Anlamak Network TAPs: Kapsamlı Bir Kılavuz Neox Networks
Ağ görünürlüğü Modern BT altyapısının temel taşlarından biridir. NEOX NetworksYenilikçi çözümler sunma konusunda uzmanlaşmış durumdayız. Network TAPs çözümler tam görünürlük sağlayan network trafik Performanstan veya güvenlikten ödün vermeden. Bu kılavuz, ayrıntılı bir açıklama sunmaktadır. Network TAPsmimarileri, türleri ve diğerlerine göre avantajları da dahil olmak üzere. Geleneksel port yansıtma yöntemleri.
Nedir Network TAP?
A Network TAP (Test Erişim Noktası), bir ağ üzerinden akan verilere erişim sağlayan bir donanım aygıtıdır. network Bağlantı. Her şeyi kopyalar. network trafiğe, özdeş akışları göndererek izleme ve güvenlik araçları analiz için. SPAN (Switched Port Analyzer) portlarının aksine, Musluklar değiştirilmemiş ve sürekli bir trafik akışı sağlayarak, tanılama, izleme ve siber güvenlik amaçları için doğruluğu garanti altına alır. Network TAPs fiziksel katmanda çalışmakBu sayede, gecikme veya paket kaybı yaşanmadan hem gelen hem de giden trafiğe tam görünürlük sağlanır. Bunlar, sistemlerin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. güvenilir network performansAnormallikleri tespit etmek ve genel veri güvenliğini artırmak.
Şema 1: Doğrudan ve TAP Bağlantısı
Tipleri Network TAPs
1. Pasif Network TAPs
bir pasif Network TAPs Harici güç gerektirmez. Bir cihaz kullanır. optik ayırıcı ışık sinyallerini bölmek lif networksVerilerin tam bir kopyasını sağlayarak, pasif TAP'ler fiber bağlantılar için kullanılır ve elektrik kesintileri sırasında bile verilerin doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. network İzleme kesintisiz olarak devam ediyor.
Şema 3: NEOX PacketRaven Portlarına Örnek
Şema 2: Ağdan İzleme Bağlantı Noktalarına Bağlantılar
Fiber TAP'lar ve Optik Tapping
Fiber optik TAP olarak da bilinen fiber TAP, ışık sinyalini iki özdeş yola bölen özel bir pasif cihazdır. Optik TAP, canlı trafiği etkilemeden veri iletiminin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır. Neox Networksteklif ediyoruz fiber TAP'lar bu destek Tek mod hem de çok modlu fiber, minimum ekleme kaybı ve yüksek doğruluk sağlar.
Pasif Optik Ayırıcıları Anlamak Network TAPs
Optik ayırıcılar pasifin temel bileşenleridir Network TAPsTek bir optik sinyali iki ayrı yola ayırırlar; bunlardan biri aktif bölgeden geçmeye devam eder. network bir bağlantı, diğeri ise şuraya yönlendirilmiştir. izleme bağlantı noktası Görünürlük için. Optik dokunma adı verilen bu teknik, görünürlüğü sağlar. tam veri gözlemi değiştirmeden veya kesintiye uğratmadan canlı trafik.
Optik Ayırıcı Çeşitleri
TAP'lerde kullanılan iki ana optik ayırıcı türü vardır: Füzyonlu Bikonik Konik (FBT) ve İnce Film Ayırıcılar (TFS).
1. Füzyonlu Bikonik Konik (FBT) Ayırıcılar: Bunlar, iki optik fiberin kaynaşana kadar ısıtılıp gerilmesiyle oluşturulur. Bir fiberden gelen ışığın bir kısmı diğerine aktarılır. FBT ayırıcılar, kısa menzilli, düşük hızlı çok modlu uygulamalar için uygun fiyatlı ve etkilidir. Fiberler kaynaştırıldığı ve bitişik fiberlerin geçici dalgaları üst üste bindiği için, optik enerji giriş fiberinden bitişik fiberlere çiftlenir veya "sızar". Bölme oranı (örneğin, 50/50, 70/30), güç çıkışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve istenen güç dağılımına ulaşıldığında germe işleminin durdurulmasıyla hassas bir şekilde kontrol edilir.
