このページでSUSE Telco Cloud 3.6SUSE Telco Cloud ドキュメント 発行日: 2026-05-27SUSE Telco Cloud 3.6 ドキュメントSUSE Telco Cloudとは設計思想高度なアーキテクチャ一般的なエッジデプロイメントパターンSUSE Telco Cloud スタック検証コンポーネントの全リストI コンセプトとアーキテクチャ1 SUSE Telco Cloudアーキテクチャ2 コンポーネント3 デプロイメントモデル3.1 なぜこのデプロイメントモデルなのか?3.2 管理クラスターのデプロイメント3.3 Telcoプロファイルを使用したシングルノードダウンストリームクラスターのデプロイメント3.4 高可用性ダウンストリームクラスターのデプロイメントII クイックスタート4 Metal3によるBMC自動デプロイメント4.1 この方法を使用する理由4.2 上位レベルのアーキテクチャ4.3 前提条件4.4 展開4.5 当バージョンの注意事項4.6 計画されている変更4.7 その他のリソース5 Edge Image Builderを使用したスタンドアロンクラスター5.1 前提条件5.2 イメージ設定ディレクトリの作成5.3 イメージ定義ファイルの作成5.4 イメージのビルド5.5 イメージビルドプロセスのデバッグ5.6 新しくビルドしたイメージのテストIII コンポーネント6 Rancher6.1 Rancherの主な機能6.2 SUSE Telco CloudにおけるRancherの利用6.3 ベストプラクティス6.4 Edge Image Builderを使用したインストール6.5 その他の資料7 Rancherダッシュボード拡張機能7.1 インストール7.2 KubeVirt ダッシュボード拡張機能8 Rancher Turtles8.1 Rancher Turtlesの主な機能8.2 SUSE Telco CloudでのRancher Turtlesの使用8.3 Rancher Turtlesのインストール8.4 その他の資料9 Fleet9.1 Helmを使用したFleetのインストール9.2 RancherでのFleetの使用9.3 Rancher UIでのFleetへのアクセス9.4 Rancherダッシュボードを使用してRancherおよびFleetでKubeVirtをインストールする例9.5 デバッグと問題解決9.6 Fleetの例10 SUSE Linux Micro10.1 SUSE Telco CloudはどのようにSUSE Linux Microを使用しますか?10.2 ベストプラクティス10.3 当バージョンの注意事項11 Metal311.1 SUSE Telco CloudはどのようにMetal3を使用しますか?11.2 当バージョンの注意事項12 Edge Image Builder12.1 SUSE Telco CloudはどのようにEdge Image Builderを使用しますか?12.2 はじめに12.3 当バージョンの注意事項13 エッジネットワーキング13.1 NetworkManagerの概要13.2 nmstateの概要13.3 次のように入力します。NetworkManager Configurator (nmc)13.4 SUSE Telco CloudはどのようにNetworkManager Configuratorを使用しますか?13.5 Edge Image Builderによる設定14 RKE214.1 RKE2とK3sの比較14.2 SUSE Telco CloudはどのようにRKE2を使用していますか?14.3 ベストプラクティス15 SUSE Storage15.1 前提条件15.2 SUSE Storageの手動インストール15.3 SUSE Storage ボリュームの作成15.4 UIへのアクセス15.5 Edge Image Builderを使用したインストール16 SUSE Security16.1 SUSE Telco CloudはどのようにSUSE Securityを使用しますか?16.2 重要な注意事項16.3 Edge Image Builderを使用したインストール17 MetalLB17.1 SUSE Telco CloudはどのようにMetalLBを使用しますか?17.2 ベストプラクティス17.3 当バージョンの注意事項18 Endpoint Copier Operator18.1 SUSE Telco CloudはどのようにEndpoint Copier Operatorを使用しますか?18.2 ベストプラクティス18.3 当バージョンの注意事項19 エッジ仮想化19.1 KubeVirtの概要19.2 前提条件19.3 エッジ仮想化の手動インストール19.4 仮想マシンのデプロイ19.5 virtctl の使用19.6 単純なIngressネットワーキング19.7 