K8s:部署 CNI 网络组件+k8s 多master集群部署+负载均衡及Dashboard k8s仪表盘图像化展示管理-CSDN博客

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目录

1 部署 CNI 网络组件

1.1 部署 flannel

1.2 部署 Calico

1.3 部署 CoreDNS

2 负载均衡部署

3 部署 Dashboard


1 部署 CNI 网络组件

1.1 部署 flannel

K8S 中 Pod 网络通信

●Pod 内容器与容器之间的通信 在同一个 Pod 内的容器Pod 内的容器是不会跨宿主机的共享同一个网络命令空间相当于它们在同一台机器上一样可以用 localhost 地址访问彼此的端口。

●同一个 Node 内 Pod 之间的通信 每个 Pod 都有一个真实的全局 IP 地址同一个 Node 内的不同 Pod 之间可以直接采用对方 Pod 的 IP 地址进行通信Pod1 与 Pod2 都是通过 Veth 连接到同一个 docker0 网桥网段相同所以它们之间可以直接通信。

●不同 Node 上 Pod 之间的通信 Pod 地址与 docker0 在同一网段docker0 网段与宿主机网卡是两个不同的网段且不同 Node 之间的通信只能通过宿主机的物理网卡进行。 要想实现不同 Node 上 Pod 之间的通信就必须想办法通过主机的物理网卡 IP 地址进行寻址和通信。因此要满足两个条件Pod 的 IP 不能冲突将 Pod 的 IP 和所在的 Node 的 IP 关联起来通过这个关联让不同 Node 上 Pod 之间直接通过内网 IP 地址通信。

Overlay Network 叠加网络在二层或者三层基础网络上叠加的一种虚拟网络技术模式该网络中的主机通过虚拟链路隧道连接起来类似于VPN。

VXLAN 将源数据包封装到UDP中并使用基础网络的IP/MAC作为外层报文头进行封装然后在以太网上传输到达目的地后由隧道端点解封装并将数据发送给目标地址。

Flannel: Flannel 的功能是让集群中的不同节点主机创建的 Docker 容器都具有全集群唯一的虚拟 IP 地址。 Flannel 是 Overlay 网络的一种也是将 TCP 源数据包封装在另一种网络包里面进行路由转发和通信目前支持 udp、vxlan、 host-GW 3种数据转发方式。

#Flannel udp 模式的工作原理 数据从 node01 上 Pod 的源容器中发出后经由所在主机的 docker0 虚拟网卡转发到 flannel.1 虚拟网卡flanneld 服务监听在 flannel.1 虚拟网卡的另外一端。 Flannel 通过 Etcd 服务维护了一张节点间的路由表。源主机 node01 的 flanneld 服务将原本的数据内容封装到 UDP 中后根据自己的路由表通过物理网卡投递给目的节点 node02 的 flanneld 服务数据到达以后被解包然后直接进入目的节点的 flannel.1 虚拟网卡之后被转发到目的主机的 docker0 虚拟网卡最后就像本机容器通信一样由 docker0 转发到目标容器。

#ETCD 之 Flannel 提供说明: 存储管理Flannel可分配的IP地址段资源 监控 ETCD 中每个 Pod 的实际地址并在内存中建立维护 Pod 节点路由表

由于 udp 模式是在用户态做转发会多一次报文隧道封装因此性能上会比在内核态做转发的 vxlan 模式差。

#vxlan 模式

vxlan 是一种overlay虚拟隧道通信技术通过三层网络搭建虚拟的二层网络跟 udp 模式具体实现不太一样:

1udp模式是在用户态实现的数据会先经过tun网卡到应用程序应用程序再做隧道封装再进一次内核协议栈而vxlan是在内核当中实现的只经过一次协议栈在协议栈内就把vxlan包组装好

2udp模式的tun网卡是三层转发使用tun是在物理网络之上构建三层网络属于ip in udpvxlan模式是二层实现 overlay是二层帧属于mac in udp

3vxlan由于采用mac in udp的方式所以实现起来会涉及mac地址学习arp广播等二层知识udp模式主要关注路由

#Flannel vxlan 模式的工作原理 vxlan在内核当中实现当数据包使用vxlan设备发送数据时会打上vlxan的头部信息在发送出去对端解包flannel.1网卡把原始报文发送到目的服务器。

//在 node01 节点上操作

#上传 cni-plugins-linux-amd64-v0.8.6.tgz 和 flannel.tar 到 /opt 目录中

cd /opt/
docker load -i flannel.tar
docker load -i flannel-cni-plugin.tar

mkdir /opt/cni/bin -p
tar zxvf cni-plugins-linux-amd64-v1.3.0.tgz -C /opt/cni/bin

