Miks on võrgu jälgimise ja turvalisuse tagamiseks vaja võrgupaketi vahendajat?

Avastage, miks on professionaalne võrgupaketimaakler usaldusväärse võrgu jälgimise ja tugeva võrguturvalisuse tagamiseks hädavajalik. Lahendage liikluse ülekoormus, nähtavuse pimealad, tööriistade portide puudus ja vastavusriskid tsentraliseeritud NPB liikluse korraldamise abil.

SPAN/TAP-i abil jälgimise kriitilised piirangud

Kuna ettevõtete andmekeskused laienevad 10G, 40G ja 100G kiiretele kangastele, loovad hübriidpilve töökoormused, virtuaalsed pealisvõrgud ja krüpteeritud äriliiklus tohutuid pimealasid NetOpsi ja SecOpsi meeskondadele, kelle ülesandeks on võrgu jälgimine ja võrgu turvalisuse kaitsmine. Enamik organisatsioone tugineb algselt ainult kommutaatori SPAN-peegelportidele ja passiivsetele optilistele TAP-idele, et jäädvustada liiklust IDS-i, NPM-i, APM-i, SIEM-i ja kohtuekspertiisi analüüsitööriistade jaoks, kuid see killustatud arhitektuur pakub ebausaldusväärset ja mittetäielikku jälgitavust, mis suurendab otseselt turvariski ja tegevuskulusid.

SPAN-pordid tarbivad väärtuslikke kommutaatori riistvararessursse, kaotavad pakette tippläbilaskvuse korral, ei suuda VXLAN/GRE/MPLS-tunneli kapseldamist parsida ja uputavad allavoolu turvatööriistu üleliigsete duplikaatpakettidega. Otsene TAP-tööriista ühendamine loob segase ja raskesti hallatava füüsilise kaablitopoloogia, toob kaasa mitu üksikut rikkepunkti ja raiskab piiratud saadaolevaid porte kallitele jälgimisseadmetele. Kui turvatööriistad saavad filtreerimata toorliiklust, raiskavad nad protsessori, mälu ja salvestusruumi ebaoluliste voogude töötlemiseks, jättes sageli andmete ülekoormuse tõttu kriitiliste ohuindikaatoriteta.

Võrgupaketi vahendaja (NPB) lahendab need olulised jälgitavuse puudused, toimides tsentraliseeritud, riistvarakiirendusega liikluse orkestreerimise keskkastina, mis on paigutatud püüdmissõlmede (TAP-id, SPAN-pordid, virtuaalsed pilveühendused) ja kõigi allavoolu võrgu jälgimise ja võrgu turvalisuse tööriistade vahele. Erinevalt tavalistest võrgukommutaatoritest manipuleerivad NPB-d peegeldatud ribavälist liiklust ainult kasutaja määratletud poliitikate alusel, muutmata tootmise äriandmevooge. See koondab, puhastab, optimeerib ja jaotab täpselt sobitatud paketivooge igale analüüsitööriistale, täites nähtavuslüngad ja maksimeerides olemasoleva riistvarainvesteeringu väärtust.

See tehniline ajaveeb selgitab kiireloomulisi äri- ja turvapõhjuseid võrgupaketi vahendaja juurutamiseks, tuginedes Mylinkingu ametlikule tehnilisele dokumentatsioonile, et selgitada tänapäevaste andmekeskuste keskkondade peamisi probleeme, peamisi funktsionaalseid eeliseid, juurutamisarhitektuure ja mõõdetavaid operatiivseid täiustusi.

Peamised probleemid ilma võrgupaketi vahendajata

Võrgu jälgimise ja võrguturbepakettide käitamine ilma spetsiaalse võrgupaketi vahendajata loob kuus omavahel seotud ja kulukat operatsioonilist ja turvaprobleemi, mis süvenevad võrgu ribalaiuse ja keerukuse kasvades:

1. Fragmenteeritud, skaleerimatu liikluse püüdmise topoloogia

Otseühendus igast SPAN-lülitist ja optilisest TAP-lülitist eraldi jälgimisvahenditesse tekitab kaootilisi kaablipaigutusi. Iga uus serveririiul, ruuter või tulemüür vajab täiendavaid peegelporte ja füüsilisi kiudoptilisi ühendusi, suurendades potentsiaalsete rikkekohtade arvu ja NOC-meeskondade rutiinset hoolduskoormust. SPAN-portide ületellimus halvendab veelgi tootmislüliti jõudlust, kui samaaegselt töötab liiga palju peegelseansse.

