Mylinking™ Active Network Bypass TAPs ສາມາດເຮັດຫຍັງໃຫ້ທ່ານໄດ້ແດ່?

Mylinking™ Network Bypass TAPs ພ້ອມດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ heartbeat ໃຫ້ຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍແບບເວລາຈິງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ຄວາມພ້ອມຂອງເຄືອຂ່າຍ. Mylinking™ Network Bypass TAPs ພ້ອມດ້ວຍໂມດູນ Bypass 10/40/100G ໃຫ້ປະສິດທິພາບຄວາມໄວສູງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປ້ອງການຈະລາຈອນເຄືອຂ່າຍແບບເວລາຈິງໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍແພັກເກັດ.

负载均衡串接保护

ກ່ອນອື່ນໝົດ, Bypass ແມ່ນຫຍັງ?

ໂດຍທົ່ວໄປ, ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍຖືກນໍາໃຊ້ລະຫວ່າງສອງເຄືອຂ່າຍຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເຊັ່ນ: ອິນທຣາເນັດ ແລະ ເຄືອຂ່າຍພາຍນອກ. ໂປຣແກຣມແອັບພລິເຄຊັນໃນອຸປະກອນຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍຈະວິເຄາະແພັກເກັດເຄືອຂ່າຍເພື່ອກໍານົດວ່າມີໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼືບໍ່, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງຕໍ່ແພັກເກັດຕາມກົດລະບຽບການກຳນົດເສັ້ນທາງທີ່ແນ່ນອນ. ຖ້າອຸປະກອນຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ຕົວຢ່າງ, ຫຼັງຈາກໄຟຟ້າດັບ ຫຼື ຂັດຂ້ອງ, ສ່ວນເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຈະສູນເສຍການຕິດຕໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ໃນເວລານີ້, ຖ້າແຕ່ລະເຄືອຂ່າຍຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ມັນຕ້ອງຖືກ Bypass forward.

ຕາມຊື່ທີ່ບົ່ງບອກໄວ້, Bypass ແມ່ນໜ້າທີ່ bypass, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າສອງເຄືອຂ່າຍສາມາດຖືກສົ່ງໂດຍກົງຜ່ານລະບົບຂອງອຸປະກອນຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍຜ່ານສະຖານະການກະຕຸ້ນສະເພາະ (ໄຟຟ້າດັບ ຫຼື ປິດລະບົບ). ຫຼັງຈາກ Bypass ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເມື່ອອຸປະກອນຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍລົ້ມເຫຼວ, ເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ bypass ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ອຸປະກອນ bypass ຈະບໍ່ປະມວນຜົນແພັກເກັດໃນເຄືອຂ່າຍ.

ອັນທີສອງ, ການຈັດປະເພດ Bypass ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ບາຍພາສແບ່ງອອກເປັນຮູບແບບຕໍ່ໄປນີ້: ຮູບແບບຄວບຄຸມ ຫຼື ຮູບແບບກະຕຸ້ນ

1. ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ. ໃນໂໝດນີ້, ຟັງຊັນ Bypass ຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານເມື່ອອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ເປີດ. ເມື່ອອຸປະກອນເປີດ, Bypass ຈະຖືກປິດທັນທີ.

2. ຄວບຄຸມໂດຍ GPIO. ຫຼັງຈາກເຂົ້າສູ່ລະບົບລະບົບປະຕິບັດການແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ GPIO ເພື່ອໃຊ້ງານພອດສະເພາະເພື່ອຄວບຄຸມສະວິດ Bypass.

3, ໂດຍການຄວບຄຸມ Watchdog. ນີ້ແມ່ນສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງວິທີທີ່ 2. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Watchdog ເພື່ອຄວບຄຸມການເປີດ ແລະ ປິດການເຮັດວຽກຂອງໂປຣແກຣມ GPIO Bypass, ເພື່ອຄວບຄຸມສະຖານະ Bypass. ດ້ວຍວິທີນີ້, Bypass ສາມາດເປີດໄດ້ໂດຍ Watchdog ຖ້າແພລດຟອມເກີດຂັດຂ້ອງ.

ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ສະຖານະທັງສາມນີ້ມັກຈະມີຢູ່ພ້ອມໆກັນ, ໂດຍສະເພາະສອງວິທີທີ 1 ແລະ 2. ວິທີການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນ: ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປິດ, Bypass ຈະເປີດ. ຫຼັງຈາກອຸປະກອນເປີດແລ້ວ, BIOS ສາມາດດຳເນີນການ Bypass ໄດ້. ຫຼັງຈາກ BIOS ເຂົ້າຄວບຄຸມອຸປະກອນແລ້ວ, Bypass ຍັງເປີດຢູ່. Bypass ຈະຖືກປິດເພື່ອໃຫ້ແອັບພລິເຄຊັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນທັງໝົດ, ເກືອບຈະບໍ່ມີການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ.

 ແຕະຂ້າມຜ່ານໃນແຖວ

ສຸດທ້າຍ, ການວິເຄາະຫຼັກການຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Bypass

1. ລະດັບຮາດແວ

ໃນລະດັບຮາດແວ, ຣີເລສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອ Bypass. ຣີເລເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍສັນຍານຂອງແຕ່ລະພອດເຄືອຂ່າຍໃນພອດເຄືອຂ່າຍ Bypass. ຮູບຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ສາຍສັນຍານໜຶ່ງເພື່ອສະແດງຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງຣີເລ.

ຍົກຕົວຢ່າງຕົວກະຕຸ້ນພະລັງງານ. ໃນກໍລະນີທີ່ໄຟຟ້າດັບ, ສະວິດໃນຣີເລຈະກະໂດດໄປທີ່ 1, ນັ້ນຄື, Rx ໃນພອດ RJ45 ຂອງ LAN1 ຈະສື່ສານໂດຍກົງກັບ RJ45 Tx ຂອງ LAN2. ເມື່ອອຸປະກອນເປີດຢູ່, ສະວິດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 2. ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດແບບນັ້ນຜ່ານແອັບໃນອຸປະກອນນີ້.

2. ລະດັບຊອບແວ

ໃນການຈັດປະເພດຂອງ Bypass, GPIO ແລະ Watchdog ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ກະຕຸ້ນ Bypass. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ທັງສອງວິທີການເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ GPIO, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ GPIO ຈະຄວບຄຸມ relay ໃນຮາດແວເພື່ອເຮັດການກະໂດດທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ໂດຍສະເພາະ, ຖ້າ GPIO ທີ່ສອດຄ້ອງກັນຖືກຕັ້ງໄວ້ສູງ, relay ຈະກະໂດດໄປຫາຕຳແໜ່ງ 1. ໃນທາງກັບກັນ, ຖ້າຈອກ GPIO ຖືກຕັ້ງໄວ້ຕໍ່າ, relay ຈະກະໂດດໄປຫາຕຳແໜ່ງ 2.

ສຳລັບ Watchdog Bypass, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໂດຍອີງໃສ່ການຄວບຄຸມ GPIO ຂ້າງເທິງ, ໃຫ້ເພີ່ມ Watchdog control Bypass. ຫຼັງຈາກ watchdog ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າການກະທຳເປັນ bypass ໃນ BIOS. ລະບົບຈະເປີດໃຊ້ຟັງຊັນ Watchdog. ຫຼັງຈາກ Watchdog ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ພອດເຄືອຂ່າຍທີ່ສອດຄ້ອງກັນ Bypass ຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃນສະຖານະ Bypass. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, Bypass ຍັງຖືກຄວບຄຸມໂດຍ GPIO. ໃນກໍລະນີນີ້, ການຂຽນລະດັບຕ່ຳໃສ່ GPIO ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍ Watchdog, ແລະບໍ່ຕ້ອງການການຂຽນໂປຣແກຣມເພີ່ມເຕີມເພື່ອຂຽນ GPIO.

ໜ້າທີ່ Bypass ຮາດແວແມ່ນໜ້າທີ່ທີ່ຈຳເປັນຂອງຜະລິດຕະພັນຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ. ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປິດ ຫຼື ຖືກຂັດຂວາງ, ພອດພາຍໃນ ແລະ ພອດພາຍນອກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນທາງກາຍະພາບເພື່ອສ້າງສາຍເຄືອຂ່າຍ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ການຈະລາຈອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ສາມາດຜ່ານອຸປະກອນໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງອຸປະກອນ.


ເວລາໂພສ: ກຸມພາ-06-2023