NetScaler SDX™

NetScaler MPX 15000 Appliance in eine NetScaler SDX 15000 Appliance umwandeln

Sie können eine NetScaler MPX Appliance in eine NetScaler SDX Appliance umwandeln, indem Sie die Software über ein neues Solid-State-Laufwerk (SSD) aktualisieren. NetScaler liefert ein Feldumrüstkit, um eine NetScaler MPX Appliance auf eine SDX Appliance zu migrieren.

Die Umwandlung erfordert alle acht SSDs.

Hinweis

Citrix empfiehlt, den Lights-Out-Management (LOM)-Port der Appliance zu konfigurieren, bevor Sie den Konvertierungsprozess starten. Weitere Informationen zum LOM-Port der ADC-Appliance finden Sie unter Lights-Out-Management-Port der NetScaler SDX Appliance.

Um eine MPX Appliance in eine SDX Appliance umzuwandeln, müssen Sie über ein Konsolenkabel, das an einen Computer oder ein Terminal angeschlossen ist, auf die Appliance zugreifen. Bevor Sie das Konsolenkabel anschließen, konfigurieren Sie den Computer oder das Terminal so, dass es die folgende Konfiguration unterstützt:

  • VT100-Terminalemulation
  • 9600 Baud
  • 8 Datenbits
  • 1 Stoppbit
  • Parität und Flusskontrolle auf KEINE gesetzt

Verbinden Sie ein Ende des Konsolenkabels mit dem seriellen RS232-Port der Appliance und das andere Ende mit dem Computer oder Terminal.

Hinweis

Um ein Kabel mit einem RJ-45-Konverter zu verwenden, stecken Sie den optionalen Konverter in den Konsolenport und schließen Sie das Kabel daran an.

Citrix® empfiehlt, einen VGA-Monitor an die Appliance anzuschließen, um den Konvertierungsprozess zu überwachen, da die LOM-Verbindung während des Konvertierungsprozesses verloren geht.

Vergewissern Sie sich bei angeschlossenem Kabel, dass die Komponenten des MPX-Appliances ordnungsgemäß funktionieren. Danach können Sie mit der Konvertierung beginnen. Der Konvertierungsprozess ändert das BIOS, installiert einen Citrix Hypervisor und ein Service Virtual Machine-Image und kopiert das NetScaler VPX-Image auf das Solid State Drive.

Der Konvertierungsprozess richtet außerdem einen RAID-Controller (Redundant Array of Independent Disks) für den lokalen Speicher und den NetScaler VPX-Speicher ein. SSD-Steckplätze Nr. 1 und Nr. 2 werden für den lokalen Speicher verwendet, und SSD-Steckplätze Nr. 3 und Nr. 4 werden für den NetScaler VPX-Speicher verwendet.

Nach dem Konvertierungsprozess ändern Sie die Konfiguration des Appliances und wenden eine neue Lizenz an. Anschließend können Sie die VPX-Instanzen über den Management Service auf dem nun NetScaler SDX-Appliance bereitstellen.

Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb der Komponenten des MPX-Appliances

  1. Greifen Sie auf den Konsolenport zu und geben Sie die Administratoranmeldeinformationen ein.
  2. Führen Sie den folgenden Befehl über die Befehlszeilenschnittstelle des Appliances aus, um die Seriennummer anzuzeigen: show hardware. Möglicherweise benötigen Sie die Seriennummer, um sich nach der Konvertierung am Appliance anzumelden.

    Beispiel

    > show hardware
    Platform: NSMPX-15000-50G 16*CPU+128GB+4*MLX(50)+8*F1X+2*E1K+2*2-CHIP COL 520400
    Manufactured on: 9/13/2017
    CPU: 2100MHZ
    Host Id: 1862303878
    Serial no: 4VCX9CUFN6
    Encoded serial no: 4VCX9CUFN6
    Netscaler UUID: d9de2de3-dc89-11e7-ab53-00e0ed5de5aa
    BMC Revision: 5.56
    Done
    <!--NeedCopy-->
    

    Die Seriennummer kann hilfreich sein, wenn Sie den technischen Support von Citrix kontaktieren möchten.

