이해 Network TAPs vs SPAN 가시성

이해 Network TAPs: 종합 가이드 Neox Networks

네트워크 가시성 는 현대 IT 인프라의 초석입니다. NEOX Networks저희는 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다. Network TAPs 솔루션 완벽한 가시성을 보장하는 것 network 교통 성능이나 보안을 저해하지 않으면서. 이 가이드는 자세한 설명을 제공합니다. Network TAPs아키텍처, 유형 및 기존 제품에 비해 가지는 장점을 포함하여 기존 포트 미러링 방식.

무엇인가? Network TAP?

A Network TAP (테스트 액세스 포인트)는 네트워크를 통해 흐르는 데이터에 접근할 수 있도록 해주는 하드웨어 장치입니다. network 링크입니다. 모든 내용을 복사합니다. network 트래픽, 동일한 스트림을 전송 모니터링 및 보안 도구 분석용입니다. SPAN(Switched Port Analyzer) 포트와는 다릅니다. 변경되지 않고 지속적인 트래픽 스트림을 제공하여 진단, 모니터링 및 사이버 보안 목적에 대한 정확성을 보장합니다. Network TAPs 물리 계층에서 작동합니다이를 통해 지연이나 패킷 손실 없이 수신 및 송신 트래픽 모두에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이는 유지 관리에 필수적입니다. 신뢰할 수있는 network 성능이상 징후를 감지하고 전반적인 데이터 보안을 강화합니다.

Network TAP

그림 1: 직접 연결 vs TAP 연결

유형 Network TAPs

1. 수동태 Network TAPs

패시브 Network TAPs 외부 전원이 필요하지 않습니다. 이 제품은 자체 전원을 사용합니다. 광 분배기 광 신호를 나누기 위해 섬유 networks데이터의 정확한 복사본을 제공합니다. 패시브 TAP는 광섬유 연결에 사용되며 정전 시에도 데이터가 유지되도록 합니다. network 모니터링은 중단 없이 계속됩니다.

Active TAP

그림 3: NEOX PacketRaven 포트 예시

Network TAP

다이어그램 2: 네트워크와 모니터링 포트 연결

광섬유 탭 및 광 탭핑

광섬유 TAP(광 TAP)는 광 신호를 두 개의 동일한 경로로 분할하는 특수 수동 장치입니다. 광 태핑을 통해 실시간 트래픽에 영향을 주지 않고 데이터 전송을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. Neox Networks, 우리는 제공한다 광섬유 TAP 지원 단일 모드 다중 모드 광섬유최소한의 삽입 손실과 높은 정확도를 보장합니다.

수동형 광 분배기 이해 Network TAPs

광분할기는 수동형 광분할기의 핵심 구성 요소입니다. Network TAPs이들은 하나의 광 신호를 두 개의 별개의 경로로 나눕니다. 하나는 활성 영역을 통해 계속 진행됩니다. network 링크 하나와 다른 하나는 다음으로 연결됩니다. 모니터링 포트 가시성을 확보하기 위해서입니다. 광학 태핑이라고 불리는 이 기술은 다음과 같은 기능을 가능하게 합니다. 완전한 데이터 관찰 변경하거나 방해하지 않고 실시간 교통 정보.

광 분배기의 유형

TAP에 사용되는 광 분할기에는 FBT(Fused Biconical Taper)와 TFS(Thin Film Splitter)의 두 가지 주요 유형이 있습니다.

1. 융합 바이코니컬 테이퍼(FBT) 스플리터: FBT 스플리터는 두 개의 광섬유를 가열하고 인장하여 융합시키는 방식으로 생성됩니다. 한 광섬유에서 나온 빛의 일부가 다른 광섬유로 전달됩니다. FBT 스플리터는 단거리, 저속 다중 모드 애플리케이션에 저렴하고 효과적입니다. 광섬유가 융합되고 인접 광섬유의 소멸파가 중첩되기 때문에, 광 에너지가 입력 광섬유에서 인접 광섬유로 결합, 즉 "누출"됩니다. 분할 비율(예: 50/50, 70/30)은 실시간으로 전력 출력을 모니터링하고 원하는 전력 분배에 도달하면 인장 과정을 중단함으로써 정밀하게 제어됩니다.

