網路拓撲結構是指網上計算機或設備與傳輸媒介形成的結點與線的物理構成模式。
區域網中常用的拓撲結構主要有以下幾種:
匯流排型拓撲:
星型拓撲:
總結來說,區域網中常見的拓撲結構為匯流排型和星型。這兩種結構各有優缺點,選擇哪種結構取決於具體的應用場景和需求。
㈡ 按照網路的拓撲結構,計算機網路可以劃分為哪幾類
按照網路的拓撲結構,計算機網路可以劃分為匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲、網狀拓撲和混合型拓撲。
1、星型拓撲
星型拓撲結構的優點
(1)結構簡單,連接方便,管理和維護都相對容易,而且擴展性強。
(2)網路延遲時間較小,傳輸誤差低。
(3)在同一網段內支持多種傳輸介質,除非中央節點故障,否則網路不會輕易癱瘓。
(4)每個節點直接連到中央節點,故障容易檢測和隔離,可以很方便地排除有故障的節點。
2、匯流排拓撲
匯流排拓撲結構的優點
(1)匯流排結構所需要的電纜數量少,線纜長度短,易於布線和維護。
(2)匯流排結構簡單,又是元源工作,有較高的可靠性。傳輸速率高,可達1~100Mbps。
(3)易於擴充,增加或減少用戶比較方便,結構簡單,組網容易,網路擴展方便
(4)多個節點共用一條傳輸信道,信道利用率高。
3、環型拓撲
環型拓撲的優點
(1)電纜長度短。
(2)增加或減少工作站時,僅需簡單的連接操作。
(3)可使用光纖。
4、樹型拓撲
樹型拓撲的優點
(1)易於擴展。
(2)故障隔離較容易。
5、混合型拓撲
混合型拓撲的優點
(1)故障診斷和隔離較為方便。
(2)易於擴展。
(3)安裝方便。
6、網型拓撲
網型拓撲的優點
(1)節點間路徑多,碰撞和阻塞減少。
(2)局部故障不影響整個網路,可靠性高。
7、開關電源拓撲
樹型拓撲的缺點:
各個節點對根的依賴性太大。
(2)網路拓撲模式有哪些擴展閱讀
發展歷程
1、誕生階段
20世紀60年代中期之前的第一代計算機網路是以單個計算機為中心的遠程聯機系統,典型應用是由一台計算機和全美范圍內2000多個終端組成的飛機訂票系統,終端是一台計算機的外圍設備,包括顯示器和鍵盤,無CPU和內存
2、形成階段
20世紀60年代中期至70年代的第二代計算機網路是以多個主機通過通信線路互聯起來,為用戶提供服務,興起於60年代後期,典型代表是美國國防部高級研究計劃局協助開發的ARPANET。
3、互聯互通階段
20世紀70年代末至90年代的第三代計算機網路是具有統一的網路體系結構並遵守國際標準的開放式和標准化的網路。ARPANET興起後,計算機網路發展迅猛,各大計算機公司相繼推出自己的網路體系結構及實現這些結構的軟硬體產品。
4、高速網路技術階段
20世紀90年代至今的第四代計算機網路,由於區域網技術發展成熟,出現光纖及高速網路技術,整個網路就像一個對用戶透明的大的計算機系統,發展為以網際網路( Internet)為代表的互聯網。
㈢ 拓撲結構分類、含義、優缺點
計算機網路的拓撲結構,主要是指網路中的計算機和通信設備通過抽象的點和線形成的幾何圖形,包括匯流排型、環型、樹型、星型、混合型和網狀拓撲結構。
匯流排型拓撲結構是一種基於多點連接的拓撲結構,所有設備通過硬體介面連接在共同的傳輸介質上,結點間採用廣播通信方式,一個結點發出的信息可被匯流排上的其他結點接收。乙太網是著名的匯流排拓撲結構例子。匯流排形網路結構廣泛應用於信息管理系統、辦公自動化等領域。