  3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Status der aktiven Schnittstellen anzuzeigen:

    show interface

    Beispiel

    > show interface
    
    1)  Interface 0/1 (Gig Ethernet 10/100/1000 MBits) #4
        flags=0xc020 <ENABLED, UP, UP, autoneg, HAMON, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:e5:3c:50, uptime 1h08m02s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        Actual: media UTP, speed 1000, duplex FULL, fctl OFF, throughput 1000
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(19446) Bytes(1797757) Errs(0) Drops(19096) Stalls(0)
        TX: Pkts(368) Bytes(75619) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
    
    2)  Interface 0/2 (Gig Ethernet 10/100/1000 MBits) #5
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:e5:3c:51, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
    
    3)  Interface 10/1 (10G Ethernet) #6
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HAMON, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=200, MAC=00:e0:ed:5d:e5:76, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
        Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
    
    4)  Interface 10/2 (10G Ethernet) #7
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=200, MAC=00:e0:ed:5d:e5:77, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
        Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
    
    5)  Interface 10/3 (10G Ethernet) #8
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:78, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
        Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
    
    6)  Interface 10/4 (10G Ethernet) #9
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:79, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
        Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
    
    7)  Interface 10/5 (10G Ethernet) #0
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:aa, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
        Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
    
    8)  Interface 10/6 (10G Ethernet) #1
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:ab, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
        Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
    
    9)  Interface 10/7 (10G Ethernet) #2
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:ac, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
        Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
    
    10) Interface 10/8 (10G Ethernet) #3
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=00:e0:ed:5d:e5:ad, downtime 1h08m15s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
        Rx Ring: Configured size=2048, Actual size=512, Type: Elastic
    
    11) Interface 50/1 (50G Ethernet) #13
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=24:8a:07:a3:1f:84, downtime 1h08m22s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
    
    12) Interface 50/2 (50G Ethernet) #12
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=24:8a:07:a3:1f:6c, downtime 1h08m22s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
    
    13) Interface 50/3 (50G Ethernet) #11
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=24:8a:07:a3:1f:98, downtime 1h08m22s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
    
    14) Interface 50/4 (50G Ethernet) #10
        flags=0x4000 <ENABLED, DOWN, down, autoneg, HEARTBEAT, 802.1q>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=24:8a:07:94:b9:b6, downtime 1h08m22s
        Requested: media AUTO, speed AUTO, duplex AUTO, fctl OFF,
                 throughput 0
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(0) Bytes(0) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        NIC: InDisc(0) OutDisc(0) Fctls(0) Stalls(0) Hangs(0) Muted(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
    
    15) Interface LO/1 (Netscaler Loopback interface) #14
        flags=0x20008020 <ENABLED, UP, UP>
        MTU=1500, native vlan=1, MAC=0c:c4:7a:e5:3c:50, uptime 1h08m18s
        LLDP Mode: NONE,                 LR Priority: 1024
    
        RX: Pkts(5073645) Bytes(848299459) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        TX: Pkts(9923625) Bytes(968741778) Errs(0) Drops(0) Stalls(0)
        Bandwidth thresholds are not set.
    
    Done
    <!--NeedCopy-->
    
  4. Überprüfen Sie in der Ausgabe des Befehls „show interface“, ob alle Schnittstellen aktiviert sind und der Status jeder Schnittstelle als UP/UP angezeigt wird.

    Hinweise: > >- Der Schnittstellenstatus wird nur dann als UP/UP angezeigt, wenn die Kabel an die Schnittstellen angeschlossen sind. > >- Wenn Sie nicht für jeden Port einen SFP+-Transceiver haben, überprüfen Sie die Schnittstellen schrittweise. Nachdem Sie den ersten Satz von Schnittstellen überprüft haben, ziehen Sie die SFP+-Transceiver ab und stecken Sie sie in den nächsten Satz von Ports.