2. Tööriistaportide puuduse ja alakasutamise jälgimine

Turvalisuse ja jõudluse analüüsi seadmetel on kindel arv füüsilisi liideseid, millest enamik jääb alakasutatuks, kui liiklust võetakse vastu ainult ühest või kahest püüdmisallikast. Ilma liikluse koondamiseta peavad organisatsioonid ostma täiendavat jälgimisriistvara, et mahutada mitme allikaga peegeldatud liiklust, mis suurendab drastiliselt kapitalikulusid. Paljudel vanematel tööriistadel on ka ainult aeglase kiirusega 1G vaskpordid, mis ei suuda kaasaegsetest põhikommutaatoritest tulevat 10G/40G fiiberoptilist üleslingiliiklust natiivselt lõpetada.

3. Kontrollimatu liikluse ülekoormus ja üleliigsed duplikaatpaketid

Ristlülitipeegeldamine genereerib identseid duplikaatpakette, mis jäädvustatakse kattuvates võrgusegmentides. Need koondatud andmevood üleujutavad IDS-i, NDR-i ja võrgu jälgimise tööriistu, tarbides töötlemisressursse ilma tegutsemist võimaldavat ohu- või jõudlusalast teavet pakkumata. Liikluspiikide ajal loobuvad ülekoormatud tööriistad kõrge prioriteediga pakettidest, varjates külgliikumise pahavara, DDoS-i eelkäijaid ja kriitilisi rakenduste latentsusprobleeme.

4. Kapseldatud tunneli liikluse pimealad

Kaasaegsed virtualiseeritud andmekeskused ja mitme üürnikuga pilvevõrgud tuginevad töökoormuste segmenteerimiseks VXLAN-i, GRE-i, GTP-i ja MPLS-i tunnelprotokollidele. Põhilised SPAN- ja TAP-kanalid edastavad täielikult kapseldatud pakette, kuid enamikul eraldiseisvatel jälgimisvahenditel puudub riistvaraline kiirendus, mis eemaldaks tunneli välised päised, jättes ida-lääne suunalise serveritevahelise ohuliikluse SecOpsi meeskondadele täiesti nähtamatuks. See tekitab tõsiseid nullusalduse turvanõuetele vastavuse probleeme, kuna meeskonnad ei saa kõiki sisemisi võrguvooge täielikult kontrollida.

5. Filtreerimata tundlike kasuliku koormuse andmete vastavusrisk

Peegeldatud toorliiklus sisaldab töötlemata isikuandmeid (PII), maksekaardiandmeid ja kaitstud terviseteavet (PHI). Töötlemata täismahus andmemahtude saatmine kolmandate osapoolte analüüsi- või sisevõrgu jälgimistööriistadele rikub PCI-DSS-i, HIPAA-i, GDPR-i ja SOX-i andmekaitse-eeskirju, pannes organisatsioonid regulatiivsetele trahvidele ja andmetega seotud rikkumiste eest vastutusele.

6. Kohtuekspertiisi standardiseeritud võrgustikeülese ajastuse puudumine

Ilma tsentraliseeritud riistvaralise ajatemplita jäädvustamisel on erinevate kommutaatorite, ruuterite ja turvatööriistade paketilogidel ebajärjekindlad süsteemi ajatemplid. Turvaintsidentide või võrgukatkestuste korral ei saa analüütikud liiklussündmusi kogu võrgus täpselt korreleerida, mis pikendab drastiliselt nii võrgu jõudlusvigade kui ka küberrünnakutele reageerimise keskmist lahendusaega (MTTR).

Miks on pimealad ikka veel jälgimise all?

Põhilised juurutamise stsenaariumid, mis nõuavad võrgupaketi vahendajat

Organisatsioonid peavad juurutama võrgupaketi vahendaja, kui nende võrgu jälgimise ja võrgu turvalisuse strateegia vastab mõnele Mylinkingu tehnilises juhendis kirjeldatud levinud ettevõtte stsenaariumile:

1. Mitme allika ühtne liikluse kogumine: meeskonnad peavad jäädvustama peegeldatud liiklust kümnetelt hajutatud kommutaatoritelt, tulemüüridelt, ruuteritelt, serverifarmidelt ja kaugsaidi lüüsidelt, kuid neil puudub tsentraliseeritud koondamiskeskus kõigi voogude koondamiseks. Mitme sõltumatu TAP-i juurutamine toob kaasa üleliigseid rikkepunkte ja halduse keerukust.