//在 master01 节点上操作

#上传 kube-flannel.yml 文件到 /opt/k8s 目录中部署 CNI 网络

cd /opt/k8s
kubectl apply -f kube-flannel.yml 

kubectl get pods -A
NAMESPACE      NAME                    READY   STATUS             RESTARTS   AGE
kube-flannel   kube-flannel-ds-g7thg   1/1     Running            0          48m

kubectl get nodes
NAME             STATUS   ROLES    AGE     VERSION
192.168.30.101   Ready    <none>   4h16m   v1.20.15

1.2 部署 Calico

#k8s 组网方案对比:

●flannel方案 需要在每个节点上把发向容器的数据包进行封装后再用隧道将封装后的数据包发送到运行着目标Pod的node节点上。目标node节点再负责去掉封装将去除封装的数据包发送到目标Pod上。数据通信性能则大受影响。

●calico方案 Calico不使用隧道或NAT来实现转发而是把Host当作Internet中的路由器使用BGP同步路由并使用iptables来做安全访问策略完成跨Host转发来。

#Calico 主要由三个部分组成

Calico CNI插件主要负责与kubernetes对接供kubelet调用使用。

Felix负责维护宿主机上的路由规则、FIB转发信息库等。

BIRD负责分发路由规则类似路由器。

Confd配置管理组件。

#Calico 工作原理 Calico 是通过路由表来维护每个 pod 的通信。Calico 的 CNI 插件会为每个容器设置一个 veth pair 设备 然后把另一端接入到宿主机网络空间由于没有网桥CNI 插件还需要在宿主机上为每个容器的 veth pair 设备配置一条路由规则用于接收传入的IP包。 有了这样的 veth pair 设备以后容器发出的IP包就会通过 veth pair 设备到达宿主机然后宿主机根据路由规则的下一跳地址 发送给正确的网关然后到达目标宿主机再到达目标容器。 这些路由规则都是 Felix 维护配置的而路由信息则是 Calico BIRD 组件基于 BGP 分发而来。calico 实际上是将集群里所有的节点都当做边界路由器来处理他们一起组成了一个全互联的网络彼此之间通过 BGP 交换路由这些节点我们叫做 BGP Peer。

目前比较常用的时flannel和calicoflannel的功能比较简单不具备复杂的网络策略配置能力calico是比较出色的网络管理插件但具备复杂网络配置能力的同时往往意味着本身的配置比较复杂所以相对而言比较小而简单的集群使用flannel考虑到日后扩容未来网络可能需要加入更多设备配置更多网络策略则使用calico更好。

//在 master01 节点上操作

#上传 calico.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中部署 CNI 网络

cd /opt/k8s
vim calico.yaml
#修改里面定义Pod网络CALICO_IPV4POOL_CIDR与前面kube-controller-manager配置文件指定的cluster-cidr网段一样

   - name: CALICO_IPV4POOL_CIDR
     value: "10.244.0.0/16"

kubectl apply -f calico.yaml

kubectl get pods -n kube-system
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
calico-kube-controllers-659bd7879c-w498v   1/1     Running   0          44m
calico-node-h2hzh                          1/1     Running   12         44m
calico-node-jphcv                          1/1     Running   0          44m

#等 Calico Pod 都 Running节点也会准备就绪

kubectl get nodes

---------- node02 节点部署 ----------

//在 node01 节点上操作

cd /opt/
scp kubelet.sh proxy.sh root@192.168.30.102:/opt/
scp -r /opt/cni root@192.168.30.102:/opt/

//在 node02 节点上操作

#启动kubelet服务

cd /opt/
chmod +x kubelet.sh
./kubelet.sh 192.168.30.102

//在 master01 节点上操作

kubectl get csr
NAME                                                   AGE  SIGNERNAME                                    REQUESTOR           CONDITION
node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0   10s  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Pending
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE   85m  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued

#通过 CSR 请求

kubectl certificate approve node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0

kubectl get csr
NAME                                                   AGE  SIGNERNAME                                    REQUESTOR           CONDITION
node-csr-BbqEh6LvhD4R6YdDUeEPthkb6T_CJDcpVsmdvnh81y0   23s  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued
node-csr-duiobEzQ0R93HsULoS9NT9JaQylMmid_nBF3Ei3NtFE   85m  kubernetes.io/kube-apiserver-client-kubelet   kubelet-bootstrap   Approved,Issued

#加载 ipvs 模块

for i in $(ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/net/netfilter/ipvs|grep -o "^[^.]*");do echo $i; /sbin/modinfo -F filename $i >/dev/null 2>&1 && /sbin/modprobe $i;done