  5. Führen Sie den folgenden Befehl für jede der Schnittstellen aus, die sich nicht im UP/UP-Status befinden:

    > enable interface 50/1
      Done
    > enable interface 50/2
      Done
    > enable interface 50/3
      Done
    > enable interface 50/4
      Done
    <!--NeedCopy-->
    

    Wobei x die neue Schnittstellennummer ist

  6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob der Status der Netzteile normal ist:

    stat system –detail

    Beispiel

    > stat system -detail
    
    NetScaler Executive View
    
    System Information:
    Up since        Sat Dec  5 04:17:29 2020
    Up since(Local) Sat Dec  5 04:17:29 2020
    Memory usage (MB)                   4836
    InUse Memory (%)                    4.08
    Number of CPUs                        13
    
    System Health Statistics (Standard):
    CPU 0 Core Voltage (Volts)                      1.80
    CPU 1 Core Voltage (Volts)                      1.80
    Main 3.3 V Supply Voltage                       3.35
    Standby 3.3 V Supply Voltage                    3.23
    +5.0 V Supply Voltage                           5.00
    +12.0 V Supply Voltage                         12.06
    Battery Voltage (Volts)                         3.02
    Intel CPU Vtt Power(Volts)                      0.00
    5V Standby Voltage(Volts)                       4.95
    Voltage Sensor2(Volts)                          0.00
    CPU Fan 0 Speed (RPM)                           3500
    CPU Fan 1 Speed (RPM)                           3600
    System Fan Speed (RPM)                          3600
    System Fan 1 Speed (RPM)                        3600
    System Fan 2 Speed (RPM)                        3500
    CPU 0 Temperature (Celsius)                       37
    CPU 1 Temperature (Celsius)                       47
    Internal Temperature (Celsius)                    26
    Power supply 1 status                         NORMAL
    Power supply 2 status                         NORMAL
    Power supply 3 status                  NOT SUPPORTED
    Power supply 4 status                  NOT SUPPORTED
    
    System Disk Statistics:
    /flash Size (MB)                               23801
    /flash Used (MB)                                7009
    /flash Available (MB)                          14887
    /flash Used (%)                                   32
    /var Size (MB)                                341167
    /var Used (MB)                                 56502
    /var Available (MB)                           257371
    /var Used (%)                                     18
    
    System Health Statistics(Auxiliary):
    Voltage 0 (Volts)                               1.20
    Voltage 1 (Volts)                               1.20
    Voltage 2 (Volts)                               1.20
    Voltage 3 (Volts)                               1.20
    Voltage 4 (Volts)                               1.54
    Voltage 5 (Volts)                               0.00
    Voltage 6 (Volts)                               0.00
    Voltage 7 (Volts)                               0.00
    Fan 0 Speed (RPM)                               3600
    Fan 1 Speed (RPM)                                  0
    Fan 2 Speed (RPM)                                  0
    Fan 3 Speed (RPM)                                  0
    Temperature 0 (Celsius)                           24
    Temperature 1 (Celsius)                           30
    Temperature 2 (Celsius)                            0
    Temperature 3 (Celsius)                            0
    Done
    <!--NeedCopy-->
    