2. Mitme tööriistaga paralleelne liikluse edastamine: samad hõivatud võrguvood vajavad samaaegset edastamist eraldi turbe- ja jälgimistööriistadele, sealhulgas IDS-i ohu tuvastamise, NPM-i jõudluse jälgimise, APM-i rakenduste diagnostika ja vastavusauditi platvormidele. Otsene SPAN-replikatsioon raiskab piiratud arvu kommutaatori peegelporte.

3. Ühilduvus vanade aeglase kiirusega tööriistadega: Põhiandmekeskus on uuendatud 10G/40G/100G üleslingidele, kuid olemasolevad turbemonitooringu seadmed toetavad ainult 1G vaskliideseid ega saa ilma vahepealse teisendamise ja liikluse kujundamiseta natiivselt kiire fiiberoptikat vastu võtta.

4. Virtualiseeritud/pilvepõhine võrgu jälgimine: keskkond kasutab VXLAN-i, MPLS-i või GTP-kattevõrke, mis nõuavad kapseldatud sisemise liikluse külgsuunalise ohu liikumise kontrollimiseks automaatset tunneli päise eemaldamist.

5. Reguleeritud tööstusharu andmete kogumine: finants-, tervishoiu- ja valitsusvõrgud peavad enne liikluse edastamist võrgu jälgimisplatvormidele tundlikud kasuliku teabe andmed desensibiliseerima, et täita kohustuslikke andmekaitse nõuetele vastavuse standardeid.

6. Ulatuslik liikluse kohtuekspertiis: turvameeskonnad vajavad kõigi jäädvustatud pakettide täpset nanosekundilist ajatemplit, et rekonstrueerida rünnakuahelaid ja ristviitada sündmuste logisid mitmest võrgusegmendist intsidentidele reageerimise uurimise ajal.

Kuidas võrgupaketi vahendaja optimeerib võrgu jälgimise tööriista tõhusust

Võrgupaketi vahendaja muudab põhjalikult võrgu jälgimise töövooge, kõrvaldades raiskava andmetöötluse ja pikendades olemasoleva analüüsiriistvara eluiga kuue peamise optimeerimismehhanismi abil:

1. Mitme allika liikluse koondamine

NPB koondab kümneid diskreetseid SPAN- ja TAP-liikluse vooge ühtseteks filtreeritud voogudeks, maksimeerides iga füüsilise pordi kasutamist allavoolu jälgimistööriistades. Selle asemel, et üks püüdmisallikas hõivaks terve seadme liidese, küllastab koondatud mitme lingiga liiklus täielikult saadaoleva ribalaiuse, kõrvaldades vajaduse kulukate täiendavate tööriistade juurutamise järele.

2. Seansipõhine koormuse tasakaalustamine

Kiire 10G/40G/100G põhivõrgu liikluse puhul jaotab NPB vood ühtlaselt aeglase kiirusega jälgimisseadmete klastrite vahel, kasutades L2-L7 seansipõhiseid räsialgoritme. See hoiab ära üksikute tööriistade läbilaskevõime piiridesse jõudmise ja kriitiliste pakettide kaotamise tipptundidel, võimaldades samal ajal organisatsioonidel säilitada pärand 1G/10G jälgimisriistvara kaua pärast põhivõrgu uuendamist. NPB toimib ka natiivse meediakonverterina, ühendades fiiberoptiliste ühenduslülide abil ainult vaskkaablitel põhinevad jälgimistööriistade liidesed ilma eraldi saatja-vastuvõtja riistvarata.

3. Poliitikapõhine pakettide viilutamine

Enamik võrgu jälgimise kasutusjuhtumeid vajab ribalaiuse trendide jälgimiseks ja latentsusaja analüüsiks ainult L2-L4 päise metaandmeid, ilma et oleks vaja kogu rakenduse kasulikku koormust jäädvustada. NPB viilutab toorpaketid vastavalt jälgimispoliitikale konfigureeritavateks pikkusteks (64–1518 baiti), eemaldades ebavajalikud kasulikud andmed ning vähendades allavoolu ribalaiuse ja salvestusruumi tarbimist kuni 90%. Täielik pakettide püüdmine jääb konfigureeritavaks ainult kõrge riskiga internetipiiri ja demilitariseeritud tsooni liikluse jaoks, mis nõuab põhjalikku kohtuekspertiisi.