#使用proxy.sh脚本启动proxy服务
cd /opt/
chmod +x proxy.sh
./proxy.sh 192.168.30.102

#查看群集中的节点状态

kubectl get nodes

1.3 部署 CoreDNS

//在所有 node 节点上操作 #上传 coredns.tar 到 /opt 目录中

cd /opt
docker load -i coredns.tar

//在 master01 节点上操作

#上传 coredns.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中部署 CoreDNS

cd /opt/k8s
kubectl apply -f coredns.yaml

kubectl get pods -n kube-system 
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
coredns-5ffbfd976d-j6shb      1/1     Running   0          32s

#DNS 解析测试

kubectl run -it --rm dns-test2 --image=busybox:1.28.4 sh
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
/ # nslookup kubernetes
Server:    10.0.0.2
Address 1: 10.0.0.2 kube-dns.kube-system.svc.cluster.local

Name:      kubernetes
Address 1: 10.0.0.1 kubernetes.default.svc.cluster.local

---------- master02 节点部署 ----------

//从 master01 节点上拷贝证书文件、各master组件的配置文件和服务管理文件到 master02 节点

scp -r /opt/etcd/ root@192.168.30.115:/opt/
scp -r /opt/kubernetes/ root@192.168.30.115:/opt
scp /usr/lib/systemd/system/{kube-apiserver,kube-controller-manager,kube-scheduler}.service root@192.168.30.115:/usr/lib/systemd/system/

//修改配置文件kube-apiserver中的IP

vim /opt/kubernetes/cfg/kube-apiserver
KUBE_APISERVER_OPTS="--logtostderr=true \
--v=4 \
--etcd-servers=https://192.168.80.10:2379,https://192.168.80.11:2379,https://192.168.80.12:2379 \
--bind-address=192.168.30.115 \				#修改
--secure-port=6443 \
--advertise-address=192.168.30.115 \			#修改
......

//在 master02 节点上启动各服务并设置开机自启

systemctl start kube-apiserver.service
systemctl enable kube-apiserver.service
systemctl start kube-controller-manager.service
systemctl enable kube-controller-manager.service
systemctl start kube-scheduler.service
systemctl enable kube-scheduler.service

//查看node节点状态

ln -s /opt/kubernetes/bin/* /usr/local/bin/
kubectl get nodes
kubectl get nodes -o wide			#-o=wide输出额外信息对于Pod将输出Pod所在的Node名
//此时在master02节点查到的node节点状态仅是从etcd查询到的信息而此时node节点实际上并未与master02节点建立通信连接因此需要使用一个VIP把node节点与master节点都关联起来

2 负载均衡部署

//配置load balancer集群双机热备负载均衡nginx实现负载均衡keepalived实现双机热备

在lb01、lb02节点上操作

//配置nginx的官方在线yum源配置本地nginx的yum源

cat > /etc/yum.repos.d/nginx.repo << 'EOF'
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/7/$basearch/
gpgcheck=0
EOF

yum install nginx -y

//修改nginx配置文件配置四层反向代理负载均衡指定k8s群集2台master的节点ip和6443端口

vim /etc/nginx/nginx.conf
events {
    worker_connections  1024;
}

#添加
stream {
    log_format  main  '$remote_addr $upstream_addr - [$time_local] $status $upstream_bytes_sent';
    

access_log  /var/log/nginx/k8s-access.log  main;

upstream k8s-apiserver {
    server 192.168.30.105:6443;
    server 192.168.30.115:6443;
    server 192.168.30.106:6443;
}
server {
    listen 6443;
    proxy_pass k8s-apiserver;
}

}

http {
......

//检查配置文件语法

nginx -t   

//启动nginx服务查看已监听6443端口

systemctl start nginx
systemctl enable nginx
netstat -natp | grep nginx 

//部署keepalived服务

yum install keepalived -y

//修改keepalived配置文件

vim /etc/keepalived/keepalived.conf
! Configuration File for keepalived

global_defs {

接收邮件地址

   notification_email {
     acassen@firewall.loc
     failover@firewall.loc
     sysadmin@firewall.loc
   }

邮件发送地址

   notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
   smtp_server 127.0.0.1
   smtp_connect_timeout 30
   router_id NGINX_MASTER	#lb01节点的为 NGINX_MASTERlb02节点的为 NGINX_BACKUP
}

#添加一个周期性执行的脚本
vrrp_script check_nginx {
    script "/etc/nginx/check_nginx.sh"	#指定检查nginx存活的脚本路径
}

vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER			#lb01节点的为 MASTERlb02节点的为 BACKUP
    interface ens33			#指定网卡名称 ens33
    virtual_router_id 51	#指定vrid两个节点要一致
    priority 100			#lb01节点的为 100lb02节点的为 90
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1111
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.30.188/24	#指定 VIP
    }
    track_script {
        check_nginx			#指定vrrp_script配置的脚本
    }
}

