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网型拓扑结构

发布时间:2019-04-13 作者: 来源:

第七个是总线拓扑的演变,它是通过向总线网络添加分支而形成的。它属于类型  4.树 %类型和总线拓扑之间的主要区别在于树拓扑具有根。当计算机发送信号 时,它适用于分层管理和控制系统。 接收消息,然后将其重新广播到整个网络。 只要将分支添加到最低节点以加入新节点,树拓扑就很容易扩展;有分支部门   它失败时也很容易隔离。 5.网络类型 网络拓扑中的每个节点都通过连接直接连接。因此,节点之间存在高可靠性,因为 在任意两个节点之间具有冗余线。除线路重定位通信外,冗余线路还可以共享网络流量 。然而,这种网状结构具有高安装成本并且难以维护和管理。通常,没有必要花太多钱来获得如此高的成本   6.混合 从上面可以看出,没有拓扑结构是完美的。因此,在实际的组网过程中, 有几种拓扑结构有意识地结合 来打开各种结构的缺点。当然,要实现不同拓扑的优势,有效组合不是一回事 122网络拓扑应用示例 (1)总线拓扑网络最典型的应用是以太网。以太网在逻辑上是一种总线结构。它的扩展 结构非常简单,易于安装和路由A但过于依赖公共总线,故障排除很困难,故障隔离更难以实现 。 树形拓扑网络的典型应用是当前的CATV。同轴电缆通过分路器将电视信号从第一个 广播到用户。这种单向电视广播服务覆盖面广,可以灵活地添加新用户,而无需网络 进行重大更改 由于分布式计算环境的普及,以集线器/交换机为中心的星形拓扑大量用于 以太网星形结构,以及几乎所有无线通信网络,如卫星通信,移动电话和无线寻呼等. 使用星形结构。 环形网络拓扑适用于光纤高速骨干网络,例如SDHD 环,由于信息的单向传输和点对点连接。令牌环网络也属于此拓扑。它的优点是每个节点都得到增强,然后发送出去。因此,网络信号 稳定为A。缺点是这种增强型设备的成本很高,如果网络中的任何节点发生故障,整个网络 将处于瘫痪状态(通常采用具有自愈功能的双环结构处理) 网状拓扑结构为主要用于公共电信网络,尤其是骨干网络。为了保证网络流量的可靠性和动态性,为了充分利用网络资源,更好地为用户提供服务,国家骨干网,内网和 地网通常采用网状结构 混合拓扑。最广泛使用的是星形环结构,其中混合了星形和环形。在骨干网的 环形拓扑中,通过使用光纤和少量高可靠性节点构建高速环网,然后使用星形结构从高 生成节点。连接下来。这样,不仅具有环网的优点,而且具有故障诊断和隔离的便利性 优点如 (2)LAN拓扑可分为物理和逻辑两种。A物理拓扑是指网络中的实际组网模式。图1.1显示 属于物理拓扑;逻辑拓扑是指网络传输介质中的数据。流量(传输)情况 网络的组网方法有时与数据传输不完全一致。因此,网络可以具有两种不同的物理和逻辑拓扑。 图12(a)以太网中的每台计算机在传输介质上串联连接,数据信号也在介质上来回流动,因此在物理上和逻辑上都属于总线总线拓扑 。图12(b)以太网网络每台计算机都以“点对点”方式连接到集成商集线器,因此物理上它是星型Suar拓扑结构A,但集线器中的信号在总线中聚合并传输模式,逻辑上它是总线拓扑 里面…鸟 许愿鸟   图12简单的以太网网络 13个网络设备 选择网络设备将在很大程度上决定网络和网站的性能。特别是,网络的核心设备,如LAN核心交换机和WAN核心路由器,应充分考虑设备的扩展能力和技术升级。   也就是说,作为OS模型中数据链路层的第二层的设备的网络接口卡是LAN的接入设备。其作用是A准备数据,发送数据,控制数据流量和接收数据 计算机连接到网络,必须插入NC。一方面,它通过总线接口连接到PC,并可以与PC交换数据和信息;另一方面,它通过接口连接到传输介质,以将数据或信息传输到网络介质,或者从传输介质接收数据或信息。 每个NIC的编号与其他NIC的编号不同,作为与其他PC NIC识别的标志。该号码在网络中称为媒体访问控制地址(即MAC地址),由48位组成。地址是集中管理的。生产网卡的硬件制造商必须购买地址段。当网卡从工厂发货时,网卡被分配地址。1.网卡类型 为了便于与计算机的数据总线结构兼容, 根据网卡的总线结构可分为六种类型A (1)8位XT总线网卡 (2)16位AT总线网卡 (3)16位SA总线网卡 (4)32位EISA总线网卡 (5)适用于PS2的MCA(微信道)总线网卡 (6)PC总线网卡
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