4. Automatiseeritud pakettide dubleerimine

Riistvarakiirendusega deduplikatsioon kõrvaldab kattuvatelt peegelsegmentidelt kogutud üleliigsed identsed paketid, vähendades võrgu jälgimise tööriistadele saadetava liikluse kogumahtu 40–60%. Kuna töödeldavaid üleliigseid vooge on vähem, genereerivad NPM- ja APM-platvormid puhtamaid ja täpsemaid jõudlusnäitajaid ning vähendavad dubleeritud liiklusmüra põhjustatud valepositiivseid teateid.

5. Sihtliikluse filtreerimine

Administraatorid loovad detailseid filtreerimisreegleid, mis põhinevad Etherneti tüübil, VLAN-siltidel, IP-aadressi seitsmel numbril, TCP-lippudel ja kohandatud 128-baidistel paketi nihkeväljadel. NPB edastab ainult iga spetsiaalse jälgimistööriista jaoks olulist liiklust – näiteks suunab APM-süsteemidele ainult ärirakenduste vood ja eemaldab ebaolulise leviedastuse või taustal toimuva IoT-liikluse –, eemaldades jõudlusanalüüsi seadmetelt ebavajaliku töötlemiskoormuse.

6. Tsentraliseeritud ajatempli ja andmevoo eksport

Sisseehitatud riistvaraline nanosekundiline ajatemplisüsteem, mis on sünkroniseeritud ettevõtte NTP-serveritega, standardiseerib ajastuse metaandmeid kõigis jäädvustatud pakettides, võimaldades võrguvigade tõrkeotsinguks täpset võrguliikluse korrelatsiooni. NPB genereerib ka standardiseeritud NetFlow/IPFIX vookirjeid mahutavuse planeerimise armatuurlaudade jaoks, kõrvaldades vajaduse voo genereerimise töötlemiseks ressursipiiranguga jälgimistööriistades.

Mylinking™ võrgupaketi vahendaja täislahendus

Kuidas võrgupaketi vahendaja tugevdab otsast lõpuni võrgu turvalisust?

Lisaks võrgu jälgimise jõudluse kasvule moodustab võrgupaketi vahendaja tervikliku võrgu turvalisuse kaitse aluskihi, käsitledes kriitilisi pimealasid, mis muudavad ettevõtte struktuurid haavatavaks andmete rikkumise ja pahavara külgmise leviku suhtes:

1. Tunneli päise eemaldamine kapseldatud ohu kontrollimiseks

Riistvara tasemel dekapseldamine eemaldab VXLAN-i, GRE-i, ERSPAN-i, MPLS-i ja GTP-i välise tunneli päised enne sisemiste pakettide andmete edastamist IDS/NDR-i turbetööriistadele. See paljastab virtuaalsetes mitme üürnikuga kangastes peidetud ida-lääne suunalise rünnakuliikluse, täites nullusalduse arhitektuuri nõuded iga sisemise serveritevahelise voo kontrollimiseks. Kohandatud kasutaja määratletud päiste eemaldamise reeglid toetavad ka patenteeritud niši kapseldamisprotokolle ilma püsivara uuendamiseta.

2. Riistvarakiirendusega SSL-dekrüptimine

Üle 95% tänapäevaste ettevõtete internetiliiklusest liigub TLS-krüptimise abil, mida ründajad kasutavad ära lunavara, andmete väljatõrjumise ja käsklus- ja kontrollsuhtluse varjamiseks. NPB suunab ressursimahuka SSL/TLS-dekrüpteerimise spetsiaalsetele riistvaratorustikele, dekrüpteerides HTTPS-i koormusi reakiirusel ja edastades lihtteksti liikluse ohu tuvastamise tööriistadele. See väldib kallite turvaseadmete protsessori kitsaskohti ja kõrvaldab krüptitud liikluse turvalisuse pimedad kohad.

3. Poliitikapõhine tundlike andmete maskeerimine

Natiivne andmete maskeerimise funktsioon kirjutab enne võrgu jälgimise ja turbeanalüüsi platvormidele edastamist paketi sisus üle isikut tuvastava teabe, maksekaardi numbrid ja kaitstud terviseandmed. See riistvarapõhine desensibiliseerimine välistab vajaduse eraldiseisvate liikluse puhastusseadmete järele ja vastab ülemaailmsetele andmekaitse nõuetele vastavuse eeskirjadele, leevendades rikkumisvastutuse riske reguleeritud tööstusharudes.

