-
Bereitstellen einer NetScaler ADC VPX- Instanz
-
Optimieren der Leistung von NetScaler ADC VPX auf VMware ESX, Linux KVM und Citrix Hypervisors
-
Installieren einer NetScaler ADC VPX Instanz auf einem Bare-Metal-Server
-
Installieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf Citrix Hypervisor
-
Installieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz in der VMware Cloud auf AWS
-
Installieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf Microsoft Hyper-V-Servern
-
Installieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf der Linux-KVM-Plattform
-
Bereitstellen einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf AWS
-
Bereitstellen einer eigenständigen NetScaler ADC VPX-Instanz auf AWS
-
Bereitstellen eines VPX-HA-Paar in derselben AWS-Verfügbarkeitszone
-
Bereitstellen eines VPX Hochverfügbarkeitspaars mit privaten IP-Adressen in verschiedenen AWS-Zonen
-
Bereitstellen einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf AWS Outposts
-
Konfigurieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz für die Verwendung der SR-IOV-Netzwerkschnittstelle
-
Konfigurieren einer NetScaler ADC VPX-Instanz für die Verwendung von Enhanced Networking mit AWS ENA
-
Bereitstellen einer NetScaler ADC VPX-Instanz auf Microsoft Azure
-
Netzwerkarchitektur für NetScaler ADC VPX-Instanzen auf Microsoft Azure
-
Mehrere IP-Adressen für eine eigenständige NetScaler ADC VPX-Instanz konfigurieren
-
Hochverfügbarkeitssetup mit mehreren IP-Adressen und NICs konfigurieren
-
Hochverfügbarkeitssetup mit mehreren IP-Adressen und NICs über PowerShell-Befehle konfigurieren
-
NetScaler ADC VPX-Instanz für beschleunigte Azure-Netzwerke konfigurieren
-
HA-INC-Knoten über die Citrix Hochverfügbarkeitsvorlage mit Azure ILB konfigurieren
-
NetScaler ADC VPX-Instanz auf der Azure VMware-Lösung installieren
-
Konfigurieren von GSLB in einem Active-Standby-Hochverfügbarkeitssetup
-
Konfigurieren von Adresspools (IIP) für eine NetScaler Gateway Appliance
-
NetScaler ADC VPX-Instanz auf der Google Cloud Platform bereitstellen
-
Bereitstellung und Konfigurationen von NetScaler ADC automatisieren
-
Lösungen für Telekommunikationsdienstleister
-
Authentifizierung, Autorisierung und Überwachung des Anwendungsverkehrs
-
Wie Authentifizierung, Autorisierung und Auditing funktionieren
-
Grundkomponenten der Authentifizierung, Autorisierung und Audit-Konfiguration
-
Lokal NetScaler Gateway als Identitätsanbieter für Citrix Cloud
-
Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Überwachungskonfiguration für häufig verwendete Protokolle
-
-
-
-
Konfigurieren von erweiterten Richtlinienausdrücken: Erste Schritte
-
Erweiterte Richtlinienausdrücke: Arbeiten mit Datumsangaben, Zeiten und Zahlen
-
Erweiterte Richtlinienausdrücke: Analysieren von HTTP-, TCP- und UDP-Daten
-
Erweiterte Richtlinienausdrücke: Analysieren von SSL-Zertifikaten
-
Erweiterte Richtlinienausdrücke: IP- und MAC-Adressen, Durchsatz, VLAN-IDs
-
Erweiterte Richtlinienausdrücke: Stream-Analytics-Funktionen
-
Zusammenfassende Beispiele für Standardsyntaxausdrücke und -richtlinien
-
Tutorial Beispiele für Standardsyntaxrichtlinien für Rewrite
-
Migration von Apache mod_rewrite-Regeln auf die Standardsyntax
-
-
-
-
-
-
-
-
Verwalten eines virtuellen Cache-Umleitungsservers
-
Statistiken für virtuelle Server zur Cache-Umleitung anzeigen
-
Aktivieren oder Deaktivieren eines virtuellen Cache-Umleitungsservers