Şema 4: Kaynaştırılmış Bikonik Konik
Şema 5: İnce Film Ayırıcılar
2. İnce Film Ayırıcılar (TFS): Bunlar, ışık huzmesinin bir kısmını monitör portuna yönlendirmek için cam yüzey üzerinde yansıtıcı bir kaplama kullanır. Tutarlı ışık dağılımı sağlarlar ve en iyi sonucu şu amaçlarla verirler: yüksek hız networks gibi 10G, 25G, 40G, 100G ve 400G fiber bağlantılarıBir TFF, birden fazla dosyanın yatırılmasıyla oluşturulur., Cam bir alt tabaka üzerine özel dielektrik malzemelerden oluşan mikroskobik katmanlar. Bu katmanlar, yüksek ve düşük kırılma indisleri arasında geçiş yaparak son derece spesifik bir optik kaplama oluşturur.
Özel 40G BiDi TAP
İnce Film teknolojisi aynı zamanda ideal bir seçimdir çift yönlü TAP'ler bağlantılar, örneğin 40G Cisco BiDi bağlantılarıÇünkü birden fazla ışık dalga boyunun eş zamanlı yansımasını mümkün kılar. Bu özellik, her bir dalga boyunun (veya lambda'nın) hassas izleme ve analiz için verimli bir şekilde ayrılmasını sağlar. Cisco BiDi, standart LC tabanlı kablolama üzerinden gelişmiş 40G teknolojisini kullanarak, yüksek hızlı bağlantı kurulumuyla genellikle ilişkili maliyetleri ve karmaşıklığı önemli ölçüde azaltır. Bu yaklaşım, modern uygulamalarda giderek daha popüler hale gelmiştir. veri merkezi ortamlarıÖzellikle ölçeklenebilirlik ve performansın kritik önem taşıdığı Cisco leaf-spine mimarilerinde bu yenilikçi yansıtıcı teknoloji büyük önem taşımaktadır. Şekil 5, bu teknolojinin son derece özel bir ortamda nasıl çalıştığını göstermektedir. pasif TAP'ler, sağlama optimum görünürlük ve network verim.
Şema 6: BIDI için Ağdan İzleme Bağlantı Noktalarına Bağlantılar
Bölünme Oranları ve Optik Güç
Optik ayırıcılar, canlı kanala ne kadar ışık gönderileceğini belirleyen ayırma oranlarına göre çalışır. network ve ne kadarının monitöre gittiği. Yaygın oranlar arasında 70/30, 60/40 ve 50/50 bulunur. 70/30 oranlı bir splitter, ışığın %70'ini monitöre gönderir. network ve %30 izleme araçları. Neox Networks Genellikle yüksek hızlı uygulamalar için %50/%50 oran önerilir; bu oran, aşırı ışık kaybı olmadan doğru izleme sağlar.
Her optik ayırıcı, güç bütçesini etkileyen bir ekleme kaybı (desibel cinsinden) oluşturur. Mühendisler, optimum sinyal kalitesini korumak için toplam zayıflamayı hesaplamalıdır. Yüksek hassasiyetli ayırıcılar bu kaybı en aza indirerek, en düşük koşullar altında bile güvenilirliği sağlar. yüksek veri aktarım hızı koşulları.
| Çok Modlu Pasif TAP'ler | |||
|---|---|---|---|
| Bölünme oranı | 50/50 | 60/40 | 70/30 |
| maksimum network kayıp | 3.9dB | 3.15dB | 2.2dB |
| Maksimum monitör kaybı | 3.9dB | 5.15dB | 6.2dB |
| Tek Modlu Pasif TAP'ler | |||
| Bölünme oranı | 50/50 | 60/40 | 70/30 |
| maksimum network kayıp | 3.7dB | 3.05dB | 2.0dB |
| Maksimum monitör kaybı | 3.7dB | 4.95dB | 6.1dB |
Tablo 1: Çok Modlu ve Tek Modlu Fiber Bölme Oranları
Optik Tipleri
1. Multimode
2. Tek mod
Ancak, çok modlu fiberde ışık birden fazla yol boyunca hareket ettiğinden, dağılabilir ve biraz farklı zamanlarda ulaşabilir. Bu modal dağılım, sinyal bozulmasına ve artan zayıflamaya neden olarak, etkin iletim mesafesini (fiber türüne bağlı olarak genellikle birkaç yüz metreyle) sınırlar. Bu nedenle, 62.5 μm çok modlu kablolama genellikle yalnızca 1G veya daha düşük hızlar için önerilir.
