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Comment un Citrix ADC communique avec les clients et les serveurs
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Équilibrage de charge du trafic sur une appliance Citrix ADC
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Accélérez le trafic équilibré de charge en utilisant la compression
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Caractéristiques en un coup d'œil
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Fonctions de commutation des applications et de gestion du trafic
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Déployer une instance de Citrix ADC VPX sur AWS
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Optimisation des performances Citrix ADC VPX sur VMware ESX, Linux KVM et Citrix Hypervisors
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Installer une instance Citrix ADC VPX sur le cloud VMware sur AWS
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Installer une instance Citrix ADC VPX sur les serveurs Microsoft Hyper-V
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Installer une instance Citrix ADC VPX sur la plate-forme Linux-KVM
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Provisionnement de l'appliance virtuelle Citrix ADC à l'aide d'OpenStack
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Provisionnement de l'appliance virtuelle Citrix ADC à l'aide du gestionnaire de machines virtuelles
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Configuration des appliances virtuelles Citrix ADC pour utiliser l'interface réseau SR-IOV
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Configuration des appliances virtuelles Citrix ADC pour utiliser l'interface réseau PCI Passthrough
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Provisionnement de l'appliance virtuelle Citrix ADC à l'aide du programme virsh
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Provisionnement de l'appliance virtuelle Citrix ADC avec SR-IOV, sur OpenStack
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Configuration d'une instance Citrix ADC VPX sur KVM pour utiliser les interfaces hôtes OVS DPDK
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Deploy a Citrix ADC VPX instance on AWS
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Serveurs d'équilibrage de charge dans différentes zones de disponibilité
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Déployer une paire HA VPX dans la même zone de disponibilité AWS
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Haute disponibilité dans différentes zones de disponibilité AWS
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Déployez une paire VPX haute disponibilité avec des adresses IP privées dans différentes zones AWS
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Configurer une instance Citrix ADC VPX pour utiliser l'interface réseau SR-IOV
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Configurer une instance Citrix ADC VPX pour utiliser la mise en réseau améliorée avec AWS ENA
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Déployer une instance de Citrix ADC VPX sur Microsoft Azure
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Architecture réseau pour les instances Citrix ADC VPX sur Microsoft Azure
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Configurer plusieurs adresses IP pour une instance autonome Citrix ADC VPX
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Configurer une configuration haute disponibilité avec plusieurs adresses IP et cartes réseau
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Configurer une instance Citrix ADC VPX pour utiliser la mise en réseau accélérée Azure
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Configurer les nœuds HA-INC à l'aide du modèle Citrix haute disponibilité avec Azure ILB
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Installer une instance Citrix ADC VPX sur la solution Azure VMware
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Ajouter des paramètres de mise à l'échelle automatique Azure
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Configurer GSLB sur une configuration haute disponibilité active en veille
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Configurer les pools d'adresses (IIP) pour un dispositif NetScaler Gateway
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Scripts PowerShell supplémentaires pour le déploiement Azure
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Déployer une instance Citrix ADC VPX sur Google Cloud Platform
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Automatiser le déploiement et les configurations de Citrix ADC
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Solutions pour les fournisseurs de services de télécommunication
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Trafic du plan de contrôle de l'équilibrage de charge basé sur les protocoles Diameter, SIP et SMPP
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Utilisation de la bande passante avec la fonctionnalité de redirection du cache
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Authentification, autorisation et audit du trafic des applications
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Fonctionnement de l'authentification, de l'autorisation et de l'audit
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Composants de base de la configuration de l'authentification, de l'autorisation et de l'audit
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Autorisation de l'accès des utilisateurs aux ressources de l'application
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Citrix ADC en tant que proxy Active Directory Federation Service
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NetScaler Gateway sur site en tant que fournisseur d'identité vers Citrix Cloud
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Prise en charge de la configuration de l'attribut de cookie SameSite
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Résoudre les problèmes liés à l'authentification et à l'autorisation
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Configuration de l'expression de stratégie avancée : mise en route
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Expressions de stratégie avancées : utilisation des dates, des heures et des nombres
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Expressions de stratégie avancées : analyse des données HTTP, TCP et UDP
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Expressions de stratégie avancées : analyse des certificats SSL
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Expressions de stratégie avancées : adresses IP et MAC, débit, ID VLAN
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Expressions de stratégie avancées : fonctions d'analyse de flux