//创建nginx状态检查脚本

vim /etc/nginx/check_nginx.sh
#!/bin/bash
#egrep -cv "grep|$$" 用于过滤掉包含grep 或者 $$ 表示的当前Shell进程ID
count=$(ps -ef | grep nginx | egrep -cv "grep|$$")

if [ "$count" -eq 0 ];then
    systemctl stop keepalived
fi


chmod +x /etc/nginx/check_nginx.sh

//启动keepalived服务一定要先启动了nginx服务再启动keepalived服务

systemctl start keepalived
systemctl enable keepalived
ip a				#查看VIP是否生成

//修改node节点上的bootstrap.kubeconfig,kubelet.kubeconfig配置文件为VIP

cd /opt/kubernetes/cfg/
vim bootstrap.kubeconfig 
server: https://192.168.30.188:6443

vim kubelet.kubeconfig
server: https://192.168.30.188:6443

vim kube-proxy.kubeconfig
server: https://192.168.30.188:6443

//重启kubelet和kube-proxy服务

systemctl restart kubelet.service 
systemctl restart kube-proxy.service

//在 lb01 上查看 nginx 和 node 、 master 节点的连接状态

netstat -natp | grep nginx
tcp        0      0 0.0.0.0:6443            0.0.0.0:*               LISTEN      99160/nginx: master 
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      99160/nginx: master 
tcp        0      0 192.168.30.107:35038    192.168.30.105:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56352    192.168.30.115:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:35026    192.168.30.105:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36606    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36560    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56358    192.168.30.115:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56340    192.168.30.115:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46622    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46602    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46604    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56304    192.168.30.106:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36624    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:35032    192.168.30.105:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46668    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:35020    192.168.30.105:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46666    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56346    192.168.30.115:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36574    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36558    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56298    192.168.30.106:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56286    192.168.30.106:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.102:36602    ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.107:56292    192.168.30.106:6443     ESTABLISHED 99163/nginx: worker 
tcp        0      0 192.168.30.188:6443     192.168.30.101:46660    ESTABLISHED 99163/nginx: worker

在 master01 节点上操作

//测试创建pod

kubectl run nginx --image=nginx

//查看Pod的状态信息

kubectl get pods
NAME    READY   STATUS              RESTARTS   AGE
nginx   0/1     ContainerCreating   0          33s   #正在创建中

kubectl get pods
NAME    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx   1/1     Running   0          27s          #创建完成运行中
 			                                  

kubectl get pods -o wide
NAME    READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE             NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx   1/1     Running   0          77s   172.16.18.65   192.168.30.102   <none>           <none>
//READY为1/1表示这个Pod中有1个容器

//在对应网段的node节点上操作可以直接使用浏览器或者curl命令访问

curl 172.17.36.2

//这时在master01节点上查看nginx日志发现没有权限查看

kubectl logs nginx-dbddb74b8-nf9sk

3 部署 Dashboard

Dashboard 介绍

仪表板是基于Web的Kubernetes用户界面。您可以使用仪表板将容器化应用程序部署到Kubernetes集群对容器化应用程序进行故障排除并管理集群本身及其伴随资源。您可以使用仪表板来概述群集上运行的应用程序以及创建或修改单个Kubernetes资源例如部署作业守护进程等。例如您可以使用部署向导扩展部署启动滚动更新重新启动Pod或部署新应用程序。仪表板还提供有关群集中Kubernetes资源状态以及可能发生的任何错误的信息。

//在 master01 节点上操作 #上传 recommended.yaml 文件到 /opt/k8s 目录中

cd /opt/k8s
vim recommended.yaml

#默认Dashboard只能集群内部访问修改Service为NodePort类型暴露到外部

kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
  labels:
    k8s-app: kubernetes-dashboard
  name: kubernetes-dashboard
  namespace: kubernetes-dashboard
spec:
  ports:

   - port: 443
     targetPort: 8443
     nodePort: 30001     #添加
       type: NodePort          #添加
       selector:
         k8s-app: kubernetes-dashboard

kubectl apply -f recommended.yaml

#创建service account并绑定默认cluster-admin管理员集群角色

kubectl create serviceaccount dashboard-admin -n kube-system
kubectl create clusterrolebinding dashboard-admin --clusterrole=cluster-admin --serviceaccount=kube-system:dashboard-admin
kubectl describe secrets -n kube-system $(kubectl -n kube-system get secret | awk '/dashboard-admin/{print $1}')

#使用输出的token登录Dashboard https://NodeIP:30001

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