Buna karşılık, tek modlu fiber, ışığı tek bir yolda iletmek için çok daha küçük bir çekirdek kullanır ve bu da daha yüksek bant genişliği ve daha uzun mesafeleri destekler. Bu hassasiyet, LED'ler yerine lazer tabanlı vericiler gerektirir; örneğin kısa ve orta mesafeler için VCSEL'ler (Dikey Boşluk Yüzey Yayan Lazerler) ve 40 km veya daha uzun menziller için Fabry-Perot veya DFB lazerler. Şekil 8, çeşitli iletim gereksinimleri için kullanılan en yaygın fiber kablo türlerini göstermektedir.
Şema 7: Çok Modlu ve Tek Modlu Fiber
| Kablo Tipi | Çap (μm) | Renk | Bağlayıcı | Tipik Kullanım | |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | Multimode | 62.5/125 | Portakal | LC / SC | FE/1G/10G |
| OM2 | Multimode | 50/125 | Portakal | LC / SC | FE/1G/10G |
| OM3 | Çok Modlu (Lazerle Optimize Edilmiş) | 50/125 | su | LC/MPO | 10G / 40G / 100G |
| OM4 | Çok Modlu (Lazerle Optimize Edilmiş) | 50/125 | su | LC/MPO | 10G / 40G / 100G |
| OS1/OS2 | Tek mod | 9/125 | Sarı | LC / SC | 10G / 40G / 100G / 400G |
| Kategori 5e/Kategori 6 | Bakır/bükülü çift | - | Çeşitli | RJ45 | FE/1G |
| Kedi 6A | Bakır/bükülü çift | - | Çeşitli | RJ45 | 10G |
Tablo 2: Kablo Türleri
Grafik, biri verici, diğeri alıcı ile donatılmış iki uç nokta arasındaki basitleştirilmiş bir optik bağlantıyı göstermektedir. Bağlantı, her iki uçta birer adet olmak üzere iki konnektör içerir ve bu bağlantı sırasında küçük kayıplar yaşanabilir.
Genel bağlantı performansını tahmin etmek için aşağıdaki formüller kullanılabilir:
- Enerji bütçesi
İletim için mevcut toplam optik güç.
formül: Güç Bütçesi = Verici Çıkışı – Alıcı Hassasiyeti = t – r - Kablo Zayıflaması
Fiber içindeki emilim ve saçılma nedeniyle optik sinyal gücünde meydana gelen kademeli azalma.
formül: Kablo Zayıflaması = x – y - Bağlantı kaybı
Bağlantıda kullanılan konnektör ve sonlandırmalar nedeniyle oluşan optik güç kaybı.
formül: Bağlantı Kaybı = (t – x) + (y – z) - Toplam Kablo Tesisi Kaybı
Sistemdeki hem fiberden hem de konnektörlerden kaynaklanan toplam kayıp.
formül: Toplam Kayıp = (t – x) + (x – y) + (y – z) - Güç Marjı
Güvenilir iletişim için gerekenin ötesinde mevcut olan ekstra optik güç miktarı.
formül: Güç Marjı = Güç Bütçesi – Toplam Kablo Tesisi Kaybı - Minimum verici fırlatma = −9.0 dBm.
- Alıcı hassasiyeti = −17.0 dBm.
- Enerji bütçesi = (t) − (r) = −9.0 − (−17.0) = 8.0 dB.
- Kablo zayıflaması (10 m) = 3.5 dB/km × 0.01 km = 0.035 dB.
- Bağlayıcı kaybı = 0.30 dB/konnektör × 2 konnektör = 0.60 dB.
