September 3, 2025
Предисловие
В критически важных промышленных сетях и сетях центров обработки данных высокая доступность и надежность имеют первостепенное значение.
Две важные технологии, часто используемые вместе для достижения этой цели, — это двойной вход питания (AC+DC) и модули оптического байпаса.
Давайте разберем, как эти технологии работают вместе для создания отказоустойчивых инфраструктур.
1. Что такое оптический байпас-коммутатор?
Оптический байпас-коммутатор предназначен для поддержания бесперебойного сетевого соединения, даже если встроенное устройство (например, брандмауэр, IPS/IDS или UTM) выйдет из строя или потеряет питание.Он действует как предохранитель:Нормальная работа: трафик проходит через встроенное устройство.
Сбой или потеря питания: модуль байпаса автоматически переключается в режим fail-open, физически соединяя канал и позволяя трафику проходить бесперебойно.
Типичные области применения:
Пограничные сети центров обработки данных
Промышленные системы OT (операционные технологии)
Ethernet-коммутаторы
, брандмауэры, модули байпаса) построены с возможностью двойного входа питания:Питание переменного тока: обычно от сети или ИБП.Питание постоянного тока: обычно -48 В постоянного тока, стандартное в телекоммуникационных и операторских средах.
Поддерживая одновременно и переменный, и постоянный ток, оборудование получает резервирование питания:
Если питание переменного тока выходит из строя, система плавно продолжает работать от постоянного тока.
Если питание постоянного тока выходит из строя, система продолжает работать от переменного тока.
Только если выходят из строя и переменный, и постоянный ток, устройство действительно теряет питание.
Эта конструкция значительно повышает надежность в средах, где время безотказной работы имеет решающее значение.
3. Как работают вместе питание AC+DC и оптический байпас
Когда коммутатор и его модуль байпаса подключены к питанию AC+DC:
3.1: Нормальный режим (доступны AC + DC)
Коммутатор работает в обычном режиме.
Модуль байпаса остается активным, перенаправляя трафик через коммутатор.
3.2: Отказ переменного тока, остается постоянный ток
Коммутатор продолжает работать от постоянного тока.
Модуль байпаса также работает от постоянного тока.
Трафик не затрагивается, по-прежнему обрабатывается коммутатором.
3.3: Отказ и переменного, и постоянного тока
Коммутатор полностью теряет питание.
Модуль байпаса также отключается.
Механическое реле модуля активируется, физически замыкая канал.
Трафик полностью обходит коммутатор, обеспечивая бесперебойное соединение.
Это создает двухуровневую модель защиты:
Первый уровень: резервированный вход AC+DC поддерживает питание устройств во время сбоев питания.
Второй уровень: байпас обеспечивает непрерывность трафика, если само устройство выходит из строя из-за полной потери питания.
4. Типичная топология
[Магистральный коммутатор] ---- [Модуль байпаса] ---- [Брандмауэр/IPS] ---- [Маршрутизатор]
|
+--- Питание переменного тока
+--- Питание постоянного тока
В этой настройке:
Модуль байпаса и брандмауэр используют одни и те же источники AC+DC.
Если переменный ток выходит из строя → постоянный ток обеспечивает непрерывность.
Если оба выходят из строя → байпас обеспечивает поток трафика.
5. Заключение
Модули байпаса в сочетании с двойным входом питания AC+DC обеспечивают высоконадежную сетевую архитектуру.
Эта двухуровневая защита обеспечивает:
Бесперебойный поток трафика даже во время сбоев устройств или питания.
Гибкое развертывание в средах только переменного тока, только постоянного тока или гибридных средах AC+DC.