Rancher UI拡張機能の使用19.8 Edge Image Builderを使用したインストール20 System Upgrade Controller20.1 SUSE Telco CloudはどのようにSystem Upgrade Controllerを使用しますか?20.2 System Upgrade Controllerのインストール20.3 System Upgrade Controllerプランの監視21 Upgrade Controller21.1 SUSE Telco Cloudはどのようにアップグレードコントローラーを使用しますか?21.2 Upgrade Controller vs System Upgrade Controller21.3 Upgrade Controllerのインストール21.4 Edge Image Builderを使用したUpgrade Controllerのインストール21.5 Upgrade Controllerはどのように機能しますか?21.6 Kubernetes API拡張機能21.7 アップグレードプロセスの追跡21.8 既知の制限事項IV 要件と前提22 Hardware (ハードウェア)23 ネットワーク24 ポートの要件24.1 管理ノード24.2 ダウンストリーム ノード24.3 CNI固有のポート要件25 サービス(DHCP、DNSなど)26 systemdサービスの無効化V 管理クラスタのセットアップ27 概要28 管理クラスタをセットアップする手順29 接続環境向けのイメージ準備29.1 ディレクトリ構造29.2 管理クラスター定義ファイル29.3 カスタムフォルダ29.4 Kubernetes フォルダ29.5 Networkingフォルダ30 エアギャップ環境向けのイメージ準備30.1 定義ファイルの変更30.2 カスタムフォルダーの変更30.3 kubernetesフォルダーの変更31 イメージの作成32 管理クラスターのプロビジョニング33 デュアルスタックに関する考慮事項と構成VI Telco機能の設定34 リアルタイム用カーネルイメージ35 低レイテンシおよび高性能のためのカーネル引数36 ホストでのCPU固定36.1 TuneDによるCPUの分離36.2 カーネル引数によるCPUの分離37 KubernetesにおけるCPUピニング37.1 RKE2 Versions < v1.3237.2 RKE2 Versions >= v1.3237.3 CPUピニングを活用したワークロードのデプロイ38 CNI構成38.1 Cilium38.2 Calico38.3 Bond CNI39 SR-IOV39.1 オプション1:SR-IOV Network Device Plugin DaemonsetおよびconfigMap39.2 オプション2(推奨):SR-IOV Network Operator40 DPDK41 vRANアクセラレーション(Intel ACC100/VRB1/VRB2)41.1 カーネルパラメータ41.2 FECアクセラレータでのSR-IOVの構成41.3 FECアクセラレーション用にKubernetesを構成する42 ヒュージページ43 NUMA対応スケジューリング43.1 NUMAノードの特定44 Metal LB45 プライベートレジストリの設定46 高精度時刻同期プロトコル (PTP)46.1 PTPソフトウェアコンポーネントのインストール46.2 通信事業者向けデプロイメントのためのPTP設定46.3 Cluster APIの統合46.4 Intel Granite Rapids-DプラットフォームでのPTP47 SCTP - ストリーム制御伝送プロトコルVII 完全自動化されたダイレクトネットワークプロビジョニング48 概要49 接続されたシナリオ向けのダウンストリームクラスターイメージの準備49.1 接続されたシナリオの前提条件49.2 接続されたシナリオのイメージ構成49.3 イメージの作成50 エアギャップシナリオ用のダウンストリームクラスターイメージの準備50.1 エアギャップシナリオの前提条件50.2 エアギャップシナリオのイメージ設定50.3 エアギャップシナリオ向けのイメージ作成51 ダイレクトネットワークプロビジョニング(シングルノード)によるダウンストリームクラスターのプロビジョニング52 ダイレクトネットワークプロビジョニング(マルチノード)によるダウンストリームクラスターのプロビジョニング53 高度なネットワーク設定54 Telco機能 (DPDK、SR-IOV、CPUアイソレーション、huge pages、NUMAなど)55 プライベートレジストリ56 エアギャップ環境でのダウンストリームクラスターのプロビジョニング56.1 エアギャップ環境の要件56.2 エアギャップ環境でのベアメタルホストの登録56.3 エアギャップ環境でのダウンストリームクラスターのプロビジョニングVIII