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Référence des expressions - Expressions de stratégie avancées
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Exemples récapitulatifs d'expressions et de stratégies de syntaxe par défaut
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Tutoriel sur les exemples de stratégies syntaxiques par défaut pour la réécriture
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Migration des règles Apache mod_rewrite vers la syntaxe par défaut
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Vérifications de protection XML
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Articles sur les alertes de signatures
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Traduire l'adresse IP de destination d'une requête vers l'adresse IP d'origine
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Prise en charge de la configuration Citrix ADC dans un cluster
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Groupes de nœuds pour les configurations repérées et partiellement entrelacées
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Désactivation de la direction sur le fond de panier du cluster
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Suppression d'un nœud d'un cluster déployé à l'aide de l'agrégation de liens de cluster
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Surveillance de la configuration du cluster à l'aide de la MIB SNMP avec lien SNMP
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Surveillance des échecs de propagation des commandes dans un déploiement de cluster
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Liaison d'interface VRRP dans un cluster actif à nœud unique
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Scénarios de configuration et d'utilisation du cluster
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Migration d'une configuration HA vers une configuration de cluster
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Interfaces communes pour le client et le serveur et interfaces dédiées pour le fond de panier
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Commutateur commun pour le client, le serveur et le fond de panier
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Commutateur commun pour client et serveur et commutateur dédié pour fond de panier
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Services de surveillance dans un cluster à l'aide de la surveillance des chemins
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Opérations prises en charge sur des nœuds de cluster individuels
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Configurer les enregistrements de ressources DNS
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Créer des enregistrements MX pour un serveur d'échange de messagerie
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Créer des enregistrements NS pour un serveur faisant autorité
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Créer des enregistrements NAPTR pour le domaine des télécommunications
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Créer des enregistrements PTR pour les adresses IPv4 et IPv6
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Créer des enregistrements SOA pour les informations faisant autorité
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Créer des enregistrements TXT pour contenir du texte descriptif
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Configurer Citrix ADC en tant que résolveur de stub non validant sensible à la sécurité
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Prise en charge des trames Jumbo pour le DNS pour gérer les réponses de grande taille
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Configurer la mise en cache négative des enregistrements DNS
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Équilibrage de charge de serveur global
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Configurez les entités GSLB individuellement
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Synchronisation de la configuration dans une configuration GSLB
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Cas d'utilisation : déploiement d'un groupe de services Autoscale basé sur l'adresse IP
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Remplacer le comportement de proximité statique en configurant les emplacements préférés
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Configuration de la sélection des services GSLB à l'aide du changement de contenu
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Configurer GSLB pour les requêtes DNS avec des enregistrements NAPTR
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Exemple de configuration parent-enfant complète à l'aide du protocole d'échange de métriques
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Équilibrer la charge du serveur virtuel et des états de service
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Protection d'une configuration d'équilibrage de charge contre les défaillances
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Configuration des serveurs virtuels d'équilibrage de charge sans session
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Réécriture des ports et des protocoles pour la redirection HTTP
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Insérer l'adresse IP et le port d'un serveur virtuel dans l'en-tête de requête
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Utiliser une adresse IP source spécifiée pour la communication principale
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Définir une valeur de délai d'expiration pour les connexions client inactives
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Utiliser un port source d'une plage de ports spécifiée pour les communications en arrière-plan
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Configurer la persistance de l'adresse IP source pour la communication principale
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Paramètres d'équilibrage de charge avancés
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Protégez les applications sur les serveurs protégés contre les pics de trafic
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Activer le nettoyage des connexions de serveur virtuel et de service
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Activer ou désactiver la session de persistance sur les services TROFS
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Activer la vérification de l'état TCP externe pour les serveurs virtuels UDP
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Maintenir la connexion client pour plusieurs demandes client
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Utiliser l'adresse IP source du client lors de la connexion au serveur
