网络分流器-网络分流器的应用领域

本文介绍了网络分流器在多个领域的应用案例,如网络监控、技术侦察、IDC防护等。详细阐述了如何利用该技术解决各场景下的具体问题,如提高审计性能、信令分析及大数据处理等。

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网络分流器应用领域
网络分流器应用于网络监控前端!网络分流器-网络分流器的应用领域
(1) 网络监控:在网监领域所需要的链路层协议转换、协议精细过滤、大流量交换、复杂分流、动态IP地址监控等需求,并在产品中加以突破和应用,通过固网分流器、3G/LTE分流器和智能网卡等产品有效降低还原集群的应用还原、内容处理等方面的负载,提高整体系统的核心竞争力。

(2) 技术侦察:技侦领域要求的链路一般不超过10G,但是要满足各种接入方式,要有更良好的动态IP地址监控能力、更快捷响应的DNS规则和更复杂的DPI功能,戎腾网络的高密度PET网络分流器设备、EPON/GPON设备、3G/LTE设备、WIFI设备可以满足技侦领域的应用需求。

(3) IDC防护:IDC面临的主要问题是链路种类非常多,对这些链路进行访问和日志留存需要的前端流量获取设备可以通过戎腾网络的固网分流设备解决。由于采用MPE(多链路协议封装)核心技术,戎腾网络的分流设备具有密度高、运行稳定等特点,目前最大密度为约1U机箱实现48个不同类型的网络接口,包括千兆以太网、2.5G POS、10GE LAN、10G POS、10GE WAN、40G POS、40GE、100GE等不同类型,且每个接口的输入和输出可以完全不同,用户可以自由配置,充分满足IDC中心链路种类多,带宽高的特点。

(4) 园区网审计:随着大型园区网接入链路升级到多条千兆,甚至万兆链路,而最终用户可以承受的代价有限,如何使用低端服务器提高系统的审计处理性能成为了一种挑战。使用戎腾网络的智能网卡和低端固网分流设备,与厂家研制的网络行为审计系统结合,可以有效解决性能问题,降低整体部署成本。

(5) 信令分析:戎腾网络提供的EPON、GPON设备、PET设备、3G/LTE设备可以作为信令分析的前端,执行信令采集并将信令报文转发到后端分析,而基于MIPS的CDP1000、CDP2000和CDP3000多核卡本身可以作为信令分析的平台。

(6) ***检测:网络分流器在***检测领域可以作为IDS的前端(探针)来执行多条链路的流量汇聚,过滤明显属于合法流量的门户网站点击、视频播放等流量,从而降低IDS的负载。另一方面,戎腾网络的CDP系列多核平台可以作为IDS运行的硬件平台。

(7) 实时广告竞价:实时广告竞价(RTB)领域需要获取网络用户的行为偏好和点击,既要采集用户访问行为,又要防止隐私泄露。戎腾网络的各种分流器可以提供隐私信息擦除、序列号更改等功能,能够更好地适应于实时网络广告竞价领域。

(8) 大数据分析:面向网络数据流的大数据分析系统需要前端流量获取和流量分派设备,戎腾网络的各种固网设备可以满足此要求。网络分流器-网络分流器的应用领域

(9) 网络设备定制:Everything over IP已经是一种趋势,但是如何提高IP报文的处理性能并非所有的用户都有经验,戎腾网络核心团队成员在此领域深耕多年,积累了宝贵的经验和技术,我们提供各种输入或输出为IP报文的网络产品的定制,包括各种PCI-E卡、ATCA接口板、ATCA多核处理板、CPCI板卡以及VPX处理板卡。网络分流器-网络分流器的应用领域

https://blog.youkuaiyun.com/qq_42687673/article/details/81098327

转载于:https://blog.51cto.com/13853577/2149824

### 分流器电流采样原理 分流器电流采样是一种通过测量电阻两端的电压降来间接获取电流值的方法。分流器通常由低阻值的精密电阻构成,当电流流过分流器时,会在其两端产生一个与电流成正比的小电压[^3]。该电压可以通过放大器电路进行信号调理后送入数据采集系统或控制系统中。 分流器的设计需要考虑以下几个关键参数:额定电流、满量程电压降(通常为50mV或100mV)、精度以及热效应影响。为了减少功率损耗并保证测量精度,分流器的阻值通常非常小,但这也导致输出电压较低,因此需要使用高增益的运算放大器来提高信号幅度[^4]。 ```python # 示例代码:使用运算放大器对分流器电压进行放大 import numpy as np def amplifier_gain(vin, r1, r2): """ 计算运算放大器的增益和输出电压 :param vin: 输入电压 (V) :param r1: 反馈电阻 (Ohm) :param r2: 输入电阻 (Ohm) :return: 输出电压 (V) """ gain = 1 + (r2 / r1) vout = vin * gain return vout # 假设分流器两端电压为50mV,运算放大器增益为10 vin = 0.05 # 输入电压 (V) r1 = 10e3 # 输入电阻 (Ohm) r2 = 100e3 # 反馈电阻 (Ohm) vout = amplifier_gain(vin, r1, r2) print(f"放大后的电压: {vout:.2f} V") ``` ### 电路设计方法 在设计基于分流器的电流采样电路时,需综合考虑噪声抑制、温度漂移补偿以及电气隔离等因素。常见的设计步骤包括选择合适的分流器阻值、设计差分放大器以消除共模干扰,并通过滤波电路降低高频噪声的影响[^5]。 此外,为了保护后续电路免受过压损害,可以在放大器输入端加入限幅二极管。同时,采用低温漂运放可以有效减小因环境温度变化引起的测量误差[^6]。 ### 传感器应用实例 霍尔电流传感器作为一种非接触式电流检测方案,在许多场景下可作为分流器的替代品。例如,开口式霍尔电流传感器利用霍尔效应直接感应磁场强度,从而实现对直流电流的精确测量[^2]。这类传感器广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器及工业自动化等领域。 相比之下,分流器更适合于小电流测量场合,且具有成本低廉、线性度高的优点。然而,在大电流或高压环境中,霍尔传感器由于其电气隔离特性,往往更具优势。
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