4. Intelligentne liikluse replikatsioon mitmekihiliste turvapakettide jaoks

NPB replikeerib filtreeritud kõrge riskiga liiklusvooge samaaegselt paralleelsetele turvatööriistadele: täielikud interneti piiride vood sissetungimise tuvastamise süsteemidele, maksete VLAN-i liikluse DLP-vastavusplatvormidele ja kaugkasutaja VPN-i vood käitumuslike ohtude analüüsi tööriistadele. Iga turvaseade saab ainult vajalikku ohuga seotud liiklust, maksimeerides ohu tuvastamise täpsust ja vähendades samal ajal ebavajalikku andmemüra.

5. Sügava rakenduskihi protokolli identifitseerimine

Integreeritud DPI-mootorid jäljendavad sadu ettevõtte rakendusprotokolle (HTTP, DNS, MySQL, BitTorrent, pilve SaaS-teenused) ja genereerivad SecOpsi meeskondadele 7. kihi liikluse metaandmeid. See rakenduste intelligentsus võimaldab varakult tuvastada IT-varjufailide edastust, volitamata peer-to-peer suhtlust ja rakenduskihi pahavara rünnakuid, mida ainult signatuuril põhinevad turvatööriistad ei suuda tuvastada.

Sisseehitatud NPB põhifunktsioonid, mis kõrvaldavad võrgu nähtavuse lüngad

Kõik Mylinkingu ettevõtteklassi võrgupaketi vahendaja mudelid integreerivad need riistvarakiirendusega põhifunktsioonid, et ühendada võrgu jälgimise ja võrguturbe töövood:

1. Liikluse koondamine, mitme pordi replikatsioon ja seansipõhine koormuse tasakaalustamine

2. L2-L7 paindlik pakettide filtreerimine ja kohandatud 128-baidise nihke sobitamine

3. Tunneli dekapsuleerimine (VXLAN/GRE/MPLS/GTP/ERSPAN) ja VLAN-siltide manipuleerimine

4. Pakettide deduplikatsioon, poliitikapõhine viilutamine ja tundlike andmete maskeerimine

5. Nanosekundilise täpsusega riistvaraline ajatemplimine, mis on sünkroniseeritud NTP-ga

6. Riistvaraline SSL/TLS dekrüpteerimine krüpteeritud ohu nähtavuse tagamiseks

7. NetFlow V9/IPFIX vookirjete genereerimine mahutavuse analüüsiks

8. Pordi eraldamine ja ühekiuline edastus kulutõhusaks kraanide juurutamiseks

9. Kahekordsed koondatud ja vahetatavad toiteplokid ööpäevaringse andmekeskuse töökindluse tagamiseks

10. Ühtne mitme juurdepääsuga haldus: CLI konsool, HTTP veebiliides, SNMP, SYSLOG ja RADIUS autentimine

Kõrvutiasetsev arhitektuur: võrk ilma NPB-ta vs võrk Mylinking NPB-ga

Arhitektuur 1: Võrk ilma võrgupaketi vahendajata

Nagu Mylinkingu võrdlustopoloogia diagrammil näha, loob otsene SPAN/TAP-i ja tööriista vaheline juhtmestik korrapäratu nähtavuse struktuuri:

Eraldi kiudoptikatid ühendavad iga kommutaatori ja tulemüüri peegelpordi individuaalsete IDS-i, NPM-i, APM-i ja vastavustööriistadega.

Kattuvate peegelsegmentide tohutu duplikaatpakettide maht koormab turvaseadmeid üle

Kapseldatud VXLAN/GRE tunneli liiklus jääb allavoolu tööriistade poolt kontrollimata

Piiratud tööriistaportide arv nõuab mitme allika jäädvustamiseks täiendava jälgimisriistvara ostmist

Redigeerimata tundlikud kasuliku sisu andmed tekitavad regulatiivse vastavuse riski

Ebajärjekindlad pakettide ajatemplid viivitavad intsidentidele reageerimist ja tõrgete tõrkeotsingut

Arhitektuur 2: Mylinking Network Packet Brokeriga optimeeritud võrk

Tsentraliseeritud NPB juurutamine koondab kõik liikluse kogumise töövood ühte nähtavuse keskusesse:

Kõik füüsilised TAP-id, kommutaatori SPAN-id ja virtuaalsed pilvehõivekanalid ühenduvad otse NPB kiirete sisendportidega.