Network TAP

그림 4: 융합된 이중원추형 테이퍼

Network TAP

다이어그램 5: 박막 분할기

2. 박막 분할기(TFS): 이 제품들은 유리 표면에 반사 코팅을 하여 빛의 일부를 모니터 포트로 보내는 방식을 사용합니다. 균일한 광 분포를 제공하며 다음과 같은 용도에 가장 적합합니다. 고속 networks10G, 25G, 40G, 100G 및 400G 광섬유 링크TFF는 여러 개의 TFF를 예치하여 생성됩니다., 특수 유전체 물질을 유리 기판 위에 미세하게 겹겹이 얹습니다. 이 층들은 높은 굴절률과 낮은 굴절률을 번갈아 배치하여 매우 특수한 광학 코팅을 형성합니다.

전문화된 40G BiDi TAP

박막 기술은 또한 이상적인 선택입니다. 양방향 TAP 링크, 예: 40G 시스코 BiDi 연결여러 파장의 빛을 동시에 반사할 수 있기 때문입니다. 이러한 기능 덕분에 각 파장(람다)을 효율적으로 분리하여 정밀한 모니터링 및 분석이 가능합니다. 시스코 BiDi는 표준 LC 기반 케이블링 위에 고급 40G 기술을 활용하여 고속 링크 구축에 일반적으로 수반되는 비용과 복잡성을 크게 줄입니다. 이러한 접근 방식은 현대 기술에서 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 데이터 센터 환경특히 확장성과 성능이 중요한 시스코 리프-스파인 아키텍처에서 이러한 기술이 유용하게 사용됩니다. 그림 5는 이 혁신적인 반사 기술이 고도로 전문화된 환경에서 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 패시브 TAP, 보장 최적의 가시성 및 network 효율성.

그림 6: BIDI의 네트워크-모니터링 포트 연결

분할 비율 및 광 출력

광 분배기는 분할 비율에 따라 작동하며, 이 비율은 라이브 출력으로 전달되는 빛의 양을 결정합니다. network 그리고 모니터로 가는 빛의 양을 조절합니다. 일반적인 비율로는 70/30, 60/40, 50/50 등이 있습니다. 70/30 스플리터는 빛의 70%를 모니터로 보냅니다. network 그리고 30%는 모니터링 도구. Neox Networks 일반적으로 고속 애플리케이션에는 50/50 비율을 권장하여 과도한 광 손실 없이 정확한 모니터링을 보장합니다.

각 광 분배기는 삽입 손실(데시벨)을 발생시키며, 이는 전력 예산에 영향을 미칩니다. 엔지니어는 최적의 신호 품질을 유지하기 위해 전체 감쇠량을 계산해야 합니다. 고정밀 분배기는 이러한 손실을 최소화하여 극한 상황에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 높은 데이터 처리량 조건.

패시브 TAP 데이터 테이블
멀티모드 패시브 TAP
분할 비율 50/50 60/40 70/30
Max network 오프 3.9dB 3.15dB 2.2dB
최대 모니터 손실 3.9dB 5.15dB 6.2dB
싱글모드 패시브 TAP
분할 비율 50/50 60/40 70/30
Max network 오프 3.7dB 3.05dB 2.0dB
최대 모니터 손실 3.7dB 4.95dB 6.1dB

표 1 : 멀티모드 및 싱글모드 파이버 분할 비율

광학 유형

일반적으로 광섬유 케이블에는 두 가지 주요 범주가 있습니다.
 

