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Bereitstellen einer NetScaler ADC VPX- Instanz
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Optimieren der Leistung von NetScaler ADC VPX auf VMware ESX, Linux KVM und Citrix Hypervisors
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Installieren einer NetScaler ADC VPX Instanz auf einem Bare-Metal-Server
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Installieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf Citrix Hypervisor
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Installieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz in der VMware Cloud auf AWS
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Installieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf Microsoft Hyper-V-Servern
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Installieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf der Linux-KVM-Plattform
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Bereitstellen einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf AWS
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Bereitstellen eines VPX-HA-Paar in derselben AWS-Verfügbarkeitszone
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Bereitstellen einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf AWS Outposts
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Konfigurieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz für die Verwendung von Enhanced Networking mit AWS ENA
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Bereitstellen einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf Microsoft Azure
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Mehrere IP-Adressen für eine eigenständige NetScaler ADC VPX-Instanz konfigurieren
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Hochverfügbarkeitssetup mit mehreren IP-Adressen und NICs konfigurieren
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Hochverfügbarkeitssetup mit mehreren IP-Adressen und NICs über PowerShell-Befehle konfigurieren
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Verwalten eines virtuellen Cache-Umleitungsservers
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Statistiken für virtuelle Server zur Cache-Umleitung anzeigen
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Aktivieren oder Deaktivieren eines virtuellen Cache-Umleitungsservers
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Direkte Richtlinieneinschläge auf den Cache anstelle des Ursprungs
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Verwalten von Clientverbindungen für einen virtuellen Server
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Externe TCP-Integritätsprüfung für virtuelle UDP-Server aktivieren
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Übersetzen die Ziel-IP-Adresse einer Anfrage in die Ursprungs-IP-Adresse
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Unterstützung für NetScaler ADC-Konfiguration in einem Cluster
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Verwalten des NetScaler ADC Clusters
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Knotengruppen für gepunktete und teilweise gestreifte Konfigurationen
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Entfernen eines Knotens aus einem Cluster, der mit Cluster-Link-Aggregation bereitgestellt wird
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Überwachen von Fehlern bei der Befehlsausbreitung in einer Clusterbereitstellung
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VRRP-Interface-Bindung in einem aktiven Cluster mit einem einzigen Knoten
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Konfigurieren von NetScaler ADC als nicht-validierenden sicherheitsbewussten Stub-Resolver
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Jumbo-Frames Unterstützung für DNS zur Handhabung von Reaktionen großer Größen
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Zwischenspeichern von EDNS0-Client-Subnetzdaten bei einer NetScaler ADC-Appliance im Proxymodus
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GSLB-Entitäten einzeln konfigurieren
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Anwendungsfall: Bereitstellung einer Domänennamen-basierten Autoscale-Dienstgruppe
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Anwendungsfall: Bereitstellung einer IP-Adressbasierten Autoscale-Dienstgruppe
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IP-Adresse und Port eines virtuellen Servers in den Request-Header einfügen
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Angegebene Quell-IP für die Back-End-Kommunikation verwenden
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Quellport aus einem bestimmten Portbereich für die Back-End-Kommunikation verwenden
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Quell-IP-Persistenz für Back-End-Kommunikation konfigurieren
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Lokale IPv6-Linkadressen auf der Serverseite eines Load Balancing-Setups
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Erweiterte Load Balancing-Einstellungen
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Allmählich die Belastung eines neuen Dienstes mit virtuellem Server-Level erhöhen
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Anwendungen vor Verkehrsspitzen auf geschützten Servern schützen
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Bereinigung von virtuellen Server- und Dienstverbindungen ermöglichen
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Persistenzsitzung auf TROFS-Diensten aktivieren oder deaktivieren
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Externe TCP-Integritätsprüfung für virtuelle UDP-Server aktivieren
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Standortdetails von der Benutzer-IP-Adresse mit der Geolocation-Datenbank abrufen
