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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 einer eigenständigen NetScaler ADC VPX-Instanz auf AWS
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Bereitstellen eines VPX-HA-Paar in derselben AWS-Verfügbarkeitszone
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Bereitstellen eines VPX Hochverfügbarkeitspaars mit privaten IP-Adressen in verschiedenen AWS-Zonen
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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 der SR-IOV-Netzwerkschnittstelle
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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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Netzwerkarchitektur für NetScaler ADC VPX-Instanzen 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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NetScaler ADC VPX-Instanz für beschleunigte Azure-Netzwerke konfigurieren
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HA-INC-Knoten über die Citrix Hochverfügbarkeitsvorlage mit Azure ILB konfigurieren
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NetScaler ADC VPX-Instanz auf der Azure VMware-Lösung installieren
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Konfigurieren von GSLB in einem Active-Standby-Hochverfügbarkeitssetup
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Konfigurieren von Adresspools (IIP) für eine NetScaler Gateway Appliance
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NetScaler ADC VPX-Instanz auf der Google Cloud Platform bereitstellen
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Bereitstellung und Konfigurationen von NetScaler ADC automatisieren
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Lösungen für Telekommunikationsdienstleister
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Authentifizierung, Autorisierung und Überwachung des Anwendungsverkehrs
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Wie Authentifizierung, Autorisierung und Auditing funktionieren
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Grundkomponenten der Authentifizierung, Autorisierung und Audit-Konfiguration
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Lokal NetScaler Gateway als Identitätsanbieter für Citrix Cloud
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Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Überwachungskonfiguration für häufig verwendete Protokolle
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Konfigurieren von erweiterten Richtlinienausdrücken: Erste Schritte
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Erweiterte Richtlinienausdrücke: Arbeiten mit Datumsangaben, Zeiten und Zahlen
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Erweiterte Richtlinienausdrücke: Analysieren von HTTP-, TCP- und UDP-Daten
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Erweiterte Richtlinienausdrücke: Analysieren von SSL-Zertifikaten
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Erweiterte Richtlinienausdrücke: IP- und MAC-Adressen, Durchsatz, VLAN-IDs
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Erweiterte Richtlinienausdrücke: Stream-Analytics-Funktionen
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Zusammenfassende Beispiele für Standardsyntaxausdrücke und -richtlinien
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Tutorial Beispiele für Standardsyntaxrichtlinien für Rewrite
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Migration von Apache mod_rewrite-Regeln auf die Standardsyntax
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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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Häufig gestellte Fragen zu hoher Verfügbarkeit
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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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Häufig gestellte Fragen zu hoher Verfügbarkeit
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Welche Ports werden verwendet, um die HA-bezogenen Informationen zwischen den Knoten in einer HA-Konfiguration auszutauschen?
In einer HA-Konfiguration verwenden beide Knoten die folgenden Ports, um HA-bezogene Informationen auszutauschen:
- UDP-Port 3003, um Heartbeat-Pakete auszutauschen.
- TCP-Port 3008 oder 3010 für Synchronisation und Befehlsverbreitung.
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Was sind die Bedingungen, die die Synchronisation auslösen?
Die Synchronisation wird durch eine der folgenden Bedingungen ausgelöst:
- Die vom sekundären Knoten empfangene Inkarnationsnummer des primären Knotens stimmt nicht mit der des sekundären Knotens überein.
Hinweis: Beide Knoten in einer HA-Konfiguration verwalten einen Zähler namens
Inkarnationszahl, der die Anzahl der Konfigurationen in der Konfigurationsdatei des Knotens zählt. Jeder Knoten sendet seine Inkarnationsnummer in den Heartbeat-Nachrichten an jeden anderen Knoten. Die Inkarnationsnummer wird für die folgenden Befehle nicht erhöht:
- Alle HA-Konfigurationsbefehle. Fügen Sie beispielsweise einen HA-Knoten hinzu, legen Sie einen HA-Knoten fest und binden Sie einen HA-Knoten.
- Alle Interface-bezogenen Befehle. Beispiel: Schnittstelle festlegen und Schnittstelle deaktivieren.
- Alle kanalbezogenen Befehle. Fügen Sie beispielsweise Kanal hinzu, setzen Sie den Kanal ein und binden Sie den Kanal ein.
- Der sekundäre Knoten wird nach einem Neustart aktiviert.
- Der primäre Knoten wird nach einem Failover sekundär.
- Die vom sekundären Knoten empfangene Inkarnationsnummer des primären Knotens stimmt nicht mit der des sekundären Knotens überein.
Hinweis: Beide Knoten in einer HA-Konfiguration verwalten einen Zähler namens
Inkarnationszahl, der die Anzahl der Konfigurationen in der Konfigurationsdatei des Knotens zählt. Jeder Knoten sendet seine Inkarnationsnummer in den Heartbeat-Nachrichten an jeden anderen Knoten. Die Inkarnationsnummer wird für die folgenden Befehle nicht erhöht:
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Welche Konfigurationen werden in einer HA-Konfiguration im INC- oder Nicht-INC-Modus nicht synchronisiert oder weitergegeben?
