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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 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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Serveurs d'équilibrage de charge dans différentes zones de disponibilité
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Haute disponibilité dans différentes zones de disponibilité AWS
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Configurer une instance Citrix ADC VPX pour utiliser l'interface réseau SR-IOV
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Configuration de l'expression de stratégie avancée : mise en route
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Migration des règles Apache mod_rewrite vers la syntaxe par défaut
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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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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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Personnaliser une configuration d'équilibrage de charge
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Personnalisation de l'algorithme de hachage pour assurer la persistance sur les serveurs virtuels
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Configurer les serveurs virtuels génériques par réseau local virtuel
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Configurer le paramètre de version MySQL et Microsoft SQL Server
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Serveurs virtuels multi-IP
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Limiter le nombre de demandes simultanées sur une connexion client
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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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Serveurs virtuels multi-IP
Citrix ADC prend en charge la création d’un serveur virtuel d’équilibrage de charge unique avec plusieurs adresses IPv4 et IPv6 non consécutives/consécutives de type VIP. Chaque adresse VIP liée à un serveur virtuel est traitée comme un serveur virtuel individuel. Ces serveurs virtuels ont le même protocole et d’autres paramètres de niveau serveur virtuel. Un serveur virtuel avec plusieurs adresses VIP est également appelé serveur virtuel multi-IP.
L’utilisation de serveurs virtuels multi-IP présente les avantages suivants :
- Un serveur virtuel multi-IP permet de ne pas créer de nombreux serveurs virtuels avec les mêmes paramètres et liaisons de service.
- Les serveurs virtuels multi-IP réduisent efficacement la possibilité d’atteindre la limite maximale des entités de serveurs virtuels.
- Un serveur virtuel multi-IP peut être utilisé pour les clients de différents sous-réseaux afin de se connecter au même ensemble de serveurs.
- Un seul serveur virtuel multi-IP peut être utilisé pour les clients IPv6 et IPv4 afin de se connecter au même ensemble de serveurs.
Configuration d’un serveur virtuel multi-IP
La configuration d’un serveur virtuel multi-IP comprend les tâches suivantes :
- Créez un IPSet et associez-le à plusieurs adresses IP.
- Liez l’IPSet aux serveurs virtuels d’équilibrage de charge.
Notez les points suivants relatifs à la configuration d’IPSet :
- Un IPSet peut avoir :
- adresses IPv4 et adresses IPv6 non consécutives/consécutives
- combinaisons d’adresses IPv4 et IPv6.
- Toutes les adresses IPv4/IPv6 à associer à des serveurs virtuels utilisant IPSet doivent être de type VIP.
- Un même IPSet peut être lié à plusieurs serveurs virtuels.
- Les adresses IPv4/IPv6 peuvent être liées/dissociées depuis/vers IPSet indépendamment des liaisons IPSet existantes avec des serveurs virtuels.
- Vous devez annuler la liaison IPSet à un serveur virtuel avant de lui lier un nouvel IPSet.
Pour ajouter un IPSet et y associer plusieurs adresses VIP à l’aide de l’interface de ligne de commande
À l’invite de commandes, tapez :
add ipset <name>
bind ipset <name> <IPaddress1 …>
bind ipset <name> <IPaddress2…>
show ipset <name>
<!--NeedCopy-->
Pour lier l’IPSet à un serveur virtuel à l’aide de l’interface de ligne de commande
À l’invite de commandes, tapez :
set lb vserver <name> -ipset <ipset name>
show lb vserver <name>
<!--NeedCopy-->
Pour ajouter un IPSet et y associer plusieurs adresses VIP à l’aide de l’interface graphique
Accédez à Système > Réseau > IPSet, puis créez un IPSet avec plusieurs adresses VIP.
Pour lier l’IPSet à un serveur virtuel à l’aide de l’interface graphique
- Accédez à Gestion du trafic > Équilibrage de charge > Serveurs virtuelset ouvrez un serveur virtuel auquel vous souhaitez lier l’IPSet créé.
- Dans Paramètres de base, définissez le paramètre IPSetsur le nom de l’IPSet créé.
> add ipset IPSET-1
Done
> bind ipset IPSET-1 9.9.9.10
Done
> bind ipset IPSET-1 1000::20
Done
> add lb vserver LBVS-1 HTTP 8.8.8.10 80 –ipset IPSET-1
Done
> add service SVC-1 3.3.3.10 HTTP 80
Done
> add service SVC-2 3.3.3.100 HTTP 80
Done
> bind lb vserver LBVS-1 SVC-1
Done
> bind lb vserver LBVS-1 SVC-2
Done
Prise en charge de GSLB pour les serveurs virtuels multi-IP
Les adresses IP flottantes sont requises pour les déploiements haute disponibilité. Les déploiements cloud ne prennent pas en charge les adresses IP flottantes. Ainsi, la fonctionnalité d’ensemble d’adresses IP vous aide à prendre en charge la haute disponibilité dans les déploiements cloud. La fonction d’ensemble d’adresses IP vous permet d’associer une adresse IP privée à chacune des instances principale et secondaire. L’une des adresses IP privées est ajoutée lors de la création du serveur virtuel. L’autre adresse IP est liée à un ensemble d’adresses IP. L’ensemble d’adresses IP est ensuite associé au serveur virtuel. Généralement, une adresse IP publique est mappée à l’une des adresses IP privées en fonction de l’appliance qui reçoit le trafic. Pendant le basculement, ce mappage change dynamiquement pour acheminer le trafic vers le nouveau serveur principal.
Dans les déploiements GSLB, le service GSLB représente le serveur virtuel et nécessite l’adresse IP privée et publique du serveur virtuel. Dans les déploiements cloud, plusieurs adresses IP privées sont représentées sous la forme d’un ensemble d’adresses IP, mais le service GSLB ne peut accepter qu’une seule adresse IP privée. Ainsi, lors de la configuration du service GSLB, il est recommandé de donner l’adresse IP configurée lors de l’ajout du serveur virtuel ou l’une des adresses IP du jeu d’adresses IP. Il n’est pas nécessaire de configurer la fonction d’ensemble d’adresses IP sur le service GSLB. L’ensemble d’adresses IP configuré sur le serveur virtuel d’équilibrage de charge associé au service GSLB est suffisant.
Dans la topologie parent-enfant GSLB, l’adresse IP définie peut être associée aux serveurs virtuels d’équilibrage de charge sur les sites enfants. Le service GSLB correspondant à cette topologie porte l’adresse IP publique et l’une des adresses IP privées. L’adresse IP privée peut être une adresse IP de l’ensemble d’adresses IP ou celle configurée lors de l’ajout du serveur virtuel sur le site enfant. La communication entre le site parent et le site enfant utilise toujours l’adresse IP publique et le port public du service GSLB.
De plus, avec la prise en charge des ensembles d’adresses IP, vous pouvez disposer d’un seul point de terminaison de serveur virtuel pour le trafic IPv4 et IPv6. Auparavant, vous deviez configurer différents serveurs virtuels pour le trafic IPv4 et IPv6. Avec la prise en charge des ensembles d’adresses IP, vous pouvez associer des adresses IP IPv4 et IPv6 au même ensemble d’adresses IP. Vous pouvez ajouter différents services GSLB représentant les points de terminaison IPv4 et IPv6.
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