- Toplam kablo tesisi kaybı = 0.035 + 0.60 = 0.635 dB.
- Güç marjı = 8.0 − 0.635 = 7.365 dB → yuvarla ≈ 7.37 dB.
Tipik modern 1G-SX SFP özellikleri ve tipik LC konnektör kaybıyla, 10 m OM2 çalışması ~7.37 dB'lik marj — IEEE'nin en kötü durum örneğindeki ~6.47 dB'den belirgin şekilde daha büyük.
Şema 8: Konnektör Kayıp Tablosu
Şema 9: NEOX PacketRaven Taşınabilir 400G MM Fiber TAP (Pasif TAP'ler)
2. aktif Network TAPs
Aktif Network TAPs Pasif TAP'lerden farklı olarak, veri sinyallerini yeniden üretmek için kendi güç kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. pasif Ethernet TAP'leriSadece optik bölmeye dayanan, aktif bir Network TAPs Paketleri hem yükseltir hem de yeniden iletir. network ve izleme araçları. Bölünme oranını dikkate almaya gerek olmadığı için, aktif TAP'lar cihaz her hedefe tam güçte bir sinyal gönderir. Bu bir avantaj gibi görünse de, pasif Network TAPs Genellikle güvenilirlikleri nedeniyle tercih edilirler. Elektrik kesintisi sırasında, aktif bir TAP sinyali yeniden üretemediği için potansiyel bir arıza noktası haline gelirken, elektriğe bağlı olmayan pasif bir TAP, kesintisiz bir şekilde trafiği iletmeye devam eder ve kesintisiz iletişimi sağlar. network görünürlükYani, ne zaman aktifler? Network TAPs Daha iyi bir seçim mi? Bu cihazlar genellikle pasif TAP'lerin ideal olmadığı durumlarda kullanılır, örneğin:
- Optik ayırıcıların etkisiz olduğu çok düşük ışık seviyeli ortamlarda, rejenerasyon sinyal gücünü garanti eder.
- Bakır bazlı altyapılar Elektrik iletiminin fotonik ışığın yerini aldığı yer.
- Sinyal dönüştürme kurulumları — örneğin, 10G SR bağlantılarını 10G LR bağlantılarına dönüştürme.
- Fiziksel bağlantı kopukluklarının mümkün olmadığı SFP tabanlı veya TwinAX kablolama ortamları.
Doğru anlaşıldığında aktif Network TAPs karmaşık veya düşük ışıklı sistemlerde olağanüstü görünürlük sağlar. Birçok modern Network TAPs Cihazlar artık şunları içeriyor: pil yedekleme veya arıza durumunda devreye girme özellikleri Elektrik kesintisi sırasında bağlantının kesilmesini önlemek için. Bu gibi durumlarda, elektromanyetik röleler devreyi otomatik olarak kapatarak canlı bağlantının devam etmesini sağlar. network İzleme akışı duraklasa bile trafiğin akmaya devam etmesi sağlanır.
Şema 10: NEOX PacketRaven Hybrid SM Network TAP (Aktif TAP'ler)
SSS
Nedir Network TAP?
A Network TAP Canlı görüntüyü kopyalayan bir cihazdır. network İzleme ve analiz için trafik.
Pasif Ethernet TAP Nedir?
Pasif Ethernet TAP, güce ihtiyaç duymadan trafiği kopyalamak için optik ayırıcılar kullanır.
Arasındaki fark nedir Network TAP ve Port Yansıtma?
TAP donanım tabanlıdır ve paket kaybı yoktur; SPAN yazılım tabanlıdır ve yük altında veri düşürebilir.
Optik Tapping Nedir?
Optik dinleme, veri trafiğini izlemek için fiber optik kablolardaki ışık sinyallerinin bölünmesi anlamına gelir.
Veri Merkezleri için Toplama TAP'leri Nelerdir?
Merkezi izleme ve analiz için birden fazla TAP beslemesini tek bir akışta birleştirirler.
Pasif LAN TAP Nedir?
LAN segmentlerini etkilemeden pasif olarak izlemek için kullanılan bir cihaz. network performans.