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Définissez une limite sur le nombre de demandes par connexion au serveur
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Définir une valeur de seuil pour les moniteurs liés à un service
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Définir une valeur de délai d'attente pour les connexions client inactives
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Définir une valeur de délai d'attente pour les connexions de serveur inactives
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Définir une limite sur l'utilisation de la bande passante par les clients
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Conserver l'identificateur VLAN pour la transparence du VLAN
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Configurer les moniteurs dans une configuration d'équilibrage de charge
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Configurer l'équilibrage de charge pour les protocoles couramment utilisés
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Cas d'utilisation 3 : configurer l'équilibrage de charge en mode de retour direct du serveur
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Cas d'utilisation 4 : Configuration des serveurs LINUX en mode DSR
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Cas d'utilisation 5 : configurer le mode DSR lors de l'utilisation de TOS
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Cas d'utilisation 7 : Configurer l'équilibrage de charge en mode DSR à l'aide d'IP sur IP
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Cas d'utilisation 8 : Configurer l'équilibrage de charge en mode à un bras
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Cas d'utilisation 9 : Configurer l'équilibrage de charge en mode en ligne
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Cas d'utilisation 10 : Équilibrage de charge des serveurs de systèmes de détection d'intrusion
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Cas d'utilisation 11 : Isolation du trafic réseau à l'aide de stratégies d'écoute
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Cas d'utilisation 12 : configurer Citrix Virtual Desktops pour l'équilibrage de charge
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Cas d'utilisation 13 : Configuration de Citrix Virtual Apps pour l'équilibrage de charge
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Cas d'utilisation 14 : Assistant ShareFile pour l'équilibrage de charge Citrix ShareFile
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Cas d'utilisation 15 : configurer l'équilibrage de charge de couche 4 sur l'appliance Citrix ADC
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Configuration pour générer le trafic de données Citrix ADC FreeBSD à partir d'une adresse SNIP
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Déchargement et accélération SSL
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Prise en charge du protocole TLSv1.3 tel que défini dans la RFC 8446
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Suites de chiffrement disponibles sur les appliances Citrix ADC
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Matrice de prise en charge des certificats de serveur sur l'appliance ADC
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Prise en charge du module de sécurité matérielle Thales Luna Network
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Authentification et autorisation pour les utilisateurs système
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Configuration des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs et des stratégies de commande
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Réinitialisation du mot de passe administrateur par défaut (nsroot)
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Configuration de l'authentification des utilisateurs externes
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Authentification par clé SSH pour les administrateurs Citrix ADC
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Authentification à deux facteurs pour les utilisateurs système
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Points à prendre en compte pour une configuration haute disponibilité
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Synchronisation des fichiers de configuration dans une configuration haute disponibilité
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Restriction du trafic de synchronisation haute disponibilité vers un VLAN
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Configuration de nœuds haute disponibilité dans différents sous-réseaux
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Limitation des basculements causés par les moniteurs de routage en mode non INC
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Gestion des messages de pulsation haute disponibilité sur une appliance Citrix ADC
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Supprimer et remplacer un Citrix ADC dans une configuration haute disponibilité
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Fonctions de commutation des applications et de gestion du trafic
Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités de commutation d’applications et de gestion du trafic.
Déchargement SSL
Décharge de manière transparente le chiffrement et le déchiffrement SSL des serveurs Web, libérant ainsi les ressources du serveur pour répondre aux demandes de contenu. SSL pèse lourdement sur les performances d’une application et peut rendre inefficaces de nombreuses mesures d’optimisation. Le déchargement et l’accélération SSL permettent d’appliquer tous les avantages de la technologie Citrix Request Switching au trafic SSL, garantissant une livraison sécurisée des applications Web sans dégrader les performances de l’utilisateur final.
Pour plus d’informations, voir Déchargement et accélération SSL.
Listes de contrôle d’accès
Compare les paquets entrants aux listes de contrôle d’accès (ACL). Si un paquet correspond à une règle ACL, l’action spécifiée dans la règle est appliquée au paquet. Sinon, l’action par défaut (ALLOW) est appliquée et le paquet est traité normalement. Pour que la solution matérielle-logicielle compare les paquets entrants aux listes de contrôle d’accès, vous devez appliquer les listes de contrôle d’accès. Toutes les listes de contrôle d’accès sont activées par défaut, mais vous devez les appliquer pour que l’appliance Citrix ADC puisse comparer les paquets entrants avec eux. Si une liste de contrôle d’accès n’est pas obligatoire pour faire partie de la table de choix, mais doit tout de même être conservée dans la configuration, elle doit être désactivée avant l’application des listes de contrôle d’accès. Une appliance ADC ne compare pas les paquets entrants aux listes ACL désactivées.
Pour plus d’informations, voir Liste de contrôle d’accès.