  7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Tar-Archiv mit Systemkonfigurationsdaten und Statistiken zu erstellen:

    show techsupport

    Beispiel

    > show techsupport
    
    showtechsupport data collector tool - $Revision$!
    NetScaler version 13.0
    The NS IP of this box is 10.217.206.43
    This is not HA configuration
    Copying selected configuration files ....
    Running shell commands ....
    Running CLI show commands ....
    Collecting ns running configuration....
    Collecting running gslb configuration....
    Running CLI stat commands ....
    Running vtysh commands ....
    Copying newnslog files ....
    Copying core files from /var/core ....
    Copying core files from /var/crash ....
    Copying GSLB location database files ....
    Copying GSLB auto sync log files ....
    Copying Safenet Gateway log files ....
    Copying messages, ns.log, dmesg and other log files ....
    Creating archive ....
    /var/tmp/support/support.tgz  ---- points to ---> /var/tmp/support/collector_P_10.217.206.43_5Dec2020_05_32.tar.gz
    
    showtechsupport script took 1 minute(s) and 17 second(s) to execute.
    Done
    <!--NeedCopy-->
    

    Hinweis

    Die Ausgabe des Befehls ist in der Datei /var/tmp/support/collector_<IP_address>_P_<date>.tar.gz verfügbar. Kopieren Sie diese Datei zur späteren Referenz auf einen anderen Computer. Die Ausgabe des Befehls kann hilfreich sein, wenn Sie den technischen Support von Citrix kontaktieren möchten.

  8. Wechseln Sie an der Befehlszeilenschnittstelle zur Shell-Eingabeaufforderung. Geben Sie ein: shell

    Beispiel

    > shell
    Copyright (c) 1992-2013 The FreeBSD Project.
    Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
        The Regents of the University of California. All rights reserved.
    
    root@ns#
    <!--NeedCopy-->
    
  9. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Anzahl der verfügbaren Cavium-Karten zu überprüfen, abhängig von Ihrer Appliance:

    root@ns# grep "memory" /var/nslog/dmesg.boot

    Beispiel

    root@ns# grep "memory" /var/nslog/dmesg.boot
    real memory  = 139586437120 (133120 MB)
    avail memory = 132710871040 (126562 MB)
    root@ns#
    <!--NeedCopy-->
    
  10. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Anzahl der CPU-Kerne zu überprüfen, abhängig von Ihrer Appliance:

    root@ns# grep "cpu" /var/nslog/dmesg.boot

    Beispiel

    root@ns# grep "cpu" /var/nslog/dmesg.boot
    cpu0 (BSP): APIC ID:  0
    cpu1 (AP): APIC ID:  2
    cpu2 (AP): APIC ID:  4
    cpu3 (AP): APIC ID:  6
    cpu4 (AP): APIC ID:  8
    cpu5 (AP): APIC ID: 10
    cpu6 (AP): APIC ID: 12
    cpu7 (AP): APIC ID: 14
    cpu8 (AP): APIC ID: 16
    cpu9 (AP): APIC ID: 18
    cpu10 (AP): APIC ID: 20
    cpu11 (AP): APIC ID: 22
    cpu12 (AP): APIC ID: 24
    cpu13 (AP): APIC ID: 26
    cpu14 (AP): APIC ID: 28
    cpu15 (AP): APIC ID: 30
    cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu2: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu3: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu4: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu5: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu6: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu7: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu8: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu9: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu10: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu11: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu12: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu13: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu14: <ACPI CPU> on acpi0
    cpu15: <ACPI CPU> on acpi0
    est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu0
    p4tcc0: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu0
    est1: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu1
    p4tcc1: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu1
    est2: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu2
    p4tcc2: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu2
    est3: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu3
    p4tcc3: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu3
    est4: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu4
    p4tcc4: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu4
    est5: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu5
    p4tcc5: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu5
    est6: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu6
    p4tcc6: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu6
    est7: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu7
    p4tcc7: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu7
    est8: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu8
    p4tcc8: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu8
    est9: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu9
    p4tcc9: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu9
    est10: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu10
    p4tcc10: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu10
    est11: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu11
    p4tcc11: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu11
    est12: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu12
    p4tcc12: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu12
    est13: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu13
    p4tcc13: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu13
    est14: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu14
    p4tcc14: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu14
    est15: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu15
    p4tcc15: <CPU Frequency Thermal Control> on cpu15
    root@ns#
    <!--NeedCopy-->
    
  11. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob das /var-Laufwerk als /dev/ ar0s1a: root@ns# df –h gemountet ist.