Die folgenden Befehle werden weder weitergegeben noch mit dem sekundären Knoten synchronisiert:
- Alle knotenspezifischen HA-Konfigurationsbefehle. Fügen Sie beispielsweise einen HA-Knoten hinzu, legen Sie einen HA-Knoten fest und binden Sie einen HA-Knoten.
- Alle Interface-bezogenen Konfigurationsbefehle. Beispiel: Schnittstelle festlegen und Schnittstelle deaktivieren.
- Alle kanalbezogenen Konfigurationsbefehle. Fügen Sie beispielsweise Kanal hinzu, setzen Sie den Kanal ein und binden Sie den Kanal ein.
Hinweis:
Die folgenden Konfigurationen werden weder synchronisiert noch nur in HA im INC-Modus weitergegeben. Jeder Knoten hat seinen eigenen:
- SNIPs
- VLANs
- Strecken (außer LLB-Strecken)
- Routenmonitore
- RNAT-Regeln (außer jeder RNAT-Regel mit VIP als NAT-IP)
- Dynamische Routing-Konfigurationen
- Netzprofile
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Wird eine dem sekundären Knoten hinzugefügte Konfiguration auf dem primären Knoten synchronisiert?
Nein, eine dem sekundären Knoten hinzugefügte Konfiguration wird nicht mit dem primären Knoten synchronisiert.
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Was kann der Grund dafür sein, dass beide Knoten behaupten, die primären Knoten in einer HA-Konfiguration zu sein?
Der wahrscheinlichste Grund ist, dass der primäre und sekundäre Knoten beide fehlerfrei sind, aber der sekundäre nicht die Heartbeat-Pakete vom primären erhalten. Das Problem kann mit dem Netzwerk zwischen den Knoten liegen.
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Steht bei einer HA-Konfiguration Probleme auf, wenn Sie die beiden Knoten mit unterschiedlichen Systemtakteinstellungen bereitstellen?
Verschiedene Einstellungen der Systemuhr auf den beiden Knoten können zu folgenden Problemen führen:
- Die Zeitstempel in den Logdateieinträgen stimmen nicht überein. Diese Situation macht es schwierig, die Protokolleinträge auf Probleme zu analysieren.
- Nach einem Failover können Probleme mit jeder Art von cookiebasierter Persistenz für den Lastausgleich auftreten. Ein erheblicher Unterschied zwischen den Zeiten kann dazu führen, dass ein Cookie früher als erwartet abläuft, was zur Beendigung der Persistenzsitzung führt.
- Ähnliche Überlegungen gelten für alle zeitbezogenen Entscheidungen über die Knoten.
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Unter welchen Bedingungen schlägt der Befehl Force HA sync fehl ?
Die erzwungene Synchronisation schlägt unter den folgenden Umständen fehl:
- Sie erzwingen die Synchronisation, wenn die Synchronisation bereits läuft.
- Sie erzwingen die Synchronisation auf einer eigenständigen Citrix ADC Appliance.
- Der sekundäre Knoten ist deaktiviert.
- Die HA-Synchronisierung ist auf dem aktuellen sekundären Knoten deaktiviert.
- Die HA-Propagierung ist auf dem aktuellen primären Knoten deaktiviert und Sie erzwingen die Synchronisation vom primären Knoten aus.
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Unter welchen Bedingungen schlägt der Befehl zum Synchronisieren von HA-Dateien fehl ?
Das Synchronisieren von Konfigurationsdateien schlägt unter einem der folgenden Umstände fehl:
- Auf einem eigenständigen System.
- Wenn der sekundäre Knoten deaktiviert ist.
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Wechselt in einer HA-Konfiguration der sekundäre Knoten, wenn er die Funktion des primären Knotens übernimmt, wieder in den sekundären Status, wenn der ursprüngliche primäre Knoten wieder online ist?
Nein. Nachdem der sekundäre Knoten die Position des primären Knotens übernommen hat, bleibt er auch dann als primärer Knoten aktiv, wenn der ursprüngliche primäre Knoten wieder online ist. Führen Sie den Befehl force failover aus, um den primären und den sekundären Status der Knoten auszutauschen.
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Was sind die Bedingungen für den Ausfall des Force-Failover-Befehls ?
Ein erzwungenes Failover schlägt unter den folgenden Umständen fehl:
- Sie erzwingen ein Failover auf einem eigenständigen System.
- Der sekundäre Knoten ist deaktiviert.
- Der Sekundärknoten ist so konfiguriert, dass er sekundär bleibt.
- Der primäre Knoten ist so konfiguriert, dass er primär bleibt.
- Der Status des Peer-Knotens ist unbekannt.
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