hpnn_v2 — стенд OVS-маршрутизатора и балансировщика нагрузки
Контейнерный прототип основы сервиса: один узел на Open vSwitch, который одновременно выполняет две функции — маршрутизацию между сегментами и балансировку нагрузки на четыре бэкенда. Всё форвардинг-решение принимается в OpenFlow: сетевой стек ядра контейнера транзитный трафик не обрабатывает. Состав пула ведёт подсистема health-check: мёртвые бэкенды выводятся из балансировки, восстановившиеся возвращаются.
Развивает дизайн-концепцию ../hpnn_v1/docs/design.md.
| Шаг | Содержание | План | Итоги |
|---|---|---|---|
| 1 | Окружение, маршрутизация, балансировка | план | итоги |
| 2 | Health-check и таблица слотов | план | итоги |
| — | Расширение пула до четырёх бэкендов | план | итоги |
Топология
клиент из 192.168.5.0/24
│
[ enp3s0, macvlan ] сеть 1 — публичный сегмент
│ pub0 · ofport 1
┌─────────────────┴─────────────────────┐
│ hpnn-lb (Open vSwitch, br-lb) │ узел 192.168.5.20
│ маршрутизатор + балансировщик │ VIP 192.168.5.21
│ hcd: health-check + таблица слотов │
└──┬──────────────────────────────┬─────┘
p2 ·2 │ 10.20.0.1 10.30.0.1 │ p3 ·3
hcif-p2 ·4 10.20.0.253 10.30.0.253 │ hcif-p3 ·5 (источники проб)
сеть 2 │ 10.20.0.0/24 сеть 3 │ 10.30.0.0/24
hpnn-be1 │ 10.20.0.2 hpnn-be2 │ 10.30.0.2
hpnn-be3 │ 10.20.0.3 hpnn-be4 │ 10.30.0.3
| Контейнер | Роль |
|---|---|
hpnn-lb |
OVS, все три сети, маршрутизация и балансировка |
hpnn-be1, hpnn-be3 |
web-сервис на Go в приватном сегменте 2 |
hpnn-be2, hpnn-be4 |
тот же сервис в приватном сегменте 3 |
Адресный план
| Назначение | Адрес |
|---|---|
| Клиентская сеть | 192.168.5.0/24 |
| Адрес узла в публичном сегменте | 192.168.5.20 |
| VIP балансировщика | 192.168.5.21:80 |
| Шлюз OVS в сети 2 / бэкенды be1, be3 | 10.20.0.1 / 10.20.0.2:8080, 10.20.0.3:8080 |
| Шлюз OVS в сети 3 / бэкенды be2, be4 | 10.30.0.1 / 10.30.0.2:8080, 10.30.0.3:8080 |
| Источники health-проб (internal-порты OVS) | 10.20.0.253, 10.30.0.253 |
| Шлюзы Docker (собственный egress бэкендов) | 10.20.0.254, 10.30.0.254 |
Адреса 192.168.5.20 и 192.168.5.21 существуют только в правилах
OpenFlow — на интерфейсах они не настроены. ARP-респондер OVS отвечает на
них MAC-адресом порта pub0. Исключение — адреса .253: это единственные
адреса, которые узел держит в ядре, потому что с них уходят health-пробы.
Единственный источник правды по адресам — lb/topology.env.
Запуск
make up # modprobe openvswitch + сборка образов + запуск
make verify # проверки
make down # остановка
Проверка с самого хоста требует macvlan-shim: интерфейс macvlan контейнера и физический интерфейс хоста по устройству macvlan не видят друг друга. Клиенту из 192.168.5.0/24 никакой shim не нужен.
make shim # поднять shim 192.168.5.13 с маршрутами на .20 и .21
make shim-down
Полный сценарий ручной проверки стенда — docs/MANUAL_TEST_PLAN.md
(что выполнять на клиенте, что на хосте, чего ожидать на каждом шаге и что
означает отклонение). Автоматический аналог — make verify.
