Comprendre Network TAPs: Un guide complet par Neox Networks
Visibilité du réseau est une pierre angulaire de l'infrastructure informatique moderne. NEOX Networks, nous nous spécialisons dans la fourniture de solutions innovantes Network TAPs haute qualité qui garantissent une visibilité complète sur network circulation sans compromettre les performances ni la sécurité. Ce guide offre une explication détaillée de Network TAPs, notamment leur architecture, leurs types et leurs avantages par rapport à Méthodes traditionnelles de duplication de ports.
Qu'est-ce qu'un Network TAP?
A Network TAP Un point d'accès de test est un dispositif matériel qui permet d'accéder aux données circulant sur un réseau. network lien. Il copie tout network trafic, envoyant des flux identiques à outils de surveillance et de sécurité pour l'analyse. Contrairement aux ports SPAN (Switched Port Analyzer), TAP fournir un flux de trafic inaltéré et continu, garantissant la précision à des fins de diagnostic, de surveillance et de cybersécurité. Network TAPs opérer au niveau de la couche physique, garantissant une visibilité complète sur le trafic entrant et sortant sans introduire de latence ni de perte de paquets. Elles sont essentielles pour la maintenance fiable network performance, en détectant les anomalies et en améliorant la sécurité globale des données.
Diagramme 1 : Connexion directe ou TAP
Types d' Network TAPs
1. Passif Network TAPs
Un passif Network TAPs Il ne nécessite aucune alimentation externe. Il utilise un diviseur optique diviser les signaux lumineux en fibre networks, fournissant une copie précise des données. Les TAP passifs sont utilisés pour les connexions fibre optique et garantissent que même en cas de coupure de courant, network La surveillance se poursuit sans interruption.
Diagramme 3 : Exemple de ports NEOX PacketRaven
Diagramme 2 : Connexions du réseau aux ports de surveillance
TAP à fibre optique et dérivations optiques
Un TAP à fibre optique, également appelé TAP optique, est un dispositif passif spécialisé qui divise un signal lumineux en deux voies identiques. L'écoute optique permet la surveillance en temps réel de la transmission de données sans impacter le trafic en cours. Neox Networks, nous offrons TAP fibre ce soutien monomode et une fibre multimode, garantissant une perte d'insertion minimale et une grande précision.
Comprendre les séparateurs optiques en mode passif Network TAPs
Les séparateurs optiques sont les composants principaux des systèmes passifs Network TAPsIls divisent un signal optique unique en deux chemins distincts — l'un se poursuit à travers le conducteur actif network le lien, et l'autre est dirigé vers le port de surveillance pour la visibilité. Cette technique, appelée écoute optique, permet observation complète des données sans altérer ni interrompre trafic en direct.
Types de séparateurs optiques
Il existe deux principaux types de séparateurs optiques utilisés dans les TAP : les séparateurs biconiques fusionnés (FBT) et les séparateurs à couche mince (TFS).
1. Séparateurs coniques biconiques fusionnés (FBT) : Ces répartiteurs sont créés en chauffant et en étirant deux fibres optiques jusqu'à leur fusion. Une partie de la lumière d'une fibre est transférée vers l'autre. Les répartiteurs FBT sont abordables et efficaces pour les applications multimodes à courte portée et à faible débit. Comme les fibres sont fusionnées et que les ondes évanescentes des fibres adjacentes se chevauchent, l'énergie optique se couple, ou « fuite », de la fibre d'entrée vers les fibres adjacentes. Le rapport de répartition (par exemple, 50/50, 70/30) est contrôlé avec précision par la surveillance de la puissance de sortie en temps réel et l'arrêt du processus d'étirage lorsque la distribution de puissance souhaitée est atteinte.
Diagramme 4 : Conique biconique fusionné
Diagramme 5 : Séparateurs à couches minces
2. Séparateurs à couches minces (TFS) : Ces dispositifs utilisent un revêtement réfléchissant sur une surface en verre pour rediriger une partie du faisceau lumineux vers le port du moniteur. Ils offrent une distribution lumineuse homogène et sont particulièrement adaptés à… haute vitesse networks comme Liaisons fibre optique 10G, 25G, 40G, 100G et 400GUn TFF est créé en déposant plusieurs, Des couches microscopiques de matériaux diélectriques spécialisés sont déposées sur un substrat de verre. Ces couches alternent entre des indices de réfraction élevés et faibles, créant ainsi un revêtement optique hautement spécifique.