        1. 멀티 모드

        2. 단일 모드

 
짧은 거리 network 일반적으로 단거리 연결에는 멀티모드 광섬유가 사용되는 반면, 장거리 연결에는 싱글모드 광섬유가 선호됩니다. 핵심적인 차이점은 코어 크기에 있습니다. 멀티모드 광섬유는 더 큰 코어(최대 62.5μm)를 특징으로 하며, 여러 개의 광 경로 또는 "모드"가 동시에 이동할 수 있습니다. 이러한 설계 덕분에 비용 효율적인 LED 기반 송신기를 사용할 수 있어, 멀티모드 광섬유는 단거리 연결에 더 경제적인 선택입니다.그러나 멀티모드 광섬유의 빛은 여러 경로를 따라 이동하기 때문에 산란되어 약간씩 다른 시간에 도착할 수 있습니다. 이러한 모드 분산은 신호 왜곡과 감쇠 증가를 유발하여 유효 전송 거리를 제한하는데, 광섬유 유형에 따라 일반적으로 수백 미터에 불과합니다. 따라서 62.5μm 멀티모드 케이블은 일반적으로 1G 이하의 속도에서만 권장됩니다.반면, 싱글모드 광섬유는 훨씬 작은 코어를 사용하여 단일 경로로 빛을 전송하므로 더 높은 대역폭과 더 긴 거리를 지원합니다. 이러한 정밀도를 위해서는 LED 대신 단거리 및 중거리용 VCSEL(수직 공진 표면 발광 레이저)과 최대 40km 이상의 장거리 전송을 위한 패브리-페로 또는 DFB 레이저와 같은 레이저 기반 송신기가 필요합니다. 그림 8은 다양한 전송 요구 사항에 사용되는 가장 일반적인 유형의 광섬유 케이블을 보여줍니다.
Optical TAP

그림 7: 멀티모드 광섬유와 싱글모드 광섬유

광섬유 케이블 사양
케이블 유형 직경(μm) 색상 커넥터 일반적인 사용법
OM1 멀티 모드 62.5/125 주황색 LC / SC FE/1G/10G
OM2 멀티 모드 50/125 주황색 LC / SC FE/1G/10G
OM3 멀티모드(레이저 최적화) 50/125 아쿠아 LC/MPO 10G / 40G / 100G
OM4 멀티모드(레이저 최적화) 50/125 아쿠아 LC/MPO 10G / 40G / 100G
OS1/OS2 단일 모드 9/125 노란색 LC / SC 10G / 40G / 100G / 400G
5e/6등급 구리/꼬인 쌍 N/A 여러 RJ45 FE/1G
고양이 6A 구리/꼬인 쌍 N/A 여러 RJ45 10G

표 2 : 케이블 유형

이 차트는 두 종단점(하나는 송신기를, 다른 하나는 수신기를 장착) 사이의 단순화된 광 링크를 나타냅니다. 이 링크는 양쪽 끝에 하나씩, 총 두 개의 커넥터를 포함하며, 전송 과정에서 약간의 손실이 발생할 수 있습니다.

전반적인 링크 성능을 추정하려면 다음 공식을 사용할 수 있습니다.

  • 전력 예산
    전송에 사용할 수 있는 총 광 전력.
    수식 : 전력 예산 = 송신기 출력 - 수신기 감도 = t - r
  • 케이블 감쇠
    광섬유 내에서의 흡수와 산란으로 인해 광신호 강도가 점차 감소하는 현상입니다.
    수식 : 케이블 감쇠 = x – y
  • 연결 손실
    링크에 사용된 커넥터와 종단 장치로 인해 발생하는 광 전력 손실입니다.
    수식 : 연결 손실 = (t – x) + (y – z)
  • 총 케이블 설비 손실
    시스템의 광섬유와 커넥터에서 발생하는 결합 손실입니다.
    수식 : 총 손실 = (t – x) + (x – y) + (y – z)
  • 전력 마진
    안정적인 통신에 필요한 것 이상으로 사용 가능한 추가 광 전력량입니다.
    수식 : 전력 마진 = 전력 예산 - 총 케이블 플랜트 손실
  • 최소 송신기 발사 = −9.0dBm.
  • 수신기 감도 = −17.0dBm.
  • 전력예산 = (t) − (r) = −9.0 − (−17.0) = 8.0 dB.
  • 케이블 감쇠(10m) = 3.5dB/km × 0.01km = 0.035dB.
  • 커넥터 손실 = 0.30 dB/커넥터 × 2개 커넥터 = 0.60 dB.
  • 총 케이블 설비 손실 = 0.035 + 0.60 = 0.635dB.
  • 파워 마진 = 8.0 − 0.635 = 7.365 dB → 반올림  7.37 dB.

