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101系列:光纤极性

在我们的101个网络挖掘系列中,我们已经解释了各种不同类型的网络抽头的功能以及一些关键特征。现在我们将仔细看看光纤重点关注纤维的极性。

通常当您将两个光纤设备连接在一起时,这个过程会很顺利。然而,事情可能会出差错;电缆以某种方式改变了双工LC连接器接收光的端口。所以用户认为TAP有缺陷的地方,其实并不完全是这样。

首先,让我们讨论一下连接在一起的路由器和交换机。两者之间的光纤电缆是交叉电缆——它将一个设备的TX光连接到另一个设备的RX光。

纤维极性Traffic1

注意,在这两种情况下,光都是从SFP连接器或LC耦合器的右侧进入的(标签朝上)。交叉电缆确保了这一点。

乐动体育菠菜花环技术的光纤水龙头在网络端口上遵循相同的公约。我们希望光线进入LC加入的右侧,与向上定向的标签。

沿着轻拍内部的灯

光入口网络端口并在光学设备上行进,然后分开,在另一端离开两个端口的光学分配器输出两个端口。其中一个熄灭其他网络端口,另一个熄灭了监视器端口。

纤维极性交通

在上图中,光在LC连接器的端口A上进入RX端口并进入分离器。光穿过分离器,并且由于光线以直线行进,因此一些光线将出现右侧的两个输出。因此,我们将实现我们想要的,Light将TX端口上的TX端口上出口B,以及一些光源出口到其中一个监控端口。

同样的,光会从B网口的右侧进入,然后从a端口的TX端口出来,也有一些光会从监视器端口出来。(注意:此路径没有显示,但它与端口A到端口B和监控端口的路径相同。此路径使用第二个分配器。

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这个问题

现在让我们谈谈某些事情会出错。出于某种原因,布线最终以错误的极性最终,因此当纤维插入水龙头上的网络端口时,它们将光发送到LC耦合器的左侧而不是右侧。

光纤极性流量-反向


上图显示了当我们反转光路时会发生什么。我们仍然具有从进入端口A的光入口口B的直线路径。所以光仍然从通过端口B连接到通过水龙头的端口A连接的设备来实现途径。

但我们有个问题。没有直线路径的光出口的监测端口。在上图中,光线现在进入了分裂器的一侧,这一侧应该是出口。但由于分光镜的设计不是用来发送光的,所以我们从监控端口得到一个非常微弱的信号,如果有的话。

解决方案

这是一个相当简单的解决方案;拔下TAP网口A和B上的LC耦合器,并将极性颠倒,仅在连接TAP的一端。如果你把两端的极性都颠倒一下,我们就回到原点了。

因此,如果设备连接到Taps的网络端口链接,但监控端口没有,我们经常修复了反转网络端口上极性的问题。当然,这假设在连接到网络和监视器端口的设备中使用了正确的SFP。

希望为安全部署添加光纤抽头,但不确定在哪里开始?加入我们的简短网络设计- it咨询或演示。没有义务 - 这是我们喜欢做的!

网络水龙头101适用于IT安全工程师

写道杰里·迪拉德

Jerry Dillard是Garland Technology的首席技术乐动体育菠菜官和联合创始人,他在设计和工程方面有超过20年的经验,以确保在当今的网络环境中获得最佳性能。迪拉德,旁路TAP的发明者,继续创新全球网络可见性解决方案。

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