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Quell-IP-Adresse des Clients beim Verbinden mit dem Server verwenden
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Limit für die Anzahl der Anfragen pro Verbindung zum Server festlegen
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Festlegen eines Schwellenwerts für die an einen Dienst gebundenen Monitore
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Grenzwert für die Bandbreitenauslastung durch Clients festlegen
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Lastausgleichs für häufig verwendete Protokolle konfigurieren
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Anwendungsfall 5: DSR-Modus beim Verwenden von TOS konfigurieren
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Anwendungsfall 6: Lastausgleich im DSR-Modus für IPv6-Netzwerke mit dem TOS-Feld konfigurieren
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Anwendungsfall 7: Konfiguration des Lastenausgleichs im DSR-Modus mithilfe von IP Over IP
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Anwendungsfall 8: Lastausgleich im Einarmmodus konfigurieren
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Anwendungsfall 9: Lastausgleich im Inlinemodus konfigurieren
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Anwendungsfall 10: Lastausgleich von Intrusion-Detection-System-Servern
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Anwendungsfall 11: Netzwerkverkehr mit Listenrichtlinien isolieren
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Anwendungsfall 12: Citrix Virtual Desktops für den Lastausgleich konfigurieren
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Anwendungsfall 13: Citrix Virtual Apps für den Lastausgleich konfigurieren
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Anwendungsfall 14: ShareFile-Assistent zum Lastausgleich Citrix ShareFile
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Anwendungsfall 15: Layer-4-Lastausgleich auf der NetScaler ADC-Appliance konfigurieren
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SSL-Offload und Beschleunigung
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Unterstützung des TLSv1.3-Protokolls wie in RFC 8446 definiert
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Unterstützungsmatrix für Serverzertifikate auf der ADC-Appliance
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Unterstützung für Intel Coleto SSL-Chip-basierte Plattformen
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Unterstützung für Thales Luna Network Hardwaresicherheitsmodul
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CloudBridge Connector-Tunnels zwischen zwei Rechenzentren konfigurieren
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CloudBridge Connector zwischen Datacenter und AWS Cloud konfigurieren
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CloudBridge Connector Tunnels zwischen einem Rechenzentrum und Azure Cloud konfigurieren
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CloudBridge Connector Tunnels zwischen Datacenter und SoftLayer Enterprise Cloud konfigurieren
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Konfigurationsdateien in einem Hochverfügbarkeitssetup synchronisieren
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Hochverfügbarkeitsknoten in verschiedenen Subnetzen konfigurieren
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Beschränken von Failovers, die durch Routenmonitore im Nicht-INC-Modus verursacht werden
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HA-Heartbeat-Meldungen auf einer NetScaler ADC-Appliance verwalten
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NetScaler ADC in einem Hochverfügbarkeitssetup entfernen und ersetzen
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Methode mit den wenigsten Anfragen
Ein virtueller Lastausgleichsserver, der für die Verwendung der Methode mit den wenigsten Anfragen konfiguriert ist, wählt den Dienst aus, der die wenigsten Anfragen erhalten hat.
Betrachten Sie beispielsweise drei Dienste, Service-HTTP-1, Service-HTTP-2 und Service-HTTP-3.
- Service-HTTP-1 verarbeitet 3 Anfragen.
- Service-HTTP-2 verarbeitet 15 Anfragen.
- Service-HTTP-3 verarbeitet keine Anfragen.
Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie NetScaler die Methode der wenigsten Anfragen verwendet, um für jede empfangene Anforderung einen Dienst auszuwählen.
Abbildung 1. So funktioniert die Load Balancing-Methode mit den wenigsten Anfragen

In diesem Beispiel wählt der virtuelle Server den Dienst für jede eingehende Anfrage aus, indem er den Server mit den wenigsten Anfragen auswählt.
Anfragen werden wie folgt weitergeleitet:
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Service-HTTP-3 empfängt die erste Anfrage, da er keine Anfrage bearbeitet.
Hinweis: Der Dienst ohne Anfrage wird zuerst ausgewählt.
-
Service-HTTP-3 empfängt die zweite und dritte Anfrage, da der Dienst die nächstkleinere Anzahl von Anfragen hat.
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Service-HTTP-1 empfängt die vierte Anfrage, da Service-HTTP-1 und Service-HTTP-3 die gleiche Anzahl von Anfragen haben. Der virtuelle Server verwendet die Round-Robin-Methode, um zwischen ihnen zu wählen.
-
Service-HTTP-3 empfängt die fünfte Anforderung.
-
Service-HTTP-1 empfängt die sechste Anfrage usw., bis sowohl Service-HTTP-1 als auch Service-HTTP-3 dieselbe Anzahl von Anfragen verarbeiten wie Service-HTTP-2. Dann beginnt NetScaler, Anfragen an Service-HTTP-2 weiterzuleiten, wenn es sich um den Dienst mit der geringsten Auslastung handelt oder wenn er in der Round-Robin-Warteschlange auftaucht.
Hinweis:
Wenn Anfragen an Service-HTTP-2 abgeschlossen sind, erhält es möglicherweise eine neue Anfrage, bevor jeder der beiden anderen Dienste 15 Anfragen hat.