-
Direkte Richtlinieneinschläge auf den Cache anstelle des Ursprungs
-
Verwalten von Clientverbindungen für einen virtuellen Server
-
Externe TCP-Integritätsprüfung für virtuelle UDP-Server aktivieren
-
-
Übersetzen die Ziel-IP-Adresse einer Anfrage in die Ursprungs-IP-Adresse
-
-
Unterstützung für NetScaler ADC-Konfiguration in einem Cluster
-
Verwalten des NetScaler ADC Clusters
-
Knotengruppen für gepunktete und teilweise gestreifte Konfigurationen
-
Entfernen eines Knotens aus einem Cluster, der mit Cluster-Link-Aggregation bereitgestellt wird
-
Überwachen von Fehlern bei der Befehlsausbreitung in einer Clusterbereitstellung
-
VRRP-Interface-Bindung in einem aktiven Cluster mit einem einzigen Knoten
-
-
-
Konfigurieren von NetScaler ADC als nicht-validierenden sicherheitsbewussten Stub-Resolver
-
Jumbo-Frames Unterstützung für DNS zur Handhabung von Reaktionen großer Größen
-
Zwischenspeichern von EDNS0-Client-Subnetzdaten bei einer NetScaler ADC-Appliance im Proxymodus
-
-
GSLB-Entitäten einzeln konfigurieren
-
Anwendungsfall: Bereitstellung einer Domänennamen-basierten Autoscale-Dienstgruppe
-
Anwendungsfall: Bereitstellung einer IP-Adressbasierten Autoscale-Dienstgruppe
-
-
MQTT-Lastausgleich
-
-
IP-Adresse und Port eines virtuellen Servers in den Request-Header einfügen
-
Angegebene Quell-IP für die Back-End-Kommunikation verwenden
-
Quellport aus einem bestimmten Portbereich für die Back-End-Kommunikation verwenden
-
Quell-IP-Persistenz für Back-End-Kommunikation konfigurieren
-
Lokale IPv6-Linkadressen auf der Serverseite eines Load Balancing-Setups
-
Erweiterte Load Balancing-Einstellungen
-
Allmählich die Belastung eines neuen Dienstes mit virtuellem Server-Level erhöhen
-
Anwendungen vor Verkehrsspitzen auf geschützten Servern schützen
-
Bereinigung von virtuellen Server- und Dienstverbindungen ermöglichen
-
Persistenzsitzung auf TROFS-Diensten aktivieren oder deaktivieren
-
Externe TCP-Integritätsprüfung für virtuelle UDP-Server aktivieren
-
Standortdetails von der Benutzer-IP-Adresse mit der Geolocation-Datenbank abrufen
-
Quell-IP-Adresse des Clients beim Verbinden mit dem Server verwenden
-
Limit für die Anzahl der Anfragen pro Verbindung zum Server festlegen
-
Festlegen eines Schwellenwerts für die an einen Dienst gebundenen Monitore
-
Grenzwert für die Bandbreitenauslastung durch Clients festlegen
-
-
-
Lastausgleichs für häufig verwendete Protokolle konfigurieren
-
Anwendungsfall 5: DSR-Modus beim Verwenden von TOS konfigurieren
-
Anwendungsfall 6: Lastausgleich im DSR-Modus für IPv6-Netzwerke mit dem TOS-Feld konfigurieren
-
Anwendungsfall 7: Konfiguration des Lastenausgleichs im DSR-Modus mithilfe von IP Over IP
-
Anwendungsfall 8: Lastausgleich im Einarmmodus konfigurieren
-
Anwendungsfall 9: Lastausgleich im Inlinemodus konfigurieren
-
Anwendungsfall 10: Lastausgleich von Intrusion-Detection-System-Servern
-
Anwendungsfall 11: Netzwerkverkehr mit Listenrichtlinien isolieren
-
Anwendungsfall 12: Citrix Virtual Desktops für den Lastausgleich konfigurieren
-
Anwendungsfall 13: Citrix Virtual Apps für den Lastausgleich konfigurieren
-
Anwendungsfall 14: ShareFile-Assistent zum Lastausgleich Citrix ShareFile
-
Anwendungsfall 15: Layer-4-Lastausgleich auf der NetScaler ADC-Appliance konfigurieren
-
SSL-Offload und Beschleunigung
-
Unterstützung des TLSv1.3-Protokolls wie in RFC 8446 definiert
-
Unterstützungsmatrix für Serverzertifikate auf der ADC-Appliance
