1.總線型 具,點自代
由于共享一條傳輸的數據鏈路,所以在總線型網絡上一次只能有一臺發送信號,而且所有其 采用單根傳輸線(總線)作為網絡的傳輸媒介,所有網絡節點的接口都串聯在總線上
CD和令牌總線型訪問,? 他節點都能接收到。總線型拓撲結構的訪問控制方式一般采用分布式控制,常用的是CSMA
2.星型 點共公干出3生 單?
中式通信控制策略。如果計算機需要發送數據或需要與其他計算機通信時,首先必須向中央 星型拓撲由中央節點和通過點對點鏈路接到中央節點的各分節點組成,中央節點執行集
用專線連接一樣,可以點對點地實現數據通信 節點發送一個請求,以便和需要對話的計算機建立連接。一旦連接建立,兩臺計算機就像是
3.環型
結構網絡在物理和邏輯上是一個環 環型拓撲結構網絡中的各個計算機通過環接口在一個閉合的環形通信線路中,環型拓撲
它的數據傳輸主要是單向(雖然也可以雙向)的環路上的傳輸線是各臺計算機公用,一臺 環路上的各個計算機均可以請求發送信息,請求一旦被批準,就可以向環路發送信息
算機地址相符合時,才能被該環接口所接受,否則,信息傳至下一個環接口 計算機發送信息時必須繞過環路的全部接口,只有當傳送信息的目標地址與環路上某一臺計
章都可使網絡癱,因而要求環上所有節點具有較高的可靠性和幾余度,且網絡擴展 為丁保證環工作正常,要求環上每個節點都要開機并正常工作環上任一節點的故
樹型 用常形
層結構,適用于分級管理和控制系統。、它是從總線型拓撲結構演變而來的,是在總線型網絡上加上分支而形成的屬于種分
吸收信息,然后再重新廣播到全網絡 型與總線型拓か結構的主要區別在于樹型拓撲存在一個根部?當計算機發送信號時,
樹型拓撲結構易于擴展,只要在最底層節點上加入分支就可加入新節點:有分支節點發
生故障時,也很容易進行隔離
5.網型
任何兩個節點之間都有冗余線路。冗余線路除進行線路遷回通信外,還可以分擔網絡流量 網型拓撲結構中各個節點之間通過連線直接相連,結果是節點間有很高的可靠性,因為
但這種網狀結構安裝費用高,不易維護和管理,一般沒有必要花費過多獲得如此高的可靠性。
6.混合型
從上面介紹可以看出,沒有一種拓撲結構是十全十美的。因此在實際組網的過程中要綜
合考忠各個因素,靈活地利用各種拓撲結構的優點,把幾種拓撲結構有意識地結合起來,從
而避開各種結構的缺點。當然要做到發揮不同拓撲結構的優點,而有效地組合并不是件輕松
的事。式()
1.2.2網絡拓撲應用實例 的計一共平由
(1)總線拓撲結構網絡最典型應用是以太網,以太網在邏輯上是總線結構。它的拓撲
結構非常簡單,安裝、布線也簡便;但過于依賴公共總線,故障診斷困難,故障隔離更為
困難
樹型拓撲結構網絡的典型應用是目前的CATV,同軸電纜通過分支器將電視信號從前端
進行大的改動 廣播到用戶,這種單向的電視廣播業務覆蓋面廣,而且能夠靈活地增加新用戶而不需對網絡
由于分布式計算環境的流行,以集線器/交換機為中心的星型拓撲結構被大量采用。除
用了星型結構 了以太網星型結構外,幾乎所有的無線通信網絡,如衛星通信,移動電話,無線尋呼等都采
環。 Token Ringp網絡也屬于此種拓撲。它的優點是每個節點經增強后再送出,故網絡信號較 環型網絡拓撲由于單向傳輸信息和點到點連接,比較適合光纖高速主干網,如SDH、FDL1
將(往往采用帶有自愈功能的雙環結構處理) 穩定:缺點也因這樣的增強裝置成本較高,另外網絡中若有任示節點發生故障,整個網絡即
網狀拓撲結構大多應用在公用電信網中,特別是主于網上。為了保證可靠性和動態分配
地網通常采用網狀結構 網絡流量,使網絡資源得到最佳的利用并更好地向用戶提供服務,國家骨干網、省內網和本
混合型拓撲結構中目前應用最多的是星型和環型混合成的星型環結構,在主干網絡中采
用環型拓撲,利用光纖和少量高可靠節點構成高速環型網,然后利用星型結構特點從高可靠
性節點處向下連接。這樣,不但具有環型網的優點, 網站制作而且還具有便于故障診斷與隔離以及可
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