In der folgenden Tabelle wird erklärt, wie Anfragen im Load Balancing-Setup auf die Dienste verteilt werden.
| Eingehende Anfragen | Dienst ausgewählt | Aktuelle Anzahl der Anfragen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Request-1 | Service-HTTP-3; (N = 0) | 1 | Service-HTTP-3 hat die wenigsten Anfragen. |
| Request-2 | Service-HTTP-3; (N = 1) | 2 | Service-HTTP-3 hat die wenigsten Anfragen. |
| Request-3 | Service-HTTP-3; (N = 2) | 3 | - |
| Request-4 | Service-HTTP-1; (N = 3) | 4 | Service-HTTP-1 und Service-HTTP-3 haben die gleiche Anzahl von Anfragen. |
| Request-5 | Service-HTTP-3; (N = 3) | 4 | Service-HTTP-1 und Service-HTTP-3 haben die gleiche Anzahl von Anfragen. |
| Request-6 | Service-HTTP-1; (N = 4) | 5 | - |
| Request-7 | Service-HTTP-3; (N = 4) | 5 | - |
| Request-8 | Service-HTTP-1; (N = 5) | 6 | - |
Service-HTTP-2 wird für den Lastausgleich ausgewählt, wenn alle Anfragen abgeschlossen sind oder wenn die anderen Dienste (Service-HTTP-1 und Service-HTTP-3) jeweils 15 oder mehr Anfragen haben.
NetScaler kann auch die Methode der geringsten Anforderung verwenden, wenn Diensten Gewichte zugewiesen werden. Es wählt einen Dienst aus, indem es den Wert (Nw) des folgenden Ausdrucks verwendet:
Nw = (Anzahl der aktiven Anfragen) * (10000/Gewicht)
Das folgende Beispiel zeigt, wie NetScaler einen Dienst für den Lastausgleich auswählt, indem bei der Zuweisung von Gewichtungen zu Diensten die Methode der geringsten Anforderung verwendet wird. Nehmen wir im vorherigen Beispiel an, Service-HTTP-1 wird eine Gewichtung von 2 zugewiesen, Service-HTTP-2 wird eine Gewichtung von 3 zugewiesen und Service-HTTP-3 wird eine Gewichtung von 4 zugewiesen. Anfragen werden wie folgt weitergeleitet:
-
Service-HTTP-3 empfängt die erste Anfrage, da der Dienst keine Anfragen bearbeitet.
Hinweis: Wenn die Dienste keine Anfragen bearbeiten, verwendet NetScaler die Round-Robin-Methode, unabhängig von den Gewichtungen, die den einzelnen Diensten zugewiesen sind.
-
Service-HTTP-3 empfängt die zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Anforderung, da der Dienst den niedrigsten Nw-Wert hat.
-
Service-HTTP-1 empfängt die siebte Anfrage. Da Service-HTTP-1 und Service-HTTP-3 jetzt denselben Nw-Wert haben, führt die Appliance Load Balancing auf Round-Robin-Weise durch. Daher erhält Service-HTTP-3 die achte Anforderung.
In der folgenden Tabelle wird erläutert, wie Anforderungen auf dem zuvor beschriebenen Load Balancing-Setup mit drei Diensten verteilt werden.
| Anfrage erhalten | Ausgewählter Dienst | Aktueller Nw (Anzahl der Anfragen) * (10000/Gewicht) -Wert | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Request-1 | service-HTTP-3; (Jetzt = 0) | Nw = 2500 | Service-HTTP-3 hat den niedrigsten Nw-Wert. |
| Request-2 | service-HTTP-3; (Nw = 2500) | Neu = 5000 | |
| Request-3 | Service-HTTP-3; (Nw = 5000) | Nw = 7500 | |
| Request-4 | Service-HTTP-3; (Jetzt = 7500) | Neu = 10000 | |
| Request-5 | Service-HTTP-3; (Nw = 10000) | Nw = 12500 | |
| Request-6 | Service-HTTP-3; (Nw = 12500) | Nw = 15000 | |
| Request-7 | Service-HTTP-1; (Nw = 15000) | Neu = 20000 | Service-HTTP-1 und Service-HTTP-3 haben dieselben Nw-Werte |
| Request-8 | Service-HTTP-3; (Nw = 15000) | Nw = 17500 |
Service-HTTP-2 wird für den Lastenausgleich ausgewählt, wenn es seine Anfragen abschließt oder wenn der Nw-Wert anderer Dienste (Service-HTTP-1 und Service-HTTP-3) 50000 entspricht.
Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie NetScaler die Methode der geringsten Anforderung verwendet, wenn den Diensten Gewichtungen zugewiesen werden.
Abbildung 2. Mechanismus der Lastenausgleichsmethode mit den wenigsten Anforderungen bei der Zuweisung von Gewichten

Informationen zur Konfiguration der Methode mit der geringsten Anforderung finden Sie unter Konfiguration einer Load Balancing-Methode, die keine Richtlinie enthält.
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