跳转到内容

目标 2.3:物理拓扑

来自维基教科书,开放书籍,开放世界


目标 2.3:识别常见的物理网络拓扑

拓扑基本上是一种组织网络的方式。物理拓扑是您物理布局网络的方式,就像地图一样,而逻辑拓扑是信息在网络上流动的方式。通常,物理拓扑和逻辑拓扑是相同的,但有时它们可能会有所不同,例如在物理星型/逻辑环形拓扑中。

星型网络布局

所有节点都连接到一个集中点(集线器或交换机)的网络。

  • 使用于10BaseT100BaseTX
  • 优点:便宜、易于设置和维护、可靠且容错。当今常见的布线标准。
  • 缺点:在给定的冲突域(基于集线器的网络段)中,所有节点都接收相同的信号,从而导致冲突和安全问题。
网状网络布局

网状网络与其他网络的不同之处在于,不同的部分可以通过多个跳跃相互连接。这允许通过采取通往目的地的替代路径来绕过断开的路径进行重新路由。如果网状网络中的所有节点都连接到网络中的所有其他节点,则该网络被称为完全连接。

  • 使用于广域网(广域网),包括互联网。
  • 优点:提供最佳的容错能力。如果一个节点出现故障,网络仍然可以运行。使用某些路由器协议,旅行数据包会自动找到网络中最快的路径,给定网状路由。
  • 缺点:复杂、昂贵且难以设置。
总线网络布局

节点呈直线、线性排列的网络,两端都有终端。

  • 使用于10BASE5(粗缆)、10BASE2(细缆)
  • 优点:适用于小型网络。现在被认为已过时。
  • 缺点:比当今常见的 *BaseT 更贵。与基于环形的网络一样,如果一个节点出现故障,整个网络就会停止运行。难以排除故障。电缆需要在两端使用终端设备进行终端处理。
环形网络布局

呈环形的网络,数据包(令牌)移动到环形中的下一个节点。任何时候都只有一个节点拥有令牌。这通常是物理星型拓扑的逻辑令牌环

  • 使用于FDDI(光纤分布式数据接口)和令牌环
  • 优点:信号衰减低。由于任何时候都只有一个节点可以传递令牌,因此它天生可以显著减少冲突
  • 缺点:昂贵。难以找到问题段。如果一个节点出现故障,整个网络就会停止运行。双环实现提供冗余,使故障发生的可能性降低。

交换机通过微细分提供一系列点对点电路,这使得每个客户端节点都可以拥有专用电路,并且具有全双工连接的额外优势。

集线器提供点对多点(或简称为多点)电路,该电路将集线器提供的总带宽分配到每个连接的客户端节点。这种拓扑结构出现在ATM(异步传输模式)和帧中继链路中,以及当用作网络层协议(如IP(互联网协议))的链路时,在X.25网络中。

混合网络以组合两种或更多种拓扑结构的方式使用,使生成的网络不表现出任何标准拓扑结构(例如,总线、星型、环形等)。例如,连接到树形网络的树形网络仍然是树形网络,但连接在一起的两个星形网络表现出混合网络拓扑。当两个不同的基本网络拓扑连接时,总是会产生混合拓扑。混合网络的两个常见示例是:星环网络星总线网络

  • 星环网络由使用MAU(媒体访问单元)作为集中式集线器连接的两个或多个星形拓扑构成。
  • 星总线网络由使用总线干线(总线干线作为网络的骨干)连接的两个或多个星形拓扑构成。
« 网络媒体和拓扑
目标 2.3:物理拓扑
»
目标 2.2:连接器 目标 2.4:布线标准
华夏公益教科书