Équilibrage de charge
Les décisions d’équilibrage de charge sont basées sur une variété d’algorithmes, notamment le tourniquet, le moins de connexions, la moindre bande passante pondérée, le moins de paquets pondéré, le temps de réponse minimal et le hachage basé sur l’URL, l’adresse IP source du domaine ou l’adresse IP de destination. Les protocoles TCP et UDP sont tous deux pris en charge, de sorte que l’appliance Citrix ADC peut équilibrer la charge de tout le trafic qui utilise ces protocoles comme opérateur sous-jacent (par exemple, HTTP, HTTPS, UDP, DNS, NNTP et le trafic général du pare-feu). En outre, l’appliance ADC peut maintenir la persistance de la session en fonction de l’adresse IP source, du cookie, du serveur, du groupe ou de la session SSL. Il permet aux utilisateurs d’appliquer la vérification étendue du contenu (ECV) personnalisée aux serveurs, caches, pare-feu et autres périphériques d’infrastructure afin de s’assurer que ces systèmes fonctionnent correctement et fournissent le bon contenu aux utilisateurs. Il peut également effectuer des vérifications de l’état à l’aide d’URL ping, TCP ou HTTP, et l’utilisateur peut créer des moniteurs basés sur des scripts Perl. Pour fournir une optimisation WAN à grande échelle, les appliances CloudBridge déployées dans les centres de données peuvent être équilibrées par le biais d’appliances Citrix ADC. La bande passante et le nombre de sessions simultanées peuvent être considérablement améliorés.
Pour plus d’informations, voir Équilibrage de charge.
Domaines de trafic
Les domaines de trafic permettent de créer des partitions ADC logiques au sein d’une seule appliance Citrix ADC. Ils vous permettent de segmenter le trafic réseau pour différentes applications. Vous pouvez utiliser des domaines de trafic pour créer plusieurs environnements isolés dont les ressources n’interagissent pas entre elles. Une application appartenant à un domaine de trafic spécifique communique uniquement avec les entités et traite le trafic au sein de ce domaine. Le trafic appartenant à un domaine de trafic ne peut pas franchir la limite d’un autre domaine de trafic. Par conséquent, vous pouvez utiliser des adresses IP dupliquées sur l’appliance tant qu’une adresse n’est pas dupliquée dans le même domaine.
Pour plus d’informations, voir Domaines de trafic.
Traduction d’adresses réseau
La traduction d’adresses réseau (NAT) implique la modification des adresses IP source et/ou de destination, et/ou des numéros de port TCP/UDP, des paquets IP qui passent par l’appliance Citrix ADC. L’activation de la NAT sur l’appliance améliore la sécurité de votre réseau privé et le protège d’un réseau public tel qu’Internet, en modifiant les adresses IP sources de votre réseau lorsque les données passent par l’appliance Citrix ADC.
L’appliance Citrix ADC prend en charge les types de traduction d’adresses réseau suivants :
INAT : Dans le NAT entrant (INAT), une adresse IP (généralement publique) configurée sur l’appliance Citrix ADC écoute les demandes de connexion pour le compte d’un serveur. Pour un paquet de demande reçu par l’appliance sur une adresse IP publique, l’ADC remplace l’adresse IP de destination par l’adresse IP privée du serveur. En d’autres termes, la solution matérielle-logicielle agit comme un proxy entre les clients et le serveur. La configuration INAT implique des règles INAT, qui définissent une relation 1:1 entre l’adresse IP de l’appliance Citrix ADC et l’adresse IP du serveur.
RNAT : dans Reverse Network Address Translation (RNAT), pour une session initiée par un serveur, l’appliance Citrix ADC remplace l’adresse IP source dans les paquets générés par le serveur par une adresse IP (type SNIP) configurée sur l’appliance. La solution matérielle-logicielle empêche ainsi l’exposition de l’adresse IP du serveur dans l’un des paquets générés par le serveur. Une configuration RNAT implique une règle RNAT, qui spécifie une condition. La solution matérielle-logicielle effectue un traitement RNAT sur les paquets qui correspondent à la condition.
Traduction NAT46 sansétat : Stateless NAT46 permet la communication entre les réseaux IPv4 et IPv6, via la traduction de paquets IPv4 vers IPv6 et vice versa, sans conserver les informations de session sur l’appliance Citrix ADC. Une configuration NAT46 sans état implique une règle INAT IPv4-IPv6 et un préfixe IPv6 NAT46.