    Beispiel

    root@ns# df -h
    Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
    /dev/md0       422M    404M    9.1M    98%    /
    devfs          1.0k    1.0k      0B   100%    /dev
    procfs         4.0k    4.0k      0B   100%    /proc
    /dev/ar0s1a     23G    6.9G     14G    32%    /flash
    /dev/ar0s1e    333G     32G    274G    10%    /var
    root@ns#
    <!--NeedCopy-->
    
  12. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Skript ns_hw_err.bash auszuführen, das nach latenten Hardwarefehlern sucht: root@ns

    # ns_hw_err.bash

    Beispiel

    root@ns# ns_hw_err.bash
    NetScaler NS13.0: Build 71.3602.nc, Date: Nov 12 2020, 07:26:41   (64-bit)
    platform: serial 4VCX9CUFN6
    platform: sysid 520400 - NSMPX-15000-50G 16*CPU+128GB+4*MLX(50)+8*F1X+2*E1K+2*2-CHIP COL 8955
    HDD MODEL: ar0: 434992MB <Intel MatrixRAID RAID1> status: READY
    
    Generating the list of newnslog files to be processed...
    Generating the events from newnslog files...
    Checking for HDD errors...
    Checking for HDD SMART errors...
    Checking for Flash errors...
    Checking for Mega Raid Controller errors...
    Checking for SSL errors...
    Dec  5 06:00:31 <daemon.err> ns monit[996]: 'safenet_gw' process is not running
    Checking for BIOS errors...
    Checking for SMB errors...
    Checking for MotherBoard errors...
    Checking for CMOS errors...
    License year: 2020: OK
    Checking for SFP/NIC errors...
    Dec  5 06:02:32 <daemon.err> ns monit[996]: 'safenet_gw' process is not running
    Checking for Firmware errors...
    Checking for License errors...
    Checking for Undetected CPUs...
    Checking for DIMM flaps...
    Checking for Memory Channel errors...
    Checking for LOM errors...
    Checking the Power Supply Errors...
    Checking for Hardware Clock errors...
    Script Done.
    root@ns#
    <!--NeedCopy-->
    
  13. Wichtig: Führen Sie einen physischen trennen aller Ports vom Netzwerk durch, außer dem LOM-Port und einschließlich des Management-Ports.

  14. Wechseln Sie an der Shell-Eingabeaufforderung zur ADC-Befehlszeile. Geben Sie ein: exit

    Beispiel

    root@ns# exit
    logout
    Done
    <!--NeedCopy-->
    
  15. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Gerät herunterzufahren. Sie werden gefragt, ob Sie den ADC vollständig stoppen möchten. Geben Sie ein: shutdown -p now

