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  • 以太网网络拓扑结构
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    2021-07-01 05:04:00

    计算机网络的拓扑结构是指网络中各个站点相互连接的形式,在局域网中明确一点讲就是文件服务器、工作站和电缆等的连接形式.现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型.顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公共电缆上,且总线两端必须有终结器;星型拓扑则是以一台设备作为中央连接点,各工作站都与它直接相连形成星型;而环型拓扑就是将所有站点彼此串行连接,像链子一样构成一个环形回路;把这三种最基本的拓扑结构混合起来运用自然就是混合型了. 计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法.把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构.网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响. 最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个. 1. 总线拓扑结构 是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到. 优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,是局域网常采用的拓扑结构.缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难.最著名的总线拓扑结构是以太网(Ethernet). 2. 星型拓扑结构 每个结点都由一条单独的通信线路与中心结点连结. 优点:结构简单、容易实现、便于管理,连接点的故障容易监测和排除.缺点:中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪. 3. 环形拓扑结构 各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输. 优点:结构简单,适合使用光纤,传输距离远,传输延迟确定.缺点:环网中的每个结点均成为网络可靠性的瓶颈,任意结点出现故障都会造成网络瘫痪,另外故障诊断也较困难.最著名的环形拓扑结构网络是令牌环网(Token Ring) 4. 树型拓扑结构 是一种层次结构,结点按层次连结,信息交换主要在上下结点之间进行,相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换.优点:连结简单,维护方便,适用于汇集信息的应用要求.缺点:资源共享能力较低,可靠性不高,任何一个工作站或链路的故障都会影响整个网络的运行. 5. 网状拓扑结构 又称作无规则结构,结点之间的联结是任意的,没有规律.优点:系统可靠性高,比较容易扩展,但是结构复杂,每一结点都与多点进行连结,因此必须采用路由算法和流量控制方法.目前广域网基本上采用网状拓扑结构. 6.混合型拓扑结构 就是两种或两种以上的拓扑结构同时使用.优点:可以对网络的基本拓扑取长补短.缺点:网络配置挂包那里难度大.

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    第十期安防弱电资料包内容

    后台有朋友问到计算机的拓扑结构,今天我们就来看下几种常见的计算机网络结构。

    拓扑结构一般指点和线的几何排列或组成的几何图形。

    计算机网络的拓扑结构是指一个网络的通信链路和结点的几何排列或物理布局图形。

    链路是网络中相邻两个结点之间的物理通路,结点指计算机和有关的网络设备,甚至指一个网络。

    按拓扑结构,计算机网络可分为以下五类。

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    一、总线型

    这种网络拓扑结构中所有设备都直接与总线相连,它所采用的介质一般也是同轴电缆(包括粗缆和细缆),不过现在也有采用光缆作为总线型传输介质的,如ATM网、Cable Modem所采用的网络等都属于总线型网络结构。

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    总线结构是指各工作站和服务器均挂在一条总线上,各工作站地位平等,无中心节点控制,公用总线上的信息多以基带形式串行传递,其传递方向总是从发送信息的节点开始向两端扩散,如同广播电台发射的信息一样,因此又称广播式计算机网络。各节点在接受信息时都进行地址检查,看是否与自己的工作站地址相符,相符则接收网上的信息。

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    总线型结构的网络特点如下:结构简单,可扩充性好;

    当需要增加节点时,只需要在总线上增加一个分支接口便可与分支节点相连,当总线负载不允许时还可以扩充总线;

    使用的电缆少,且安装容易;

    使用的设备相对简单,可靠性高;

    维护难,分支节点故障查找难。

    这种结构具有以下几个方面的特点:(1)组网费用低:从示意图可以这样的结构根本不需要另外的互联设备,是直接通过一条总线进行连接,所以组网费用较低;

    (2)这种网络因为各节点是共用总线带宽的,所以在传输速度上会随着接入网络的用户的增多而下降;

    (3)网络用户扩展较灵活:需要扩展用户时只需要添加一个接线器即可,但所能连接的用户数量有限;

    (4)维护较容易:单个节点失效不影响整个网络的正常通信。但是如果总线一断,则整个网络或者相应主干网段就断了。

    (5)这种网络拓扑结构的缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权。

    二、环形结构

    环型结构由网络中若干节点通过点到点的链路首尾相连形成一个闭合的环,这种结构使公共传输电缆组成环型连接,数据在环路中沿着一个方向在各个节点间传输,信息从一个节点传到另一个节点。

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    这种结构的网络形式主要应用于令牌网中,在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,整个网络发送的信息就是在这个环中传递,通常把这类网络称之为"令牌环网"。

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    实际上大多数情况下这种拓扑结构的网络不会是所有计算机真的要连接成物理上的环型,一般情况下,环的两端是通过一个阻抗匹配器来实现环的封闭的,因为在实际组网过程中因地理位置的限制不方便真的做到环的两端物理连接。