Traduction NAT64avec état : La fonctionnalité NAT64 avec état permet la communication entre les clients IPv4 et les serveurs IPv6 via la traduction de paquets IPv6 vers IPv4, et vice versa, tout en conservant les informations de session sur l’appliance Citrix ADC. Une configuration NAT64 avec état implique une règle NAT64 et un préfixe NAT64 IPv6.
Pour plus d’informations, voir Configuration de la traduction d’adresses réseau.
Prise en charge du protocole TCP multichemin
Les appliances Citrix ADC prennent en charge le protocole Multipath TCP (MPTCP). MPTCP est une extension de protocole TCP/IP qui identifie et utilise plusieurs chemins disponibles entre les hôtes pour maintenir la session TCP. Vous devez activer MPTCP sur un profil TCP et le lier à un serveur virtuel. Lorsque MPTCP est activé, le serveur virtuel fonctionne comme une Gateway MPTCP et convertit les connexions MPTCP avec les clients en connexions TCP qu’il maintient avec les serveurs.
Pour plus d’informations, voir MPTCP (Multi-Path TCP).
Commutation de contenu
Détermine le serveur auquel envoyer la demande sur la base des stratégies de commutation de contenu configurées. Les règles de stratégie peuvent être basées sur l’adresse IP, l’URL et les en-têtes HTTP. Cela permet de prendre des décisions de changement en fonction des caractéristiques de l’utilisateur et de l’appareil, telles que l’identité de l’utilisateur, le type d’agent utilisé et le contenu demandé par l’utilisateur.
Pour plus d’informations, voir Commutation de contenu.
Équilibrage global de charge serveur (GSLB)
Étend les fonctionnalités de gestion du trafic d’un NetScaler pour inclure des sites Internet distribués et des entreprises internationales. Que les installations soient réparties sur plusieurs emplacements réseau ou sur plusieurs clusters en un seul emplacement, NetScaler maintient la disponibilité et répartit le trafic entre eux. Il prend des décisions DNS intelligentes pour empêcher les utilisateurs d’être envoyés vers un site en panne ou en surcharge. Lorsque la méthode GSLB basée sur la proximité est activée, NetScaler peut prendre des décisions d’équilibrage de charge en fonction de la proximité du serveur DNS local (LDNS) du client par rapport aux différents sites. Le principal avantage de la méthode GSLB basée sur la proximité est un temps de réponse plus rapide résultant de la sélection du site disponible le plus proche.
Pour plus d’informations, voir Global Server Load Balancing.
Routage dynamique
Permet aux routeurs d’obtenir automatiquement des informations de topologie, des itinéraires et des adresses IP des routeurs voisins. Lorsque le routage dynamique est activé, le processus de routage correspondant écoute les mises à jour des itinéraires et publie les itinéraires. Les processus de routage peuvent également être placés en mode passif. Les protocoles de routage permettent à un routeur en amont d’équilibrer la charge du trafic vers des serveurs virtuels identiques hébergés sur deux unités NetScaler autonomes à l’aide de la technique Equal Cost Multipath.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configuration des routes dynamiques.
Équilibrage de la charge de liaison
Équilibre la charge de plusieurs liaisons WAN et assure le basculement des liaisons, ce qui optimise davantage les performances du réseau et assure la continuité de l’activité. Garantit que les connexions réseau restent hautement disponibles, en appliquant un contrôle intelligent du trafic et des vérifications de l’état pour répartir efficacement le trafic sur les routeurs en amont. Identifie la meilleure liaison WAN pour acheminer le trafic entrant et sortant en fonction des stratégies et des conditions réseau, et protège les applications contre les défaillances de WAN ou de liaison Internet en fournissant une détection rapide des pannes et un basculement sur incident.
Pour plus d’informations, voir Équilibrage de charge de liaison.
Optimisation TCP
Vous pouvez utiliser des profils TCP pour optimiser le trafic TCP. Les profils TCP définissent la façon dont les serveurs virtuels NetScaler traitent le trafic TCP. Les administrateurs peuvent utiliser les profils TCP intégrés ou configurer des profils personnalisés. Après avoir défini un profil TCP, vous pouvez le lier à un seul serveur virtuel ou à plusieurs serveurs virtuels.