    Beispiel

    > shutdown -p now
    Are you sure you want to completely stop NetScaler (Y/N)? [N]:y
    Done
    > Dec  5 06:09:11 <auth.notice> ns shutdown: power-down by root:
    Dec  5 06:09:13 <auth.emerg> ns init: Rebooting via init mechanism
    Dec  5 06:09:13 <syslog.err> ns syslogd: exiting on signal 15
    Dec  5 06:09:13 aslearn[1662]: before pthread_join(), task name: Aslearn_Packet_Loop_Task
    Dec  5 06:09:15 aslearn[1662]: Exiting function ns_do_logging
    Dec  5 06:09:15 aslearn[1662]: before pthread_join(), task name: Aslearn_WAL_Cleanup_Task
    Dec  5 06:09:15 aslearn[1662]: before pthread_join(), task name: Aslearn_HA_Primary_Task
    Dec  5 06:09:15 aslearn[1662]: 1662 exiting gracefully
    Dec  5 06:09:18 [1672]: nsnet_tcpipconnect: connect() failed; returned -1 errno=61
    qat0: qat_dev0 stopped 12 acceleration engines
    pci4: Resetting device
    qat1: qat_dev1 stopped 12 acceleration engines
    pci6: Resetting device
    qat2: qat_dev2 stopped 12 acceleration engines
    pci132: Resetting device
    qat3: qat_dev3 stopped 12 acceleration engines
    pci134: Resetting device
    Dec  5 06:09:33 init: some processes would not die; ps axl advised
    reboot initiated by init with parent kernel
    Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru' to stop...done
    Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...done
    Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...
    Syncing disks, vnodes remaining...0 0 0 done
    All buffers synced.
    Uptime: 1h53m18s
    ixl_shutdown: lldp start 0
    ixl_shutdown: lldp start 0
    ixl_shutdown: lldp start 0
    ixl_shutdown: lldp start 0
    usbus0: Controller shutdown
    uhub0: at usbus0, port 1, addr 1 (disconnected)
    usbus0: Controller shutdown complete
    usbus1: Controller shutdown
    uhub1: at usbus1, port 1, addr 1 (disconnected)
    ugen1.2: <vendor 0x8087> at usbus1 (disconnected)
    uhub3: at uhub1, port 1, addr 2 (disconnected)
    ugen1.3: <FTDI> at usbus1 (disconnected)
    uftdi0: at uhub3, port 1, addr 3 (disconnected)
    ugen1.4: <vendor 0x1005> at usbus1 (disconnected)
    umass0: at uhub3, port 3, addr 4 (disconnected)
    (da0:umass-sim0:0:0:0): lost device - 0 outstanding, 0 refs
    (da0:umass-sim0:0:0:0): removing device entry
    usbus1: Controller shutdown complete
    usbus2: Controller shutdown
    uhub2: at usbus2, port 1, addr 1 (disconnected)
     ugen2.2: <vendor 0x8087> at usbus2 (disconnected)
    uhub4: at uhub2, port 1, addr 2 (disconnected)
    ugen2.3: <vendor 0x0557> at usbus2 (disconnected)
    uhub5: at uhub4, port 7, addr 3 (disconnected)
    ugen2.4: <vendor 0x0557> at usbus2 (disconnected)
    ukbd0: at uhub5, port 1, addr 4 (disconnected)
    ums0: at uhub5, port 1, addr 4 (disconnected)
    usbus2: Controller shutdown complete
    ixl_shutdown: lldp start 0
    ixl_shutdown: lldp start 0
    ixl_shutdown: lldp start 0
    ixl_shutdown: lldp start 0
    acpi0: Powering system off
    <!--NeedCopy-->
    

Gerät aktualisieren

Um das Gerät zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Schalten Sie das ADC-Gerät aus.
  2. Suchen Sie zwei Solid-State-Laufwerke (SSDs) auf der Rückseite des Geräts in Steckplatz #1 und Steckplatz #2, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

    Abbildung der Rückseite(/en-us/netscaler-hardware-platforms/sdx/media/14000-10g-back-sdx.png)

  3. Stellen Sie sicher, dass die Ersatz-Solid-State-Laufwerke (SSDs) die für Ihr ADC-Modell erforderlichen sind. Die Konvertierung erfordert mindestens vier SSDs. Das NetScaler-Etikett befindet sich auf der Oberseite einer der SSDs. Die SSD ist mit einer neuen Version des BIOS und einem aktuellen Build des erforderlichen NetScaler SDX Management Service vorinstalliert. Diese SSD muss in Steckplatz Nr. 1 installiert werden.

  4. Entfernen Sie die SSDs, indem Sie die Sicherheitsverriegelung der Laufwerksabdeckung nach unten drücken, während Sie den Laufwerksgriff ziehen.

