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将VPC1、VPC2以及DC接入企业路由器中,VPC1和VPC2网络互通,并且均可以通过两条DC和线下IDC通信。 当其中一条DC链路故障时,VPC1和VPC2可以通过另外一条DC链路和线下IDC通信。 图1 DC双链路负载混合云组网(全域接入网关DGW) 方案优势 通过企业路由器和全域接入网关,可以实现DC
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主备冗余,当主链路故障后,可自动切换至备链路,降低了单链路故障导致的业务中断风险。 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双链路主备混合云组网。 方案架构 为了提升混合云组网的网络可靠性,并
VPC互通:通过企业路由器实现同区域VPC互通 VPC和IDC互通:通过企业路由器和云专线实现线下IDC和云上VPC互通 关于方案一和方案二的选择建议,请参见如何选择组网方案? 方案二 如图2所示: 不直接将业务VPC-A和业务VPC-B接入企业路由器ER,而是创建一个中转VPC-Trans
通过企业路由器和中转VPC构建组网流程 本章节介绍通过企业路由器和中转VPC构建组网总体流程,流程说明如表1所示。 表1 通过企业路由器和中转VPC构建组网流程说明 步骤 说明 步骤一:创建云服务资源 创建1个企业路由器,构建一个同区域组网只需要1个企业路由器。 创建VPC和子网,本示
当主链路故障后,可自动切换至备链路,降低了单链路故障导致的业务中断风险。 方案架构 为了提升混合云组网的可靠性,XX企业同时部署了DC和VPN两条网络链路,均可以连通云上VPC和线下IDC的网络。DC和VPN两条网络链路互为主备,主链路为DC,备链路为VPN,当DC链路故障时,可
不通。 方案架构 在方案二中,业务VPC之间通过对等连接通信,业务VPC和线下IDC通过ER通信,组网架构图如图1所示。 在业务VPC-A和中转VPC-Transit、业务VPC-B和中转VPC-Transit之间各创建一个VPC对等连接,通过VPC-Transit和对等连接转发VPC-A和VPC-B之间的流量。
等连接,实现云上跨区域网络互通。 接下来,将主要为您介绍如何将云连接实例直连VPC组网迁移至中心网络和企业路由器。 关于企业路由器更详细的介绍,请参见企业路由器产品介绍。 方案架构 当前组网中,通过云连接实例连通区域A、区域B以及区域C内的VPC网络,为了提升组网的可扩展性,并降
将VPC1、VPC2以及DC接入企业路由器中,VPC1和VPC2网络互通,并且均可以通过DC和线下IDC通信。 将VPN接入企业路由器中,当主链路DC故障时,VPC1和VPC2可以通过备链路VPN和线下IDC通信。 混合云组网 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) 企业路由器ER
场景一:多个VPC灵活互通和隔离,共享专线 场景二:多条专线链路动态选路和切换 场景三:专线+VPN双链路主备 场景四:跨区域、跨云高可靠骨干网络 场景五:构建VPC间的边界防火墙 场景一:多个VPC灵活互通和隔离,共享专线 图1 多个VPC灵活互通和隔离,共享专线 表1 场景一说明
ER-A、ER-B以及ER-C,连通不同区域的企业路由器。 在区域A内,将VPC-A01和VPC-A02接入ER内,实现同区域内VPC互通。在区域B和区域C进行同样的操作。最终,通过中心网络和企业路由器,实现不同区域的VPC网络互通。 图1 跨区域VPC互通组网 您可以使用企业路
如果您希望提升混合云组网的的可靠性,同时降低使用和维护成本,那么推荐您将网络迁移到企业路由器上。 接下来,将主要为您介绍如何将DC直连VPC组网,迁移到通过企业路由器和全域接入网关构建的混合云组网。 关于企业路由器更详细的介绍,请参见企业路由器产品介绍。 方案架构 VPC-X和云专线DC的虚拟网关VGW
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需要互相访问,并且通过DC全域接入网关和线下IDC网络互通。 在区域A内创建一个企业路由器ER,将VPC和DC的全域接入网关接入E
步骤一:规划组网和资源 规划组网和资源,包括资源数量及网段信息等。 步骤二:创建企业路由器 创建1个企业路由器,构建一个同区域组网只需要1个企业路由器。 步骤三:(可选) 创建VPC和ECS资源 创建4个虚拟私有云VPC和4个弹性云服务器ECS。此处资源数量和规格均为示例,您可以根据实际情况调整。
为了提升混合云组网的可靠性,XX企业同时部署了DC和VPN两条网络链路,均可以连通云上VPC和线下IDC的网络。DC和VPN两条网络链路互为主备,主链路为DC,备链路为VPN,当DC链路故障时,可自动切换到VPN链路,降低网络中断对业务造成的影响。 将VPC1、VPC2以及DC接入企业路由器中,VPC1和VPC2网络
VPC1和VPC2网络互通,并且均可以通过两条DC和线下IDC通信。 当其中一条DC链路故障时,VPC1和VPC2可以通过另外一条DC链路和线下IDC通信。 图1 DC双链路负载混合云组网 方案优势 通过企业路由器,可以实现DC双链路负载模式,提升混合云组网的网络性能和高可靠性,避免网络链路单点故障时业务受损。
迁移共分为迁移前、迁移中、迁移完成三个阶段,迁移架构图如图1所示。具体说明如下: 迁移前,VPC-A、VPC-B、VPC-C,通过VPC对等连接连通网络。 迁移中,VPC-A、VPC-B、VPC-C将会同时接入对等连接和企业路由器中,通过大小网段确保对等连接和企业路由器的路由不冲突。 迁移完成
本示例中,ER开启了“默认路由表关联”和“默认路由表传播”功能,那么在ER中添加“虚拟私有云(VPC)”连接时,系统会自动添加ER指向VPC的路由,无需手动添加,只需要检查即可。 步骤三:验证VPC和ER之间的网络通信情况 在VPC路由表中,添加指向ER的迁移验证路由,用于验证VPC和ER的通信情况。
为中心网络内的跨区域网连接配置带宽,根据业务的实际需要配置,确保带宽满足业务需求。 步骤四:验证VPC基于中心网络和ER的通信情况 在VPC路由表中,添加指向其他VPC内任意一台ECS的路由,用于验证VPC和其他VPC的通信。 在每个VPC的子网内,各创建1个用于通信的ECS,登录ECS执行ping命令验证。
通过企业路由器实现同区域VPC互通 同区域VPC互通方案概述 准备工作 步骤一:规划组网和资源 步骤二:创建企业路由器 步骤三:(可选) 创建VPC和ECS 步骤四:在企业路由器中添加VPC连接 步骤五:(可选)在VPC路由表中配置路由 步骤六:验证网络互通情况
企业只有了解组织中哪些方面产生了成本,才能正确地控制和优化成本。成本中心支持使用“成本分析”的汇总和过滤机制可视化企业的原始成本和摊销成本,从而通过各种角度、范围分析成本和用量的趋势及驱动因素。 企业还可以通过成本中心的“成本监控”,及时发现计划外费用,做到成本的可监控、可分析和可追溯。 详细介绍请参见通