仅能够使用VXLAN协议的覆盖网络模式。

  # Configure the backend to use.
  calico_backend: "bird"

其它的不需要更改,默认就好了,也没什么可设置的。

三,flannel切换到calico


rm -rf /etc/cni/net.d/10-flannel.conflist(所有节点都这么操作,删除flannel相关配置文件),然后apply calico的清单文件,然后重启节点,当然,也可以重启相关服务,删除flannel的网卡和路由,但太麻烦了。

等待相关pod运行正常

[root@master ~]# k get po -n kube-system
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
calico-kube-controllers-57546b46d6-hcfg5   1/1     Running   1          32m
calico-node-7x7ln                          1/1     Running   2          32m
calico-node-dbsmv                          1/1     Running   1          32m
calico-node-vqbqn                          1/1     Running   3          32m
coredns-76648cbfc9-zwjqz                   1/1     Running   11         17h

查看网卡:

[root@master ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:55:91:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.217.16/24 brd 192.168.217.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe55:9106/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN 
    link/ether 02:42:51:da:97:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/ether 4e:2f:8c:a7:d3:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: kube-ipvs0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN 
    link/ether 2a:8d:65:11:8f:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.12/32 brd 10.0.0.12 scope global kube-ipvs0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.2/32 brd 10.0.0.2 scope global kube-ipvs0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.78/32 brd 10.0.0.78 scope global kube-ipvs0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.102/32 brd 10.0.0.102 scope global kube-ipvs0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.1/32 brd 10.0.0.1 scope global kube-ipvs0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.127/32 brd 10.0.0.127 scope global kube-ipvs0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.100/32 brd 10.0.0.100 scope global kube-ipvs0
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: cali21d67233fc3@if3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc noqueue state UP 
    link/ether ee:ee:ee:ee:ee:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::ecee:eeff:feee:eeee/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: calibbdaeb2fa53@if3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc noqueue state UP 
    link/ether ee:ee:ee:ee:ee:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
    inet6 fe80::ecee:eeff:feee:eeee/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: cali29233485d0f@if3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc noqueue state UP 
    link/ether ee:ee:ee:ee:ee:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
    inet6 fe80::ecee:eeff:feee:eeee/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
9: tunl0@NONE: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1440 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
    inet 10.244.235.192/32 brd 10.244.235.192 scope global tunl0
       valid_lft forever preferred_lft forever

新建一些测试用的series和pod,都运行正常,表明切换网络插件成功:

[root@master ~]# k get po -A
NAMESPACE       NAME                                       READY   STATUS      RESTARTS   AGE
default         hello-server-85d885f474-jbggc              1/1     Running     0          65s
default         hello-server-85d885f474-sx562              1/1     Running     0          65s
default         nginx-demo-76c8bff45f-pln6h                1/1     Running     0          65s
default         nginx-demo-76c8bff45f-tflnz                1/1     Running     0          65s

总结一哈:

快速查看kubernetes的网络配置:

可以看到是使用的ipip模式,vxlan没有启用

[root@master ~]# kubectl get  ippools -o yaml
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: crd.projectcalico.org/v1
  kind: IPPool
  metadata:
    annotations:
      projectcalico.org/metadata: '{"uid":"85bfeb95-da98-4710-aed1-1f3f2ae16159","creationTimestamp":"2022-09-30T03:17:58Z"}'
    creationTimestamp: "2022-09-30T03:17:58Z"
    generation: 1
    managedFields:
    - apiVersion: crd.projectcalico.org/v1
      fieldsType: FieldsV1
      manager: Go-http-client
      operation: Update
      time: "2022-09-30T03:17:58Z"
    name: default-ipv4-ippool
    resourceVersion: "863275"
    selfLink: /apis/crd.projectcalico.org/v1/ippools/default-ipv4-ippool
    uid: 1886cacb-700f-4440-893a-a24ae9b5d2d3
  spec:
    blockSize: 26
    cidr: 10.244.0.0/16
    ipipMode: Always
    natOutgoing: true
    nodeSelector: all()
    vxlanMode: Never
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
  selfLink: ""