環型拓撲結構中,結點通過環路介面連接在閉合環路中,數據沿著環依次傳輸。信息在每個結點上的延遲時間固定,特別適用於實時控制的區域網系統。令牌環網是最著名的環形拓撲結構。
樹型拓撲結構從匯流排拓撲演變而來,形狀像倒置的樹,具有分層結構,適合在匯流排上加上分支形成,具有一定的容錯能力。信息在樹狀結構中可以快速傳播。
星型拓撲結構是一種以中央結點為中心的輻射式互聯結構,各結點與中心結點通過點與點方式連接。這種結構適用於區域網,如文件伺服器/工作站區域網模式,通常採用集線器作為中心點。
網狀拓撲結構是一種無規則結構,結點之間的連接是任意的,適用於將多個子網或區域網連接起來。根據組網硬體的不同,主要有網狀網、主幹網和星狀相連網三種結構。
混合型拓撲結構結合了兩種或兩種以上的拓撲結構。蜂窩拓撲結構是無線區域網中常用的結構,適用於城市網、校園網、企業網等。衛星通信拓撲結構適用於城市網、校園網、企業網等場景。
匯流排拓撲結構具有結構簡單、布線容易、可靠性高等優點,但匯流排成為網路瓶頸,故障診斷困難。星型拓撲結構結構簡單、便於管理,但中心結點成為網路瓶頸。環型拓撲結構結構簡單、傳輸距離遠,但故障檢測困難。樹型拓撲結構連結簡單、易於擴展,但資源共享能力較低。網狀拓撲結構系統可靠性高,易於擴展,但結構復雜。混合型拓撲結構可以取長補短,但配置難度大。蜂窩拓撲結構無需物理連接介質,適用范圍較小。
在實際應用中,為了符合不同需求,拓撲結構往往不是單一的,而是結合使用多種結構。計算機網路拓撲結構的選擇應根據具體應用環境和需求進行綜合考慮。
計算機網路拓撲結構是指網路中各個站點相互連接的形式,在區域網中明確一點講就是文件伺服器、工作站和電纜等的連接形式。現在最主要的拓撲結構有匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲以及它們的混合型。顧名思義,匯流排型其實就是將文件伺服器和工作站都連在稱為匯流排的一條公共電纜上,且匯流排兩端必須有終結器;星型拓撲則是以一台設備作為中央連接點,各工作站都與它直接相連形成星型;而環型拓撲就是將所有站點彼此串列連接,像鏈子一樣構成一個環形迴路;把這三種最基本的拓撲結構混合起來運用自然就是混合型了。
㈣ 區域網的三種拓撲結構
區域網通常是分布在一個有限地理范圍內的網路系統,一般所涉及的地理范圍只有幾公里。區域網專用性非常強,具有比較穩定和規范的拓撲結構。常見的區域網拓樸結構如下:
一、樹形
樹形結構網路是天然的分級結構,又被稱為分級的集中式網路。其特點是網路成本低,結構比較簡單。在網路中,任意兩個節點之間不產生迴路,每個鏈路都支持雙向傳輸,並且,網路中節點擴充方便、靈活,尋查鏈路路徑比較簡單。
二、星形
這種結構的網路是各工作站以星形方式連接起來的,網中的每一個節點設備都以中心節為中心,通過連接線與中心節點相連,如果一個工作站需要傳輸數據,它首先必須通過中心節點。由於在這種結構的網路系統中,中心節點是控制中心,任意兩個節點間的通信最多隻需兩步。
三、環形
環形結構是網路中各節點通過一條首尾相連的通信鏈路連接起來的一個閉合環形結構網。環形結構網路的結構也比較簡單,系統中各工作站地位相等。系統中通信設備和線路比較節省。在網中信息設有固定方向單向流動,兩個工作站節點之間僅有一條通路,系統中無信道選擇問題;某個結點的故障將導致物理癱瘓。環網中,由於環路是封閉的,所以不便於擴充,系統響應延時長,且信息傳輸效率相對較低。