Проверка с клиента
ping 192.168.5.20 # адрес узла — отвечает ICMP-респондер OVS
ping 192.168.5.21 # VIP
for i in $(seq 20); do curl -s http://192.168.5.21/; done
backend=be1 time=2026-08-16 21:35:02 MSK client=192.168.5.13:47734 served=10.20.0.2:8080 req=24
backend=be3 time=2026-08-16 21:35:02 MSK client=192.168.5.13:47740 served=10.20.0.3:8080 req=11
backend=be2 time=2026-08-16 21:35:02 MSK client=192.168.5.13:47742 served=10.30.0.2:8080 req=30
backend=be4 time=2026-08-16 21:35:02 MSK client=192.168.5.13:47746 served=10.30.0.3:8080 req=17
Что здесь видно:
- балансировка — ответы приходят от всех четырёх бэкендов примерно поровну;
- сохранение IP клиента — в поле
clientстоит реальный адрес из 192.168.5.0/24, а не адрес балансировщика: выполняется только DNAT, SNAT нигде не делается; - ключ хэша —
(ip_src, tcp_src), поэтому разные соединения одного клиента расходятся по бэкендам, а пакеты одного соединения — нет.
Подсистему маршрутизации видно отдельно от балансировки:
# на клиенте: маршруты в приватные сегменты через узел
ip route add 10.20.0.0/24 via 192.168.5.20
ip route add 10.30.0.0/24 via 192.168.5.20
curl http://10.20.0.2:8080/ # напрямую в бэкенд, мимо VIP
Эти маршруты нужно прописывать на клиентской машине, а не на хосте стенда: на самом хосте они перекроют connected-маршруты docker-бриджей
hpnn-p2/hpnn-p3и оборвут бэкендам выход наружу.
Транзит между приватными сегментами проверяется изнутри:
docker compose exec be1 curl -s http://10.30.0.2:8080/ # be1 -> be2 через OVS
Подсистема health-check
Демон hcd внутри контейнера-балансировщика проверяет живость членов пула и
отражает их состав в датапасе. Пробы уходят с уникального адреса узла в
сегменте бэкенда (10.20.0.253, 10.30.0.253), а не с VIP — иначе ответ
вернулся бы не тому, кто проверял.
make health # состояние членов пула
make slots # раскладка слотов и счётчики пакетов по членам
make drain M=be1 # вывести член из балансировки (пробы продолжаются)
make enable M=be1 # вернуть член в балансировку
make metrics # метрики Prometheus
пул 1: слотов 1024, проба http каждые 2s (rise=2 fall=3)
дайджест раскладки: 0a16713c5a9eb94d
ЧЛЕН АДРЕС СОСТОЯНИЕ ADMIN В ПУЛЕ СЛОТОВ ПРОБ НЕУДАЧ МС ИСТОЧНИК ПРОБ
be1 10.20.0.2:8080 up enabled да 256 120 0 1 10.20.0.253
be2 10.30.0.2:8080 up enabled да 256 120 0 2 10.30.0.253
be3 10.20.0.3:8080 up enabled да 256 120 0 2 10.20.0.253
be4 10.30.0.3:8080 up enabled да 256 120 0 2 10.30.0.253
Проверить руками:
docker compose pause be1 # член уходит в down за fall × interval = 6 с
curl http://192.168.5.21/ # трафик обслуживают три оставшихся члена
docker compose unpause be1 # возвращается за rise × interval = 4 с
Параметры проб (тип, интервал, таймаут, rise/fall) — в
lb/topology.env, раздел HC_*.
Таблица слотов
Балансировка выполняется не группой OVS, а таблицей из 1024 слотов
(таблица 11). Номер слота даёт multipath(symmetric_l4) от заголовков
пакета, слот указывает на члена пула. Раскладку слотов по членам считает
hcd по алгоритму Maglev (§5 дизайна v1) и заливает атомарным бандлом.
Свойства, которые это даёт:
- детерминированность — одинаковый состав пула даёт одинаковую раскладку на любом узле и между перезапусками; контролируется дайджестом SHA-256;
- минимальное возмущение — при выбытии члена переезжают его слоты, а у
оставшихся меняются единицы: на этом стенде вывод одного из четырёх членов
сдвигает 256 его слотов и лишь 8 чужих (0,8 %); проверяется в
make verify; - fail-close — когда живых членов нет, таблица пустеет и трафик на VIP отбрасывается со счётчиком, а не уходит на заведомо мёртвый бэкенд;
- бесплатная per-member статистика из счётчиков правил слотов.