相关实践学习
通过Ingress进行灰度发布
本场景您将运行一个简单的应用,部署一个新的应用用于新的发布,并通过Ingress能力实现灰度发布。
容器应用与集群管理
欢迎来到《容器应用与集群管理》课程,本课程是“云原生容器Clouder认证“系列中的第二阶段。课程将向您介绍与容器集群相关的概念和技术,这些概念和技术可以帮助您了解阿里云容器服务ACK/ACK Serverless的使用。同时,本课程也会向您介绍可以采取的工具、方法和可操作步骤,以帮助您了解如何基于容器服务ACK Serverless构建和管理企业级应用。 学习完本课程后,您将能够: 掌握容器集群、容器编排的基本概念 掌握Kubernetes的基础概念及核心思想 掌握阿里云容器服务ACK/ACK Serverless概念及使用方法 基于容器服务ACK Serverless搭建和管理企业级网站应用
目录
相关文章
|
24天前
|
人工智能 弹性计算 运维
ACK Edge与IDC:高效容器网络通信新突破
本文介绍如何基于ACK Edge以及高效的容器网络插件管理IDC进行容器化。
|
21天前
|
Kubernetes 应用服务中间件 nginx
二进制安装Kubernetes(k8s)v1.32.0
本指南提供了一个详细的步骤,用于在Linux系统上通过二进制文件安装Kubernetes(k8s)v1.32.0,支持IPv4+IPv6双栈。具体步骤包括环境准备、系统配置、组件安装和配置等。
195 10
|
13天前
|
Kubernetes 网络协议 应用服务中间件
Kubernetes Ingress:灵活的集群外部网络访问的利器
《Kubernetes Ingress:集群外部访问的利器-打造灵活的集群网络》介绍了如何通过Ingress实现Kubernetes集群的外部访问。前提条件是已拥有Kubernetes集群并安装了kubectl工具。文章详细讲解了Ingress的基本组成(Ingress Controller和资源对象),选择合适的版本,以及具体的安装步骤,如下载配置文件、部署Nginx Ingress Controller等。此外,还提供了常见问题的解决方案,例如镜像下载失败的应对措施。最后,通过部署示例应用展示了Ingress的实际使用方法。
29 2
|
3月前
|
运维 监控 Cloud Native
构建行业应用生态:云原生应用市场简化企业软件安装
在移动互联网时代,尽管手机应用市场为用户带来了极大的便利,但企业级软件的安装和管理仍面临诸多挑战,包括安装复杂、交付效率低、应用兼容性差等问题。为此,基于云原生技术的企业级应用市场Rainstore应运而生,旨在简化企业软件的安装和管理,提升交付效率,增强应用兼容性,支持远程管理和个性化定制,构建开放的行业应用生态,助力企业数字化转型。
构建行业应用生态:云原生应用市场简化企业软件安装
|
3月前
|
Kubernetes Ubuntu Docker
从0开始搞K8S:使用Ubuntu进行安装(环境安装)
通过上述步骤,你已经在Ubuntu上成功搭建了一个基本的Kubernetes单节点集群。这只是开始,Kubernetes的世界广阔且深邃,接下来你可以尝试部署应用、了解Kubernetes的高级概念如Services、Deployments、Ingress等,以及探索如何利用Helm等工具进行应用管理,逐步提升你的Kubernetes技能树。记住,实践是最好的老师,不断实验与学习,你将逐渐掌握这一强大的容器编排技术。
377 1
|
2月前
|
Kubernetes Ubuntu Linux
我应该如何安装Kubernetes
我应该如何安装Kubernetes
|
3月前
|
Kubernetes 应用服务中间件 nginx
搭建Kubernetes v1.31.1服务器集群,采用Calico网络技术
在阿里云服务器上部署k8s集群,一、3台k8s服务器,1个Master节点,2个工作节点,采用Calico网络技术。二、部署nginx服务到k8s集群,并验证nginx服务运行状态。
1072 1
|
20天前
|
SQL 安全 网络安全
网络安全与信息安全:知识分享####
【10月更文挑战第21天】 随着数字化时代的快速发展,网络安全和信息安全已成为个人和企业不可忽视的关键问题。本文将探讨网络安全漏洞、加密技术以及安全意识的重要性,并提供一些实用的建议,帮助读者提高自身的网络安全防护能力。 ####
59 17
|
30天前
|
存储 SQL 安全
网络安全与信息安全:关于网络安全漏洞、加密技术、安全意识等方面的知识分享
随着互联网的普及,网络安全问题日益突出。本文将介绍网络安全的重要性,分析常见的网络安全漏洞及其危害,探讨加密技术在保障网络安全中的作用,并强调提高安全意识的必要性。通过本文的学习,读者将了解网络安全的基本概念和应对策略,提升个人和组织的网络安全防护能力。
|
1月前
|
SQL 安全 网络安全
网络安全与信息安全:关于网络安全漏洞、加密技术、安全意识等方面的知识分享
随着互联网的普及,网络安全问题日益突出。本文将从网络安全漏洞、加密技术和安全意识三个方面进行探讨,旨在提高读者对网络安全的认识和防范能力。通过分析常见的网络安全漏洞,介绍加密技术的基本原理和应用,以及强调安全意识的重要性,帮助读者更好地保护自己的网络信息安全。
49 10

热门文章

最新文章