NPB teostab riistvaraliste torujuhtmete kaudu andmete agregeerimist, deduplikatsiooni, filtreerimist, dekapsuleerimist ja maskeerimist.

Puhtad, tööriistaspetsiifilised liiklusvood jaotatakse koormuse tasakaalustamise kaudu igale võrgu jälgimise ja võrgu turvalisuse seadmele.

Tunneli päised eemaldatakse, SSL-liiklus dekrüpteeritakse ja tundlikud andmed maskeeritakse enne väljumist

Ühtse kohtuekspertiisi analüüsi jaoks on kõikidele pakettidele lisatud nanosekundilised standardiseeritud ajatemplid

Portide eraldamine ja ühekiuline tugi vähendavad kiudkaablite üldisi kapitalikulusid

Võrgupaketi vahendaja juurutamise käegakatsutav äriline investeeringutasuvus

1. Olemasoleva jälgimisvahendi elutsükli pikendamine: koormuse tasakaalustamine, viilutamine ja koondamine kõrvaldavad vajaduse kohese riistvara uuendamise järele vananenud aeglase kiirusega turvaseadmete puhul, vähendades kapitalikulusid 30–50%.

2. Turvaintsidentide MTTR-i vähendamine: Tunneli/krüptitud liikluse täielik nähtavus ja standardiseeritud ajatempli korrelatsioon vähendavad SecOpsi meeskondade ohu uurimise aega enam kui poole võrra.

3. Väiksem salvestusruumi ja ribalaiuse üldkulu: Deduplikatsioon ja pakettide viilutamine vähendavad jälgimisplatvormidele saadetava liikluse kogumahtu, langetades pilvearhiivimise ja andmekeskustevahelise edastuskulusid.

4. Minimeerige regulatiivse vastavuse riski: natiivne andmete maskeerimine välistab vajaduse kolmanda osapoole puhastusriistvara järele ja tagab liikluse kogumise töövoogude vastavuse PCI-DSS-i, HIPAA ja GDPR-i nõuetele.

5. Vähendage andmekeskuse riiuliruumi ja kaabelduskulusid: tsentraliseeritud koondamine kõrvaldab kümneid üleliigseid kiudoptilisi ühendusi ja abiseadmeid nähtavuse tagamiseks, vähendades füüsilise infrastruktuuri üldkulusid.

6. Tootmiskommutaatori jõudluse mõju kõrvaldamine: Konsolideeritud peegelhõive NPB kaudu vähendab SPAN-portide kasutamist põhikommutaatorites, ennetades peegelseansiga seotud pakettide kadu tootmisettevõtte liikluses.

Loo täielik nähtavus Mylinking Network Packet Brokeriga

Kaasaegsed võrgu jälgimise ja võrguturbe programmid ei suuda pakkuda usaldusväärset ohtude tuvastamist ega jõudluse tõrkeotsingut ilma spetsiaalse võrgupaketi vahendajata, mis toimib nende keskse nähtavuse orkestreerimiskihina. SPAN-i ja passiivsete TAP-põhiste juurutuste korral tekivad kulukad liikluse ülekoormused, kontrollimata kapseldatud pimealad, tööriistaportide puudus, vastavushaavatused ja killustatud liikluse topoloogiad, mis halvendavad nii NetOpsi kui ka SecOpsi tõhusust.

Ettevõtteklassi Mylinki võrgupaketi vahendaja riistvara lahendab kõik põhilised nähtavuse probleemid täielikult riistvarakiirendusega liikluse töötlemise funktsioonide abil: koondamine, deduplikatsioon, filtreerimine, tunneli dekapseldamine, SSL-i dekrüpteerimine, pakettide viilutamine ja vastavusele keskendunud andmete maskeerimine. Tsentraliseerides kogu liikluse jäädvustamise eeltöötluse ühte kompaktsesse riiuliseadmesse, saavutavad organisatsioonid täieliku otsast lõpuni võrgu nähtavuse nii põhja-lõuna suunaliste internetipiiride kui ka ida-lääne suunalise virtuaalse võrguliikluse ulatuses, maksimeerides olemasolevate jälgimis- ja turvavahendite investeeringute investeeringutasuvust ning tugevdades üldist küberkaitseseisundit.

TäielikuVõrgupaketi vahendajadLahenduskonsultatsiooni saamiseks külastage Mylinkingu ametlikku ressursilehte:https://www.mylinking.com/network-packet-broker/


Postituse aeg: 06.08.2026