TAP BiDi 40G spécialisé
La technologie des couches minces est également un choix idéal pour TAP bidirectionnels des liens, tels que Connexions Cisco BiDi 40GCisco BiDi utilise la technologie 40G avancée sur un câblage LC standard, ce qui réduit considérablement les coûts et la complexité généralement associés au déploiement de liaisons haut débit. Cette approche est devenue de plus en plus populaire dans les environnements modernes. environnements de centres de données, notamment au sein des architectures leaf-spine de Cisco, où l'évolutivité et les performances sont essentielles. La figure 5 illustre le fonctionnement de cette technologie de réflexion innovante au sein d'une infrastructure hautement spécialisée. TAP passifs, assurant visibilité optimale et network Efficacité.
Diagramme 6 : Connexions réseau aux ports de surveillance pour BIDI
Rapports de division et puissance optique
Les séparateurs optiques fonctionnent selon des rapports de division, qui définissent la quantité de lumière envoyée à la source lumineuse. network et quelle quantité de lumière est dirigée vers le moniteur. Les ratios courants sont 70/30, 60/40 et 50/50. Un répartiteur 70/30 envoie 70 % de la lumière au moniteur. network et 30% à la outils de surveillance. Neox Networks Il est généralement recommandé d'utiliser un rapport 50/50 pour les applications à haute vitesse, garantissant ainsi une surveillance précise sans perte de lumière excessive.
Chaque séparateur optique introduit une perte d'insertion (en décibels), ce qui influe sur le bilan de puissance. Les ingénieurs doivent calculer l'atténuation totale afin de maintenir une qualité de signal optimale. Les séparateurs de haute précision minimisent cette perte, garantissant ainsi la fiabilité même sous certaines conditions. conditions de débit de données élevé.
| TAP passifs multimodes | |||
|---|---|---|---|
| Rapport de division | 50/50 | 60/40 | 70/30 |
| Max network perte | 3.9dB | 3.15dB | 2.2dB |
| Perte maximale du moniteur | 3.9dB | 5.15dB | 6.2dB |
| TAP passifs monomodes | |||
| Rapport de division | 50/50 | 60/40 | 70/30 |
| Max network perte | 3.7dB | 3.05dB | 2.0dB |
| Perte maximale du moniteur | 3.7dB | 4.95dB | 6.1dB |
Tableau 1 : Rapports de division des fibres multimodes et monomodes
Types optiques
1. Multimode
2. Singlemode
Cependant, comme la lumière dans la fibre multimode emprunte plusieurs chemins, elle peut se disperser et arriver à des moments légèrement différents. Cette dispersion modale entraîne une distorsion du signal et une atténuation accrue, ce qui limite la distance de transmission effective, généralement à quelques centaines de mètres, selon le type de fibre. C'est pourquoi un câblage multimode de 62.5 μm est généralement recommandé uniquement pour les débits de 1 Gb/s ou moins.
En revanche, la fibre monomode utilise un cœur beaucoup plus petit pour transmettre la lumière sur un seul trajet, ce qui permet une bande passante plus élevée et des distances plus longues. Cette précision nécessite des émetteurs laser plutôt que des LED, tels que les VCSEL (lasers à cavité verticale émettant par la surface) pour les courtes et moyennes distances, et les lasers Fabry-Perot ou DFB pour les portées étendues jusqu'à 40 km ou plus. La figure 8 illustre les types de câbles à fibre optique les plus courants utilisés pour divers besoins de transmission.
Diagramme 7 : Fibre multimode vs fibre monomode
| type de câble | Diamètre (µm) | Couleur | connecteur | Utilisation typique | |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | Multimode | 62.5/125 | Orange | LC / SC | FE/1G/10G |
| OM2 | Multimode | 50/125 | Orange | LC / SC | FE/1G/10G |
| OM3 | Multimode (optimisé pour le laser) | 50/125 | Bleu | CL/MPO | 10G / 40G / 100G |
| OM4 | Multimode (optimisé pour le laser) | 50/125 | Bleu | CL/MPO | 10G / 40G / 100G |
| OS1/OS2 | Singlemode | 9/125 | Jaune | LC / SC | 10G / 40G / 100G / 400G |
| Catégorie 5e/Cat 6 | Cuivre/paire torsadée | N/D | Variables | RJ45 | FE/1G |
| 6A Cat | Cuivre/paire torsadée | N/D | Variables | RJ45 | 10G |
Tableau 2 : Types de câbles
Le schéma représente une liaison optique simplifiée entre deux points d'extrémité : l'un équipé d'un émetteur et l'autre d'un récepteur. La liaison comprend deux connecteurs, un à chaque extrémité, et peut subir de légères pertes en cours de route.
Pour estimer les performances globales d'un lien, les formules suivantes peuvent être utilisées :
- Budget de puissance
La puissance optique totale disponible pour la transmission.
Formule: Bilan de puissance = Sortie de l'émetteur – Sensibilité du récepteur = t – r - Atténuation du câble
La réduction progressive de la puissance du signal optique causée par l’absorption et la diffusion dans la fibre.