Voici quelques-unes des principales fonctionnalités d’optimisation qui peuvent être activées par les profils TCP :
- TCP Keep-Avie : vérifie l’état opérationnel des homologues à des intervalles de temps spécifiés pour éviter que la liaison ne soit interrompue.
- Accusé de réception sélectif (SACK) — Améliore les performances de transmission des données, en particulier dans les réseaux LFN (Long Fat Networks).
- Mise à l’échelle de la fenêtre TCP : permet un transfert efficace de données sur les réseaux longs (LFN).
Pour plus d’informations sur les profils TCP, voir Configuration des profils TCP.
CloudBridge Connector
La fonctionnalité Citrix NetScaler CloudBridge Connector, un élément fondamental du framework Citrix OpenCloud, est un outil utilisé pour créer un centre de données étendu dans le cloud. OpenCloud Bridge vous permet de connecter une ou plusieurs appliances Citrix ADC ou NetScaler virtuelles sur le cloud à votre réseau sans reconfigurer votre réseau. Les applications hébergées dans le cloud semblent s’exécuter sur un réseau d’entreprise contigu. L’objectif principal d’OpenCloud Bridge est de permettre aux entreprises de déplacer leurs applications vers le cloud tout en réduisant les coûts et le risque de défaillance des applications. En outre, OpenCloud Bridge augmente la sécurité du réseau dans les environnements cloud. Un pont OpenCloud est un pont réseau de couche 2 qui connecte un dispositif Citrix ADC ou un dispositif virtuel NetScaler sur une instance de cloud à un dispositif Citrix ADC ou NetScaler virtuel sur votre réseau local. La connexion est établie via un tunnel qui utilise le protocole GRE (Generic Routing Encapsulation). Le protocole GRE fournit un mécanisme d’encapsulation de paquets provenant d’une grande variété de protocoles réseau à transférer via un autre protocole. Ensuite, la suite de protocoles IPSec (Internet Protocol security) est utilisée pour sécuriser la communication entre les pairs dans OpenCloud Bridge.
Pour plus d’informations, voir CloudBridge.
DataStream
La fonctionnalité NetScaler DataStream fournit un mécanisme intelligent de commutation de demande au niveau de la couche de base de données en distribuant les demandes en fonction de la requête SQL envoyée.
Lorsqu’il est déployé devant des serveurs de base de données, NetScaler assure une distribution optimale du trafic provenant des serveurs d’applications et des serveurs Web. Les administrateurs peuvent segmenter le trafic en fonction des informations contenues dans la requête SQL et en fonction des noms de base de données, des noms d’utilisateur, des jeux de caractères et de la taille des paquets.
Vous pouvez configurer l’équilibrage de charge pour basculer les demandes en fonction d’algorithmes d’équilibrage de charge, ou vous pouvez élaborer les critères de commutation en configurant la commutation de contenu pour prendre une décision en fonction des paramètres de requête SQL, tels que le nom d’utilisateur, les noms de base de données et les paramètres de commande. Vous pouvez également configurer des moniteurs pour suivre l’état des serveurs de base de données.
L’infrastructure de stratégie avancée de l’appliance Citrix ADC inclut des expressions que vous pouvez utiliser pour évaluer et traiter les demandes. Les expressions avancées évaluent le trafic associé aux serveurs de base de données MySQL. Vous pouvez utiliser des expressions basées sur les demandes (expressions commençant par MYSQL.CLIENT et MYSQL.REQ) dans des stratégies avancées pour prendre des décisions de changement de demande au niveau du point de liaison du serveur virtuel de commutation de contenu et des expressions basées sur les réponses (expressions commençant par MYSQL.RES) pour évaluer les réponses du serveur aux utilisateurs moniteurs de santé configurés.
Remarque : DataStream est pris en charge pour les bases de données MySQL et MS SQL.
Pour plus d’informations, voir DataStream.
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Dans cet article
- Déchargement SSL
- Listes de contrôle d’accès
- Équilibrage de charge
- Domaines de trafic
- Traduction d’adresses réseau
- Prise en charge du protocole TCP multichemin
- Commutation de contenu
- Équilibrage global de charge serveur (GSLB)
- Routage dynamique
- Équilibrage de la charge de liaison
- Optimisation TCP
- CloudBridge Connector
- DataStream
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