  5. Öffnen Sie beim neuen NetScaler®-zertifizierten SSD-Laufwerk den Laufwerksgriff vollständig nach links. Setzen Sie dann das neue Laufwerk so weit wie möglich in Steckplatz Nr. 1 ein.

  6. Um das Laufwerk zu befestigen, schließen Sie den Griff bündig mit der Rückseite des Geräts, sodass das Laufwerk sicher im Steckplatz einrastet.

    Wichtig: Die Ausrichtung der SSD ist wichtig. Wenn Sie das Laufwerk einsetzen, stellen Sie sicher, dass das NetScaler-Produktetikett seitlich angebracht ist.

  7. Setzen Sie eine zweite NetScaler-zertifizierte SSD, die der Kapazität der SSD in Steckplatz Nr. 1 entspricht, in Steckplatz Nr. 2 ein.

    Hinweis: Wenn die Lizenz Ihres Geräts 14040 40G, 14060 40G, 14080 40G ist, setzen Sie weitere leere NetScaler-zertifizierte SSDs in die Steckplätze Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 ein.

    NetScaler SDX-Modell Enthaltene virtuelle Instanzen Plattform-Maximum SSDs im Basismodell enthalten Zusätzliche SSDs für maximale Instanzen
    SDX 15020/SDX 15020-50G 5 55 Zwei 240 GB RAID-unterstützte, entfernbare Boot-Solid-State-Laufwerke (SSDs) (Steckplätze 1 und 2). Zwei 240 GB RAID-unterstützte, entfernbare Speicher-Repositorys (Steckplätze 3 und 4 gepaart) SSDs und vier 480 GB Speicher-Repositorys (Steckplätze 5–6 gepaart und 7–8 gepaart) SSDs. NA
    SDX 15030/SDX 15030-50G 20 55 Zwei 240 GB RAID-unterstützte, entfernbare Boot-Solid-State-Laufwerke (SSDs) (Steckplätze 1 und 2). Zwei 240 GB RAID-unterstützte, entfernbare Speicher-Repositorys (Steckplätze 3 und 4 gepaart) SSDs und vier 480 GB Speicher-Repositorys (Steckplätze 5–6 gepaart und 7–8 gepaart) SSDs. NA

    Wichtig

    Das Mischen und Kombinieren von alten und neuen SSDs wird nicht unterstützt. SSDs in Steckplatz #1 und Steckplatz #2, die das erste RAID-Paar (lokaler Speicher) bilden, müssen die gleiche Größe und den gleichen Typ haben. Ebenso müssen SSDs in Steckplatz #3 und Steckplatz #4, die das zweite RAID-Paar (VPX-Speicher) bilden, die gleiche Größe und den gleichen Typ haben. Verwenden Sie nur Laufwerke, die Teil des bereitgestellten Konvertierungskits sind.

  8. trennen alle Netzwerkkabel von den Datenports und den Management-Ports.

  9. Starten Sie die ADC-Appliance. Anweisungen finden Sie unter „Einschalten der Appliance“ in Installing the Hardware.

    Der Konvertierungsprozess kann etwa 30 Minuten dauern, während dessen Sie die Appliance nicht neu starten dürfen. Der gesamte Konvertierungsprozess ist möglicherweise nicht auf der Konsole sichtbar und scheint möglicherweise nicht zu reagieren.

    Der Konvertierungsprozess aktualisiert das BIOS, installiert den Citrix Hypervisor und das Management Service Betriebssystem. Er kopiert auch das NetScaler VPX-Image auf die SSD für die Instanzbereitstellung und bildet das Raid1-Paar.

    Hinweis: Die Seriennummer der Appliance bleibt gleich.

  10. Lassen Sie das Konsolenkabel während des Konvertierungsprozesses angeschlossen. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, woraufhin die SDX-Anmeldeaufforderung angezeigt wird.