Formule: Atténuation du câble = x – y - Perte de connexion
La perte de puissance optique introduite par les connecteurs et les terminaisons utilisés dans la liaison.
Formule: Perte de connexion = (t – x) + (y – z) - Perte totale de l'installation de câbles
La perte combinée de la fibre et des connecteurs du système.
Formule: Perte totale = (t – x) + (x – y) + (y – z) - Marge de puissance
La quantité de puissance optique supplémentaire disponible au-delà de ce qui est nécessaire pour une communication fiable.
Formule: Marge de puissance = Budget de puissance – Perte totale de l'installation de câbles - Lancement minimal de l'émetteur = −9.0 dBm.
- Sensibilité du récepteur = −17.0 dBm.
- Budget de puissance = (t) − (r) = −9.0 − (−17.0) = 8.0 dB.
- Atténuation du câble (10 m) = 3.5 dB/km × 0.01 km = 0.035 dB.
- Perte de connecteur = 0.30 dB/connecteur × 2 connecteurs = 0.60 dB.
- Perte totale de l'installation de câbles = 0.035 + 0.60 = 0.635 dB.
- Marge de puissance = 8.0 − 0.635 = 7.365 dB → arrondir à ≈ 7.37 dB.
avec des spécifications SFP 1G-SX modernes typiques et une perte de connecteur LC typique, une course OM2 de 10 m laisse ~7.37 dB de marge — sensiblement plus grande que les ~6.47 dB de l'exemple strict du pire des cas IEEE.
Diagramme 8 : Tableau des pertes de connecteur
Diagramme 9 : NEOX PacketRaven Portable 400G MM Fiber TAP (TAP passifs)
2. actif Network TAPs
Active Network TAPs Ils diffèrent des TAP passifs en ce qu'ils nécessitent leur propre source d'alimentation pour régénérer les signaux de données. Contrairement à un TAP Ethernet passifs, qui repose uniquement sur la séparation optique, une fonction active Network TAPs amplifie et retransmet les paquets à la fois au network et des outils de suivi. Comme il n'est pas nécessaire de tenir compte d'un ratio de répartition, TAP actifs L'appareil envoie un signal à pleine puissance à chaque destination. Bien que cela puisse paraître un avantage, la technologie passive Network TAPs sont généralement préférés pour leur fiabilité. Lors d'une panne de courant, un TAP actif devient un point de défaillance potentiel car il ne peut pas régénérer le signal, tandis qu'un TAP passif, qui ne dépend pas de l'alimentation électrique, continue à acheminer le trafic sans interruption. network définitionDonc, quand sont actifs Network TAPs Quel est le meilleur choix ? Ces dispositifs sont généralement déployés dans des situations où les TAP passifs ne sont pas idéaux, par exemple :
- Environnements avec des niveaux de lumière très faibles où les séparateurs optiques sont inefficaces — la régénération garantit la puissance du signal.
- Infrastructures à base de cuivre où la transmission électrique remplace la lumière photonique.
- Configurations de conversion de signal — par exemple, conversion de liaisons 10G SR en liaisons 10G LR.
- Environnements de câblage basés sur SFP ou TwinAX où les ruptures de liaison physique ne sont pas possibles.
Lorsqu'il est bien compris, actif Network TAPs offrent une visibilité exceptionnelle dans les systèmes complexes ou à faible luminosité. De nombreux Network TAPs Les appareils comprennent désormais capacités de secours par batterie ou de basculement pour éviter toute interruption de liaison en cas de coupure de courant. Dans de tels cas, des relais électromagnétiques ferment automatiquement le circuit, permettant ainsi la mise sous tension. network Le trafic continuera de circuler même si le flux de surveillance est interrompu.
Diagramme 10 : NEOX PacketRaven Hybrid SM Network TAP (TAP actifs)
FAQ
Qu'est-ce que la Network TAP?
A Network TAP est un appareil qui duplique en direct network Trafic à des fins de surveillance et d'analyse.
Qu'est-ce qu'un TAP Ethernet passif ?
Un TAP Ethernet passif utilise des répartiteurs optiques pour copier le trafic sans avoir besoin d'alimentation.
Quelle est la différence entre Network TAP et la mise en miroir des ports ?
Un TAP est basé sur le matériel sans perte de paquets ; un SPAN est basé sur le logiciel et peut perdre des données sous charge.
Qu'est-ce que le tapping optique ?
L'écoute optique fait référence à la division des signaux lumineux dans les câbles à fibres optiques pour surveiller le trafic de données.
Que sont les TAP d'agrégation pour les centres de données ?
Ils fusionnent plusieurs flux TAP en un seul flux pour une surveillance et des analyses centralisées.
Qu'est-ce qu'un TAP LAN passif ?
Un dispositif permettant de surveiller passivement les segments de réseau local sans les affecter. network la performance.