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Konfigurieren virtueller Citrix ADC Appliances für die Verwendung der SR-IOV-Netzwerkschnittstelle
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Bereitstellen der virtuellen Citrix ADC Appliance mit SR-IOV auf OpenStack
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Bereitstellen einer Citrix ADC VPX-Instanz auf AWS
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Bereitstellen einer eigenständigen Citrix ADC VPX-Instanz in AWS
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Bereitstellen eines hochverfügbaren VPX-Paars mit elastischen IP-Adressen in verschiedenen AWS-Zonen
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Bereitstellen eines hochverfügbaren VPX-Paars mit privaten IP-Adressen in verschiedenen AWS-Zonen
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Konfigurieren einer Citrix ADC VPX-Instanz für die Verwendung der SR-IOV-Netzwerkschnittstelle
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Konfigurieren einer Citrix ADC VPX-Instanz für die Verwendung von Enhanced Networking mit AWS ENA
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Bereitstellen einer Citrix ADC VPX Instanz in Microsoft Azure
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Netzwerkarchitektur für Citrix ADC VPX-Instanzen in Microsoft Azure
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Konfigurieren mehrerer IP-Adressen für eine eigenständige Citrix ADC VPX-Instanz
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Konfigurieren eines Hochverfügbarkeitssetups mit mehreren IP-Adressen und Netzwerkkarten
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Konfigurieren einer Citrix ADC VPX-Instanz für beschleunigte Azure-Netzwerke
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Konfigurieren von HA-INC-Knoten mit der Citrix Hochverfügbarkeitsvorlage mit Azure ILB
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Konfigurieren von GSLB auf einem Hochverfügbarkeits-Setup mit aktivem Standby-Modus
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Konfigurieren von Adresspools (IIP) für eine Citrix Gateway Appliance
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Zusätzliche PowerShell -Skripts für die Azure-Bereitstellung
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Bereitstellen einer Citrix ADC VPX-Instanz auf der Google Cloud Platform
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Automatisieren der Bereitstellung und Konfiguration von Citrix ADC
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Upgrade und Downgrade einer Citrix ADC Appliance
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Lösungen für Telekommunikationsdienstleister
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Lastausgleich Control-Ebenenverkehr, der auf Durchmesser-, SIP- und SMPP-Protokollen basiert
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Authentifizierung, Autorisierung und Auditing des Anwendungsdatenverkehrs
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Funktionsweise von Authentifizierung, Autorisierung und Auditing
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Grundkomponenten der Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Überwachungskonfiguration
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On-Premises Citrix Gateway als Identitätsanbieter für Citrix Cloud
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Konfigurationsunterstützung für das Cookie-Attribut SameSite
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Konfigurieren des erweiterten Richtlinienausdrucks: Erste Schritte
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Erweiterte Richtlinienausdrücke: Arbeiten mit Datumsangaben, Uhrzeiten und Zahlen
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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 Standard-Syntaxausdrücke und -richtlinien
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Tutorialbeispiele für Standard-Syntaxrichtlinien für das Umschreiben
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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 zum virtuellen Server zur Cache-Umleitung anzeigen
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Aktivieren oder Deaktivieren eines virtuellen Cache-Umleitungsservers
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Direkter Richtlinientreffer in den Cache anstelle des Ursprungs
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Verwalten von Clientverbindungen für einen virtuellen Server
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Externe TCP-Zustandsprüfung für virtuelle UDP-Server aktivieren