-
Unterstützung für Intel Coleto SSL-Chip-basierte Plattformen
-
Unterstützung für Thales Luna Network Hardwaresicherheitsmodul
-
-
-
-
CloudBridge Connector-Tunnels zwischen zwei Rechenzentren konfigurieren
-
CloudBridge Connector zwischen Datacenter und AWS Cloud konfigurieren
-
CloudBridge Connector Tunnels zwischen einem Rechenzentrum und Azure Cloud konfigurieren
-
CloudBridge Connector Tunnels zwischen Datacenter und SoftLayer Enterprise Cloud konfigurieren
-
-
Konfigurationsdateien in einem Hochverfügbarkeitssetup synchronisieren
-
Hochverfügbarkeitsknoten in verschiedenen Subnetzen konfigurieren
-
Beschränken von Failovers, die durch Routenmonitore im Nicht-INC-Modus verursacht werden
-
HA-Heartbeat-Meldungen auf einer NetScaler ADC-Appliance verwalten
-
NetScaler ADC in einem Hochverfügbarkeitssetup entfernen und ersetzen
This content has been machine translated dynamically.
Dieser Inhalt ist eine maschinelle Übersetzung, die dynamisch erstellt wurde. (Haftungsausschluss)
Cet article a été traduit automatiquement de manière dynamique. (Clause de non responsabilité)
Este artículo lo ha traducido una máquina de forma dinámica. (Aviso legal)
此内容已经过机器动态翻译。 放弃
このコンテンツは動的に機械翻訳されています。免責事項
이 콘텐츠는 동적으로 기계 번역되었습니다. 책임 부인
Este texto foi traduzido automaticamente. (Aviso legal)
Questo contenuto è stato tradotto dinamicamente con traduzione automatica.(Esclusione di responsabilità))
This article has been machine translated.
Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. (Haftungsausschluss)
Ce article a été traduit automatiquement. (Clause de non responsabilité)
Este artículo ha sido traducido automáticamente. (Aviso legal)
この記事は機械翻訳されています.免責事項
이 기사는 기계 번역되었습니다.책임 부인
Este artigo foi traduzido automaticamente.(Aviso legal)
这篇文章已经过机器翻译.放弃
Questo articolo è stato tradotto automaticamente.(Esclusione di responsabilità))
Translation failed!
MQTT Load Balancing
Der Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) ist ein OASIS-Standard-Messaging-Protokoll für das Internet der Dinge (IoT). MQTT ist eine flexible und einfach zu bedienende Technologie, die eine effektive Kommunikation innerhalb eines IoT-Systems ermöglicht. MQTT ist ein Broker-basiertes Protokoll und wird häufig verwendet, um den Austausch von Nachrichten zwischen Kunden und Brokern zu erleichtern.
Die folgenden Hauptvorteile von MQTT machen es zu einer geeigneten Option für Ihr IoT-Gerät:
- Zuverlässigkeit
- Schnelle Reaktionszeit
- Möglichkeit zur Unterstützung einer unbegrenzten Anzahl von Geräten
- Veröffentlichen/Abonnieren von Nachrichten, die perfekt für Viele-zu-Viele-Kommunikation geeignet sind
IoT ist das Netzwerk von miteinander verbundenen Geräten, die in Sensoren, Software, Netzwerkkonnektivität und notwendige Elektronik eingebettet sind. Die eingebetteten Komponenten ermöglichen es IoT-Geräten, Daten zu sammeln und auszutauschen. Die zunehmende Nutzung von IoT-Geräten bringt die Netzwerkinfrastruktur mit sich aus, wobei Scale die herausragende darstellt. Bei einer großen Bereitstellung von IoT-Geräten müssen die von jedem IoT-Gerät generierten Daten schnell analysiert werden. Um die Skalierungsanforderungen und die effiziente Nutzung der Ressourcen zu erfüllen, muss die Belastung des Brokerpools gleichmäßig verteilt werden. Mit Unterstützung des MQTT-Protokolls können Sie die Citrix ADC Appliance in IoT-Bereitstellungen verwenden, um den MQTT-Datenverkehr auszugleichen.