Day 2運用57 エッジ 3.6 移行57.1 管理クラスタ57.2 ダウンストリームクラスタ58 管理クラスタ58.1 Upgrade Controller58.2 Fleet59 ライフサイクルアクション59.1 ロードバランサーの除外59.2 管理クラスターのアップグレード59.3 ダウンストリームクラスターのアップグレードIX ハウツーガイド60 K3s上のMetalLB(レイヤー2モードを使用)60.1 MetalLBを使用する理由60.2 K3s上のMetalLB(L2を使用)60.3 前提条件60.4 展開60.5 設定60.6 使用方法61 K3s上のMetalLB(レイヤー3モードを使用)61.1 MetalLBを使用する理由61.2 K3s上のMetalLB(レイヤー3モードを使用)61.3 前提条件61.4 サービスIPアドレスをアドバタイズするための設定61.5 展開61.6 設定61.7 使用方法62 Kubernetes APIサーバーの前にあるMetalLB62.1 前提条件62.2 RKE2/K3sのインストール62.3 既存のクラスターの設定62.4 MetalLBのインストール62.5 Endpoint Copier Operatorのインストール62.6 コントロールプレーンノードの追加63 Edge Image Builder を使用したエアギャップ(された)デプロイメント63.1 紹介63.2 前提条件63.3 Libvirt ネットワーク設定63.4 ベースディレクトリの構成63.5 ベース定義ファイル63.6 Rancherインストール63.7 SUSE Securityインストール63.8 SUSE Storageのインストール63.9 KubeVirtおよびCDIのインストール63.10 SUSE Private Registryのインストール63.11 Metal3 インストール63.12 トラブルシューティング64 Kiwiを使用して更新されたSUSE Linux Microイメージを構築する64.1 前提条件64.2 はじめに64.3 デフォルトイメージのビルド64.4 他のプロファイルでのイメージビルド64.5 大きなセクタサイズでのイメージのビルド64.6 カスタムKiwiイメージ定義ファイルの使用65 ClusterClassを使用してダウンストリームクラスターをデプロイする65.1 概要65.2 ClusterClassとは何ですか?65.3 現在のCAPIプロビジョニングファイルの例65.4 CAPIプロビジョニングファイルをClusterClassに変換するX ヒントとトラブルシューティング66 Edge Image Builder66.1 Common(通常のネットワーキング)66.2 SUSE Linux Micro66.3 Kubernetes67 Metal367.1 `BareMetalHost`の選択とクラスターの関連付け67.2 古いEFIブートエントリーのクリーンアップ67.3 2つのシークレットアプローチを使用したカスタムネットワーク構成XI トラブルシューティング68 一般的なトラブルシューティングの原則69 Kiwiのトラブルシューティング70 Edge Image Builder (EIB) のトラブルシューティング71 エッジネットワークのトラブルシューティング (NMC)72 ダイレクトネットワークプロビジョニングのトラブルシューティング73 その他のコンポーネントのトラブルシューティング74 サポートのための診断情報の収集XII 付録75 リリースノート75.1 抽象データ型75.2 バージョン情報75.3 リリース 3.6.175.4 リリース 3.6.075.5 削除された機能75.6 技術プレビュー75.7 コンポーネントの検証75.8 アップグレード手順75.9 製品サポートライフサイクル75.10 ソースコードの入手75.11 保証と著作権図の一覧58.1 Rancher UIからBundleをデプロイする58.2 Bundleのデプロイに成功しました58.3 正常にアップグレードされたLonghornチャートのログ表の一覧24.1 管理ノードのインバウンドネットワークルール24.2 ベースボード管理コントローラーのインバウンドネットワークルール24.3 ダウンストリームノードのインバウンドネットワークルール - Metal3/Ironic プロビジョニングフェーズ24.4 ダウンストリームノードのインバウンドネットワークルール24.5 管理/ダウンストリームノードのインバウンドネットワークルール - `cilium-operator`が有効な場合の外部メトリクス公開57.1 ダウンストリームクラスタの種類とアップグレード方法例の一覧21.1 Upgrade Plan実行の例:21.2 成功した UpgradePlan の例: 次へSUSE Telco Cloud 3.6 ドキュメント