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Ziel-IP-Adresse einer Anforderung in Ursprungs-IP-Adresse übersetzen
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Konfigurieren von Citrix ADC als nicht validierenden, sicherheitsbezogene Stub-Resolver
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Jumbo-Frames-Unterstützung für DNS, um Antworten großer Größen zu verarbeiten
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Konfigurieren der negativen Zwischenspeicherung von DNS-Einträgen
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GSLB-Entitäten einzeln konfigurieren
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Anwendungsfall: Bereitstellung einer Domainnamen-basierten Autoscale-Dienstgruppe
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Anwendungsfall: Bereitstellung einer IP-adressbasierten Autoscale-Service-Gruppe
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Verwalten des Client-Datenverkehrs
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Konfigurieren von virtuellen Servern ohne Sitzungsaufwand für den Lastenausgleich
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IP-Adresse und Port eines virtuellen Servers in den Request-Header einfügen
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Verwenden einer angegebenen Quell-IP für die Backend-Kommunikation
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Festlegen eines Timeoutwerts für Leerlauf-Clientverbindungen
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Verwalten des Client-Datenverkehrs auf der Grundlage der Datenverkehrsrate
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Verwenden eines Quellports aus einem angegebenen Portbereich für die Backend-Kommunikation
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Konfigurieren der Quell-IP-Persistenz für die Backend-Kommunikation
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Verwenden von lokalen IPv6-Link-Adressen auf Serverseite eines Lastausgleichs-Setups
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Erweiterte Lastenausgleichseinstellungen
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Schützen von Anwendungen auf geschützten Servern vor Überlastung des Datenverkehrs
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Bereinigung von virtuellen Server- und Dienstverbindungen aktivieren
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Aktivieren oder Deaktivieren der Persistenzsitzung auf TROFS-Diensten
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Externe TCP-Zustandsprüfung für virtuelle UDP-Server aktivieren
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Verwalten der Clientverbindung für mehrere Clientanforderungen
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Standortdetails von der Benutzer-IP-Adresse mit der Geolocation-Datenbank abrufen
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Verwenden der Quell-IP-Adresse des Clients für die Verbindung zum Server
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Festlegen eines Grenzwerts für die Anzahl der Clientverbindungen
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Festlegen eines Grenzwerts für die Anzahl der Anforderungen pro Verbindung zum Server
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Festlegen eines Schwellenwerts für die an einen Dienst gebundenen Monitore
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Festlegen eines Timeoutwerts für Leerlauf-Clientverbindungen
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Festlegen eines Zeitüberschreitungswertes für Serververbindungen im Leerlauf
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Festlegen eines Grenzwerts für die Bandbreitenauslastung durch Clients
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Konfigurieren des Lastenausgleichs für häufig verwendete Protokolle
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Anwendungsfall 3: Konfigurieren des Lastausgleichs im Direktserverrückgabemodus
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Anwendungsfall 4: Konfigurieren von LINUX-Servern im DSR-Modus
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Anwendungsfall 5: Konfigurieren des DSR-Modus bei Verwendung von TOS
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Anwendungsfall 6: Konfigurieren des Lastausgleichs im DSR-Modus für IPv6-Netzwerke über das TOS-Feld
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Anwendungsfall 7: Konfigurieren des Lastausgleichs im DSR-Modus mit IP over IP
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Anwendungsfall 8: Lastausgleich im Einarmmodus konfigurieren