Осмотр датапаса
make ports # порты моста
make conns # таблица соединений ct
make trace SRC=192.168.5.13 # ofproto/trace сессии клиент -> VIP
make flows # перечитать pipeline.sh и перезалить правила
docker compose exec lb-router lbctl flows 21 # правила конкретной таблицы
docker compose exec lb-router lbctl status # состояние пула в JSON
Как устроен пайплайн
Все правила рендерит lb/pipeline.sh из topology.env и
применяет атомарным бандлом (ovs-ofctl --bundle replace-flows), поэтому
обновление не создаёт окна с полузалитым пайплайном.
| Таблица | Назначение |
|---|---|
| 0 | Классификация по входному порту; обучение MAC клиентов для обратного пути |
| 5 | ARP-респондер для адресов узла, VIP и источников проб |
| 6 | ICMP echo-респондер для адресов узла и VIP |
| 10 | Листенеры: VIP:80 → multipath кладёт номер слота в reg1; прочий IP → маршрутизация |
| 11 | Таблица слотов: reg1 → reg2 (член пула). Ведёт демон hcd |
| 12 | DNAT выбранным членом пула (ct(commit, nat)) |
| 15, 16 | Обратный путь: ct(nat) снимает DNAT, источник снова становится VIP |
| 20 | Маршрутизация: приоритет = длина префикса, dec_ttl, MAC источника |
| 21 | Adjacency: MAC next-hop и выходной порт |
Регистры: reg1 — номер слота, reg2 — идентификатор члена пула.
Нумерация таблиц не произвольна: goto_table разрешает переход только вперёд,
поэтому обратный путь (15/16) стоит до общей маршрутизации (20).
Чего нет у чисто-OpenFlow узла
Ядро контейнера в форвардинге не участвует, поэтому всё, что обычно делает
сетевой стек, реализовано правилами: ARP-ответы (таблица 5), ответы на ping
(таблица 6), поиск MAC клиента (действие learn в таблице 0 вместо
ARP-резолвера). ICMP-ошибки (TTL exceeded, fragmentation needed) на шаге 1
не генерируются — см. ограничения в docs/STEP1_SUMMARY.md.
Особенности окружения
- Kernel datapath OVS namespace-aware, поэтому контейнер держит собственный
ovs-system— это настоящий датапас ядра, а не эмуляция. Нужныprivileged: true, проброс/lib/modulesи загруженный на хосте модульopenvswitch(make prereq, модуль прописывается в автозагрузку). - Публичная сеть объявлена с подсетью
192.168.55.0/24— это фиктивный пул для Docker IPAM. Реальную192.168.5.0/24объявить нельзя: её уже занимает macvlan-сеть соседнего стендаrouter-functest, и Docker отказывается регистрировать пересекающийся пул. Для L2 это безразлично — macvlan включён вenp3s0, а адреса стенда живут в OpenFlow. - Шлюзы приватных сетей смещены на
.254, чтобы адрес.1занял OVS-роутер и не конфликтовал с host-бриджем Docker. - Профиль A (§3.2 дизайна v1): у бэкендов через балансировщик
маршрутизируются только клиентские префиксы и соседний приватный сегмент,
а
defaultостаётся на шлюзе Docker — собственный исходящий трафик бэкендов идёт мимо балансировщика.
Структура
docker-compose.yml три сети и три контейнера
Makefile up / down / flows / verify / health / диагностика
lb/topology.env адреса, MAC, номера портов, параметры проб и слотов
lb/pipeline.sh генератор OpenFlow-правил
lb/apply.sh атомарная заливка правил и запрос слотов у hcd
lb/entrypoint.sh запуск OVS, сборка моста, порты проб, запуск hcd
lb/hc-config.sh конфигурация health-check из topology.env
lb/lbctl.sh осмотр датапаса (ports / flows / health / slots / trace)
hc/maglev.go раскладка слотов, дайджест, рендер бандла
hc/main.go пробер, состояния членов пула, применение, API
backend/main.go web-сервис: имя хоста, дата и время, адрес клиента
scripts/host-prereq.sh модуль ядра и macvlan-shim
scripts/verify.sh проверки стенда