Die folgende Abbildung zeigt die MQTT-Architektur, die eine Citrix ADC Appliance verwendet, um den Lastausgleich des MQTT-Datenverkehrs zu verwenden.
Eine IoT-Bereitstellung mit MQTT-Protokoll besteht aus folgenden Komponenten:
- MQTT-Broker. Ein Server, der alle Nachrichten von den Clients empfängt und die Nachrichten dann an die entsprechenden Zielclients weiterleitet. Der Broker ist dafür verantwortlich, alle Nachrichten zu empfangen, die Nachrichten zu filtern, zu bestimmen, wer jede Nachricht abonniert hat, und das Senden der Nachricht an diese abonnierten Clients. Der Broker ist der zentrale Knotenpunkt, durch den jede Nachricht hinausgehen muss.
- MQTT-Client. Jedes Gerät, von einem Mikrocontroller bis zu einem vollwertigen Server, der eine MQTT-Bibliothek betreibt und über ein Netzwerk mit einem MQTT-Broker verbunden ist. Sowohl Publisher als auch Abonnenten sind MQTT-Kunden. Die Verlags- und Abonnentenlabels beziehen sich darauf, ob der Kunde Nachrichten veröffentlicht oder Nachrichten abonniert hat.
- MQTT Load Balancer Die Citrix ADC Appliance ist mit einem virtuellen MQTT-Lastausgleichsserver konfiguriert, um den Lastausgleich des MQTT-Datenverkehrs zu erstellen.
In einer typischen IoT-Bereitstellung verwaltet der Broker (Servercluster) die Gruppe der IoT-Geräte (IoT-Clients). Die Last der Citrix ADC Appliance gleicht den MQTT-Verkehr an die Broker basierend auf verschiedenen Parametern wie Client-ID, Thema und Benutzername aus.
Konfigurieren des Load Balancing für MQTT-Datenverkehr
Damit die Citrix ADC Appliance den Lastausgleich von MQTT-Datenverkehr ermöglicht, führen Sie die folgenden Konfigurationsaufgaben aus:
- Konfigurieren Sie die Dienste oder Dienstgruppen von MQTT/MQTT_TLS.
- Konfigurieren Sie den virtuellen Lastenausgleichsserver MQTT/MQTT_TLS.
- Binden Sie die MQTT/MQTT_TLS-Dienste an den virtuellen Server des Lastenausgleichs MQTT/MQTT_TLS.
- Konfigurieren Sie den virtuellen MQTT/MQTT_TLS-Content Switching-Server.
- Konfigurieren einer Content Switching-Aktion, die den virtuellen Ziel-Lastausgleichsserver angibt
- Konfigurieren Sie eine Content Switching-Richtlinie.
- Binden Sie die Content Switching-Richtlinie an einen virtuellen Content Switching-Server, der bereits für die Umleitung auf den spezifischen virtuellen Lastausgleichsserver konfiguriert ist.
- Speichern Sie die Konfiguration.
So konfigurieren Sie den Lastenausgleich für MQTT-Datenverkehr mit der CLI
Konfigurieren Sie die Dienste oder Dienstgruppen von MQTT/MQTT_TLS.
add service <name> <IP> <protocol> <port>
add servicegroup <ServiceGroupName> <Protocol>
bind servicegroup <serviceGroupName> <IP> <port>
<!--NeedCopy-->
Beispiel:
add service srvc1 10.106.163.3 MQTT 1883
add servicegroup srvcg1 MQTT
bind servicegroup srvcg1 10.106.163.3 1883
<!--NeedCopy-->
Konfigurieren Sie den virtuellen Lastenausgleichsserver MQTT/MQTT_TLS.