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Anwendungsfall 9: Konfigurieren des Lastausgleichs im Inline-Modus
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Anwendungsfall 10: Lastausgleich von Intrusion Detection Systemservern
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Anwendungsfall 11: Isolieren des Netzwerkverkehrs mit Listening-Richtlinien
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Anwendungsfall 12: Konfigurieren von XenDesktop für den Lastenausgleich
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Anwendungsfall 13: Konfigurieren von XenApp für den Lastenausgleich
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Anwendungsfall 14: ShareFile Assistent für den Lastenausgleich von Citrix ShareFile
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SSL-Offload und Beschleunigung
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Unterstützung für Intel Coleto SSL-Chip-basierte Plattformen
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Unterstützung für Gemalto SafeNet Network Hardwaresicherheitsmodul
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Konfigurieren eines CloudBridge Connector-Tunnels zwischen zwei Rechenzentren
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Konfigurieren von CloudBridge Connector zwischen Datacenter und AWS Cloud
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Konfigurieren eines CloudBridge-Connector-Tunnels zwischen einem Datacenter und Azure Cloud
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Konfigurieren des CloudBridge Connector-Tunnels zwischen Datacenter und SoftLayer Enterprise Cloud
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Punkte, die für ein Hochverfügbarkeits-Setup berücksichtigt werden müssen
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Synchronisieren von Konfigurationsdateien in einem Hochverfügbarkeitssetup
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Beschränken des Hochverfügbarkeitssynchronisierungsverkehrs auf ein VLAN
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Konfigurieren von Hochverfügbarkeitsknoten in verschiedenen Subnetzen
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Verwalten von Heartbeat-Nachrichten mit hoher Verfügbarkeit auf einer Citrix ADC Appliance
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Entfernen und Ersetzen eines Citrix ADC in einem Hochverfügbarkeit-Setup
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Konfigurieren von GSLB auf einem aktiven Standby-Hochverfügbarkeitssetup
Sie können den globalen Server Load Balancing (GSLB) in der aktiven Standby-HA-Bereitstellung in Azure in drei Schritten konfigurieren:
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Erstellen Sie ein VPX HA-Paar auf jeder GSLB-Site. Weitere Informationenzum Erstellen eines HA-Paares finden Sie unter Konfigurieren eines Hochverfügbarkeitssetups mit mehreren IP-Adressen und Netzwerkkarten.
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Konfigurieren Sie den Azure Load Balancer (ALB) mit der Front-End-IP-Adresse und -Regeln, um GSLB- und DNS-Datenverkehr zuzulassen.
Dieser Schritt umfasst die folgenden Teilschritte. Die PowerShell Befehle, die zum Ausführen dieser Teilschritte verwendet werden, finden Sie im Szenario in diesem Abschnitt.
a. Erstellen Sie eine Front-End-IPConfig für GSLB-Site.
b. Erstellen Sie einen Back-End-Adresspool mit der IP-Adresse der NIC 1/1 der Knoten in HA.
c. Erstellen Sie Lastenausgleichsregeln für Folgendes:
TCP/3011 — gslb-Kommunikation TCP/3010 - gslb Kommunikation UDP/53 - DNS-Kommunikation
d. Ordnen Sie den Back-End-Adresspool mit den in Schritt c erstellten LB-Regeln zu.
e. Aktualisieren Sie die Netzwerksicherheitsgruppe (NSG) der NIC 1/1 der Knoten im HA-Paar, um den Datenverkehr für TCP 3010-, TCP 3011- und UDP 53-Ports zuzulassen.
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Aktivieren Sie GSLB auf jedem HA-Paar.
Szenario
Dieses Szenario umfasst zwei Standorte - Standort 1 und Standort 2. Jeder Standort verfügt über ein HA-Paar (HA1 und HA2), das mit mehreren Netzwerkkarten, mehreren IP-Adressen und GSLB konfiguriert ist.
Abbildung: GLSB auf Active-Standy HA-Bereitstellung in Azure
In diesem Szenario hat jede VM drei Netzwerkkarten - NIC 0/1, 1/1 und 1/2. Die Netzwerkkarten werden für die folgenden Zwecke konfiguriert.
NIC 0/1: Verwaltung des Datenverkehrs
NIC 1/1: für den clientseitigen Datenverkehr
NIC 1/2: Kommunikation mit Back-End-Servern
Parametereinstellungen
Im Folgenden sind Beispielparametereinstellungen für die ALB. Sie können verschiedene Einstellungen verwenden, wenn Sie möchten.
