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段,迁移架构图如图1所示。具体说明如下: 迁移前,VPC直接接入云连接实例,通过云连接实例连通不同区域VPC网络。 迁移中: 将VPC分别接入对应区域的企业路由器中,通过大小网段确保VPC的路由表中,云连接实例和企业路由器的路由不冲突。 创建中心网络,并将不同区域的企业路由器添加
验证完成后,删除迁移验证相关的路由。 步骤五:执行迁移操作并删除原有云连接实例 在云连接实例中,依次移除原来加载的VPC。 每移除一个VPC,则需要验证该VPC和其他VPC的通信情况。 当所有VPC移除完成后,删除云连接实例以及验证通信的ECS。 父主题: 将云连接实例直连VPC组网迁移至中心网络和企业路由器
为了业务正常使用,您需要继续执行以下操作购买全域互联带宽,并为跨区域连接配置带宽。 为连通区域A和区域B的连接配置带宽。 基于购买的全域互联带宽为两个互通的区域配置带宽,具体方法请参见配置跨地域连接带宽。 为连通区域A和区域C的连接配置带宽。 为连通区域B和区域C的连接配置带宽。 步骤四:验证VPC基于中心网络和ER的通信情况
迁移前组网示意图(云连接实例直连VPC组网迁移) 图2 迁移完成后组网示意图(云连接实例直连VPC组网迁移) 表1 云连接实例直连VPC组网迁移规划总体说明 路由表 说明 VPC路由表 VPC路由表的规划详情如表2所示。 迁移前,在VPC的路由表中,存在指向云连接实例的路由,用作不同区域VPC之间通过云连接实例通信。
基本信息设置完成后,单击“立即创建”。 在产品配置信息确认页面,再次核对企业路由器信息,确认无误后,单击“提交”。 返回企业路由器列表页面。 在企业路由器列表页面,查看企业路由器状态。 待状态由“创建中”变为“正常”,表示企业路由器创建完成。 相关操作 企业路由器创建完成后,需要为网络实例创建连接,将网络实例接入企业
将云连接实例直连VPC组网迁移至中心网络和企业路由器 云连接实例直连VPC组网迁移方案概述 云连接实例直连VPC组网迁移资源规划 云连接实例直连VPC组网迁移流程 云连接实例直连VPC组网迁移实施步骤
配置网络 在企业路由器中配置VPC连接 在ECS中配置内核参数及路由 父主题: 通过企业路由器和第三方防火墙实现多VPC互访流量清洗
配置网络 在企业路由器中配置VPC连接 在企业路由器中配置VGW连接 父主题: 通过企业路由器和云专线实现线下IDC和云上VPC互通(虚拟网关VGW)
在ECS中配置内核参数及路由 操作场景 ECS3具有双网卡,需要配置内核参数并添加路由,确保eth0和eth1之间的流量转发路径可达。 本示例中的ECS操作系统为CentOS 8.0 64bit,操作系统不同,配置命令可能存在差异。 操作步骤 登录弹性云服务器。 弹性云服务器有多
在NAT网关中配置SNAT规则 操作场景 本章节指导用户在公网NAT网关中添加SNAT规则,实现访问公网。 操作步骤 在公网NAT网关中,配置SNAT规则。 配置SNAT规则,具体方法请参见添加SNAT规则。 本示例中SNAT规划详情请参见表7。 父主题: 配置网络
连接概述 将网络实例接入企业路由器中,则需要为网络实例在企业路由器中添加对应的连接。企业路由器支持接入多种网络实例,不同网络实例对应的连接类型不同,连接的说明及配置方法如表1所示。 图1 连接概述 表1 连接概述 连接类型 网络实例 添加连接 查看连接 删除连接 虚拟私有云(VPC)
配置网络 在企业路由器中配置VPC连接 在NAT网关中配置SNAT规则 父主题: 通过企业路由器和NAT网关实现多个VPC共享SNAT访问公网
配置网络 在企业路由器中配置VPC连接 父主题: 通过企业路由器实现同区域VPC隔离
在企业路由器列表中,分别执行以下操作,为企业路由器实例以及企业路由器连接配置OBS存储,用来存储历史监控数据。 企业路由器实例 在企业路由器列表中,单击目标企业路由器所在行的操作下的“配置数据存储”。 进入“配置数据存储”页面。 在“配置数据存储”页面,根据页面提示设置参数,为企业路由器实例配置OBS存储。 企业路由器连接
通过物理连接DC-A将流量送达线下IDC。 响应路径:线下IDC→VPC-A 根据线下IDC网络的路由配置,通过物理连接DC-B将流量转送到虚拟接口VIF-B。 线下IDC内网络中,指向云上的路由也配置成等价路由,形成负载均衡。返回云上VPC的流量,根据哈希算法选择一条网络链路,此处以选择DC-B为例。
增组网,只针对存量组网进行维护。 方案架构 为了提升混合云组网的网络性能以及可靠性,XX企业同时部署了两条专线DC链路,均可以连通云上VPC和线下IDC的网络。两条DC链路形成负载均衡,当两条DC链路网络均正常,同时工作可提升网络传输能力。当其中一条DC链路故障时,另外一条DC链
通过物理连接DC-A将流量送达线下IDC。 响应路径:线下IDC→VPC-A 根据线下IDC网络的路由配置,通过物理连接DC-B将流量转送到虚拟接口VIF-B。 线下IDC内网络中,指向云上的路由也配置成等价路由,形成负载均衡。返回云上VPC的流量,根据哈希算法选择一条网络链路,此处以选择DC-B为例。
通过企业路由器,可以实现专线的动态选路和切换,多个专线链路之间形成负载均衡,有效扩展网络带宽,增加吞吐量,提升网络性能的同时保证高可靠性。 接下来,将主要为您介绍如何通过企业路由器和全域接入网关实现云上VPC和线下IDC网络互通。 方案架构 XX企业在华为云区域A内部署了2个虚拟私有云VPC,这2个VPC需
切换,多个专线链路之间形成负载均衡,有效扩展网络带宽,增加吞吐量,提升网络性能的同时保证高可靠性。 接下来,将主要为您介绍如何通过企业路由器和全域接入网关,构建DC双链路负载混合云组网。 方案架构 为了提升混合云组网的网络性能以及可靠性,XX企业同时部署了两条专线DC链路,均可以
在企业路由器中配置VGW连接 操作场景 本章节指导用户在企业路由器中配置“虚拟网关(VGW)”连接,即将DC专线接入企业路由器中,并配置路由。 操作步骤 创建虚拟网关,即在企业路由器中添加“虚拟网关(VGW)”连接。 在云专线管理控制台,创建虚拟网关。 具体方法请参见步骤2:创建虚拟网关。