add lb vserver <name> <protocol> <IPAddress> <port>
<!--NeedCopy-->
Beispiel:
add lb vserver lb1 MQTT 10.106.163.9 1883
<!--NeedCopy-->
Binden Sie die Dienste oder Dienstgruppen von MQTT/MQTT_TLS an den virtuellen MQTT-Lastausgleichserver.
bind lb vserver <name> <serviceName>
bind lb vserver <name> <servicegroupName>
<!--NeedCopy-->
Beispiel:
bind lb vserver lb1 srvc1
bind lb vserver lb1 srvcg1
<!--NeedCopy-->
Konfigurieren Sie den virtuellen MQTT/MQTT_TLS-Content Switching-Server.
add cs vserver <name> <protocol> <IPAddress> <port>
<!--NeedCopy-->
Beispiel:
add cs vserver cs1 MQTT 10.106.163.13 1883
<!--NeedCopy-->
Konfigurieren Sie eine Content Switching-Aktion, die den virtuellen Ziel-Lastausgleichsserver angibt
add cs action <name> -targetLBVserver <string> [-comment <string>]
<!--NeedCopy-->
Beispiel:
add cs action act1 -targetlbvserver lbv1
<!--NeedCopy-->
Konfigurieren Sie eine Content Switching-Richtlinie.
add cs policy <policyName> [-url <string> | -rule <expression>] –action <actName>
<!--NeedCopy-->
Beispiel:
add cs policy cspol1 -rule “MQTT.COMMAND.EQ(CONNECT) && MQTT.CONNECT.FLAGS.QOS.eq(2)” -action act1
<!--NeedCopy-->
Binden Sie die Content Switching-Richtlinie an einen virtuellen Content Switching-Server, der bereits für die Umleitung auf den spezifischen virtuellen Lastausgleichsserver konfiguriert ist.
bind cs vserver <virtualServerName> -policyName <policyName> -priority <positiveInteger>
<!--NeedCopy-->
Beispiel:
bind cs vserver cs1 –policyName cspol1 -priority 20
<!--NeedCopy-->
Speichern Sie die Konfiguration.
save ns config
<!--NeedCopy-->
So konfigurieren Sie Load Balancing für MQTT-Datenverkehr mit der GUI
- Navigieren Sie zu Traffic Management > Load Balancing > Virtuelle Server, und erstellen Sie einen virtuellen Lastausgleichsserver vom Typ MQTT oder MQTT_TLS.
- Erstellen Sie einen Dienst oder eine Dienstgruppe vom Typ MQTT.
- Binden Sie den Dienst an den virtuellen MQTT-Server.
- Klicken Sie auf Speichern.
MQTT-Nachrichtenlängenbegrenzung
Die Citrix ADC Appliance behandelt die Nachrichten mit einer Nachrichtenlänge von mehr als 65536 Byte als Jumbo-Pakete und verwirft sie standardmäßig. Der dropmqttjumbomessage
lb-Parameter entscheidet, ob die Jumbo-Pakete verarbeitet werden oder nicht. Dieser Parameter ist standardmäßig auf YESgesetzt, was bedeutet, dass die Jumbo-MQTT-Pakete standardmäßig verworfen werden. Wenn dieser Parameter auf NOgesetzt ist, verarbeitet die ADC-Appliance selbst die Pakete mit einer Nachrichtenlänge von mehr als 65536 Bytes.
So konfigurieren Sie die ADC-Appliance für die Verarbeitung von Jumbo-Paketen mit CLI:
Set lb parameter –dropMqttJumboMessage [YES | NO]
<!--NeedCopy-->
Beispiel:
set lb parameter –dropMqttJumboMessage no
<!--NeedCopy-->
Teilen
Teilen
This Preview product documentation is Cloud Software Group Confidential.
You agree to hold this documentation confidential pursuant to the terms of your Cloud Software Group Beta/Tech Preview Agreement.
The development, release and timing of any features or functionality described in the Preview documentation remains at our sole discretion and are subject to change without notice or consultation.
The documentation is for informational purposes only and is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be relied upon in making Cloud Software Group product purchase decisions.
If you do not agree, select I DO NOT AGREE to exit.