일반적인 최신 1G-SX SFP 사양과 일반적인 LC 커넥터 손실로 인해 10m OM2 실행이 발생합니다. ~7.37dB의 여유는 IEEE의 엄격한 최악의 사례에서 나타난 ~6.47dB보다 눈에 띄게 큽니다.

Network TAP

다이어그램 8: 커넥터 손실 차트

PacketRaven Portable Fiber MM Network TAP
PacketRaven Portable Fiber MM Network TAP

다이어그램 9: NEOX PacketRaven 휴대용 400G MM 파이버 TAP(수동 TAP)

2. 활동적인 Network TAPs

최근활동 Network TAPs 수동형 TAP와 달리 데이터 신호를 재생성하기 위해 자체 전원이 필요하다는 점에서 차이가 있습니다. 수동형 이더넷 TAP광학 분할에만 의존하는 능동형 Network TAPs 패킷을 증폭하여 양쪽으로 재전송합니다. network 그리고 모니터링 도구도 있습니다. 분할 비율을 고려할 필요가 없기 때문에, 활성 TAP 장치는 각 목적지에 최대 강도의 신호를 보냅니다. 이는 장점처럼 보일 수 있지만, 수동적인 Network TAPs 일반적으로 신뢰성 때문에 수동형 TAP가 선호됩니다. 정전 시 능동형 TAP는 신호를 재생할 수 없기 때문에 잠재적인 장애 지점이 될 수 있는 반면, 전원에 의존하지 않는 수동형 TAP는 끊김 없이 트래픽을 지속적으로 전송하여 안정적인 서비스를 제공합니다. network 검색 엔진에서 가시성이그러므로, 활성화되면 Network TAPs 더 나은 선택일까요? 이러한 장치는 일반적으로 다음과 같이 패시브 TAP이 적합하지 않은 상황에 배치됩니다.

  • 광 분할기가 효과적이지 않은 매우 낮은 조도의 환경 - 재생을 통해 신호 강도가 보장됩니다.
  • 구리 기반 인프라 전기 전송이 광자 전송을 대체하는 곳.
  • 신호 변환 설정 - 예를 들어 10G SR을 10G LR 링크로 변환합니다.
  • 물리적 링크 끊기가 불가능한 SFP 기반 또는 TwinAX 케이블링 환경.

올바르게 이해하면 활성화됩니다. Network TAPs 복잡하거나 조도가 낮은 시스템에서도 뛰어난 가시성을 제공합니다. 많은 최신 Network TAPs 현재 기기에는 다음이 포함됩니다. 배터리 백업 또는 장애 조치 기능 정전 시 링크 끊김을 방지하기 위해서입니다. 이러한 경우 전자기 릴레이가 자동으로 회로를 닫아 활성 상태를 유지합니다. network 모니터링 스트림이 일시 중단되더라도 트래픽 흐름은 계속됩니다.

PacketRaven Hybrid SM Network TAP
PacketRaven Hybrid MM TAP

다이어그램 10: NEOX PacketRaven Hybrid SM Network TAP (활성 TAP)

자주 묻는 질문

A Network TAP 라이브 방송을 복제하는 장치입니다. network 모니터링 및 분석을 위한 트래픽.

  • 패시브 이더넷 TAP은 전원이 필요 없이 광 분배기를 사용하여 트래픽을 복사합니다.

TAP은 패킷 손실이 없는 하드웨어 기반이고, SPAN은 소프트웨어 기반이며 부하가 걸리면 데이터가 손실될 수 있습니다.

광 도청은 광섬유 케이블에서 광 신호를 분할하여 데이터 트래픽을 모니터링하는 것을 말합니다.

그들은 중앙 집중식 모니터링과 분석을 위해 여러 TAP 피드를 하나의 스트림으로 병합합니다.

LAN 세그먼트를 수동적으로 모니터링하는 장치로, 다른 기능에 영향을 주지 않습니다. network 성능을 테스트하려는 경우에 권장됩니다.