$locname="Südostasien
$rgName = Mulitip-multinic-rg
$pubIPName4="PIPFORGSLB1"
$domName4="vpxgslbdns"
$lbName= MultiiPalb
$frontEndConfigName2="FrontEndIP2"
$backendPoolName1="BackendPoolHttp"
$lbRuleName2="LBRuleGSLB1"
$lbRuleName3="LBRuleGSLB2"
$lbRuleName4="LBRuleDNS"
$HealthProbeName= HealthProbe
Konfigurieren Sie ALB mit der Front-End-IP-Adresse und -Regeln, um GSLB- und DNS-Datenverkehr zu ermöglichen
Schritt 1. Erstellen einer öffentlichen IP für GSLB-Site-IP
$pip4=New-AzureRmPublicIpAddress -Name $pubIPName4 -ResourceGroupName $rgName -DomainNameLabel $domName4 -Location $locName -AllocationMethod Dynamic
Get-AzureRmLoadBalancer -Name $lbName -ResourceGroupName $rgName | Add-AzureRmLoadBalancerFrontendIpConfig -Name $frontEndConfigName2 -PublicIpAddress $pip4 | Set-AzureRmLoadBalancer
Schritt 2. Erstellen Sie LB-Regeln und aktualisieren Sie die vorhandene ALB.
$alb = get-AzureRmLoadBalancer -Name $lbName -ResourceGroupName $rgName
$frontendipconfig2=Get-AzureRmLoadBalancerFrontendIpConfig -LoadBalancer $alb -Name $frontEndConfigName2
$backendPool=Get-AzureRmLoadBalancerBackendAddressPoolConfig -LoadBalancer $alb -Name $backendPoolName1
$healthprobe=Get-AzureRmLoadBalancerProbeConfig -LoadBalancer $alb -Name $healthProbeName
$alb | Add-AzureRmLoadBalancerRuleConfig -Name $lbRuleName2 -BackendAddressPool $backendPool -FrontendIPConfiguration $frontendipconfig2 -Protocol "Tcp" -FrontendPort 3011 -BackendPort 3011 -Probe $healthprobe -EnableFloatingIP | Set-AzureRmLoadBalancer
$alb | Add-AzureRmLoadBalancerRuleConfig -Name $lbRuleName3 -BackendAddressPool $backendPool -FrontendIPConfiguration $frontendipconfig2 -Protocol "Tcp" -FrontendPort 3010 -BackendPort 3010 -Probe $healthprobe -EnableFloatingIP | Set-AzureRmLoadBalancer
$alb | Add-AzureRmLoadBalancerRuleConfig -Name $lbRuleName4 -BackendAddressPool $backendPool -FrontendIPConfiguration $frontendipconfig2 -Protocol "Udp" -FrontendPort 53 -BackendPort 53 -Probe $healthprobe -EnableFloatingIP | Set-AzureRmLoadBalancer
Aktivieren von GSLB für jedes Hochverfügbarkeitspaar
Jetzt haben Sie zwei Front-End-IP-Adressen für jede ALB: ALB 1 und ALB 2. Eine IP-Adresse ist für den virtuellen LB-Server und die andere für die GSLB-Site-IP.
HA 1 hat die folgenden Front-End-IP-Adressen:
- FrontEndIPofALB1 (für virtuellen LB-Server)
- PIPFORGSLB1 (GSLB IP)
HA 2 verfügt über die folgenden Front-End-IP-Adressen:
- FrontEndIPofALB2 (für virtuellen LB-Server)
- PIPFORGSLB2 (GSLB IP)
Die folgenden Befehle werden für dieses Szenario verwendet.
enable ns feature LB GSLB
add service dnssvc PIPFORGSLB1 ADNS 53
add gslb site site1 PIPFORGSLB1 -publicIP PIPFORGSLB1
add gslb site site2 PIPFORGSLB2 -publicIP PIPFORGSLB2
add gslb service site1_gslb_http_svc1 FrontEndIPofALB1 HTTP 80 -publicIP FrontEndIPofALB1 -publicPort 80 -siteName site1
add gslb service site2_gslb_http_svc1 FrontEndIPofALB2 HTTP 80 -publicIP FrontEndIPofALB2 -publicPort 80 -siteName site2
add gslb vserver gslb_http_vip1 HTTP
bind gslb vserver gslb_http_vip1 -serviceName site2_gslb_http_svc1
bind gslb vserver gslb_http_vip1 -serviceName site1_gslb_http_svc1
bind gslb vserver gslb_http_vip1 -domainName www.gslbindia.com -TTL 5
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