  11. Während des Konvertierungsprozesses kann die LOM-Portverbindung verloren gehen, da die IP-Adresse auf den Standardwert 192.168.1.3 zurückgesetzt wird. Die Ausgabe des Konvertierungsstatus ist auf dem VGA-Monitor verfügbar.

  12. Die Standardanmeldeinformationen für den Citrix Hypervisor werden nach der Konvertierung des Geräts von MPX zu SDX in root/nsroot geändert. Wenn dieses Passwort nicht funktioniert, versuchen Sie, nsroot/die Seriennummer des Geräts einzugeben. Der Barcode der Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Geräts und ist auch in der Ausgabe des show hardware-Befehls verfügbar.

  13. Um sicherzustellen, dass die Konvertierung erfolgreich war, überprüfen Sie, ob das FVT-Ergebnis „Erfolg“ anzeigt. Führen Sie den folgenden Befehl aus: tail /var/log/fvt/fvt.log

Konfigurieren Sie das konvertierte Gerät neu

Nach dem Konvertierungsprozess verfügt das Gerät nicht mehr über seine vorherige funktionierende Konfiguration. Daher können Sie über einen Webbrowser nur über die Standard-IP-Adresse 192.168.100.1/16 auf das Gerät zugreifen. Konfigurieren Sie einen Computer im Netzwerk 192.168.0.0 und verbinden Sie ihn direkt mit dem Management-Port (0/1) des Geräts mit einem Cross-Over-Ethernet-Kabel. Alternativ können Sie das NetScaler SDX-Gerät über einen Netzwerk-Hub mit einem geraden Ethernet-Kabel erreichen. Verwenden Sie die Standardanmeldeinformationen, um sich anzumelden, und führen Sie dann Folgendes aus:

  1. Wählen Sie die Registerkarte „Konfiguration“.
  2. Überprüfen Sie, ob der Abschnitt „Systemressourcen“ die genaue Anzahl der CPU-Kerne, SSL-Kerne und den gesamten Speicher für Ihr NetScaler SDX-Gerät anzeigt.
  3. Wählen Sie den Knoten System und klicken Sie unter Gerät einrichten auf Netzwerkkonfiguration, um die Netzwerkinformationen des Management Service zu ändern.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Netzwerkkonfiguration ändern die folgenden Details an:
    • Schnittstelle*—Die Schnittstelle, über die Clients eine Verbindung zum Management Service herstellen. Mögliche Werte: 0/1, 0/2. Standard: 0/1.
    • Citrix Hypervisor™ IP-Adresse*—Die IP-Adresse von Citrix Hypervisor.
    • IP-Adresse des Management Service*—Die IP-Adresse des Management Service.
    • Netzmaske*—Die Subnetzmaske für das Subnetz, in dem sich das SDX-Gerät befindet.
    • Gateway*—Das Standard-Gateway für das Netzwerk.
    • DNS-Server – Die IP-Adresse des DNS-Servers.

    *Ein obligatorischer Parameter

  5. Klicken Sie auf OK. Die Verbindung zum Management Service geht verloren, da die Netzwerkinformationen geändert wurden.

  6. Verbinden Sie den Management-Port 0/1 der NetScaler SDX Appliance mit einem Switch, um über das Netzwerk darauf zuzugreifen. Navigieren Sie zu der zuvor verwendeten IP-Adresse und melden Sie sich mit den Standardanmeldeinformationen an.

  7. Wenden Sie die neuen Lizenzen an. Anweisungen finden Sie unter SDX-Lizenzierungsübersicht.

  8. Navigieren Sie zu Configuration > System und klicken Sie in der Gruppe System Administration auf Reboot Appliance. Klicken Sie zur Bestätigung auf Yes. Sie können nun die VPX-Instanzen auf der NetScaler SDX Appliance bereitstellen. Anweisungen finden Sie unter Bereitstellen von NetScaler-Instanzen.
NetScaler MPX 15000 Appliance in eine NetScaler SDX 15000 Appliance umwandeln