    这种拓扑结构的网络主要有如下几个特点:(1)这种网络结构一般仅适用于IEEE 802.5的令牌网(Token ring network),在这种网络中,"令牌"是在环型连接中依次传递。所用的传输介质一般是同轴电缆。

    (2)这种网络实现也非常简单,投资最小。可以从其网络结构示意图中看出,组成这个网络除了各工作站就是传输介质--同轴电缆,以及一些连接器材,没有价格昂贵的节点集中设备,如集线器和交换机。但也正因为这样,所以这种网络所能实现的功能最为简单,仅能当作一般的文件服务模式;

    (3)传输速度较快:在令牌网中允许有16Mbps的传输速度,它比普通的10Mbps以太网要快许多。当然随着以太网的广泛应用和以太网技术的发展,以太网的速度也得到了极大提高,目前普遍都能提供100Mbps的网速,远比16Mbps要高。

    (4)维护困难:从其网络结构可以看到,整个网络各节点间是直接串联,这样任何一个节点出了故障都会造成整个网络的中断、瘫痪,维护起来非常不便。另一方面因为同轴电缆所采用的是插针式的接触方式,所以非常容易造成接触不良,网络中断,而且这样查找起来非常困难,这一点相信维护过这种网络的人都会深有体会。

    (5)扩展性能差:也是因为它的环型结构,决定了它的扩展性能远不如星型结构的好,如果要新添加或移动节点,就必须中断整个网络,在环的两端作好连接器才能连接。

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    环型结构具有如下特点:信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;

    环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;

    由于信息源在环路中是串行地穿过各个节点,当环中节点过多时,势必影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;

    环路是封闭的,不便于扩充;

    可靠性低,一个节点故障,将会造成全网瘫痪;

    维护难,对分支节点故障定位较难。

    星型结构

    星型拓扑结构是用一个节点作为中心节点,其他节点直接与中心节点相连构成的网络。中心节点可以是文件服务器,也可以是连接设备。常见的中心节点为集线器。

    星型拓扑结构的网络属于集中控制型网络,整个网络由中心节点执行集中式通行控制管理,各节点间的通信都要通过中心节点。每一个要发送数据的节点都将要发送的数据发送中心节点,再由中心节点负责将数据送到目地节点。因此,中心节点相当复杂,而各个节点的通信处理负担都很小,只需要满足链路的简单通信要求。

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    优点:(1)控制简单。任何一站点只和中央节点相连接,因而介质访问控制方法简单,致使访问协议也十分简单。易于网络监控和管理。

    (2)故障诊断和隔离容易。中央节点对连接线路可以逐一隔离进行故障检测和定位,单个连接点的故障只影响一个设备,不会影响全网。

    (3)方便服务。中央节点可以方便地对各个站点提供服务和网络重新配置。

    缺点:(1)需要耗费大量的电缆,安装、维护的工作量也骤增。

    (2)中央节点负担重,形成“瓶颈”,一旦发生故障,则全网受影响。

    (3)各站点的分布处理能力较低。

    总的来说星型拓扑结构相对简单,便于管理,建网容易,是目前局域网普采用的一种拓扑结构。采用星型拓扑结构的局域网,一般使用双绞线或光纤作为传输介质,符合综合布线标准,能够满足多种宽带需求。

    尽管物理星型拓扑的实施费用高于物理总线拓扑,然而星型拓扑的优势却使其物超所值。每台设备通过各自的线缆连接到中心设备,因此某根电缆出现问题时只会影响到那一台设备,而网络的其他组件依然可正常运行。这个优点极其重要,这也正是所有新设计的以太网都采用的物理星型拓扑的原因所在。

    扩展星型拓扑:

    如果星型网络扩展到包含与主网络设备相连的其它网络设备,这种拓扑就称为扩展星型拓扑。

    纯扩展星型拓扑的问题是:如果中心点出现故障,网络的大部分组件就会被断开。

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    4、树型结构

    树型结构是分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本较低,节点易于扩充,寻找路径比较方便,但除了叶节点及其相连的线路外,任一节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响。

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    星形网络的特点是:网络结构简单,便于管理;

    控制简单,建网容易;

    网络延迟时间较短,误码率较低;

    网络共享能力较差;

    通信线路利用率不高;

    中央结点负荷太重。

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    某大学校园网结构示意图

    1. 优点

    易于扩充。树形结构可以延伸出很多分支和子分支,这些新节点和新分支都能容易地加入网内。

    故障隔离较容易。如果某一分支的节点或线路发生故障,很容易将故障分支与整个系统隔离开来。

    2. 缺点

    各个节点对根节点的依赖性太大。如果根发生故障,则全网不能正常工作。

    5、分布式结构 / 网状结构

    网状形网络如下图所示,其为分组交换网示意图。图种虚线以内部分为通信子网,每个结点上的计算机称为结点交换机。图中虚线以外的计算机(Host)和终端设备统称为数据处理子网或资源子网。

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    网状形网是广域网中最常采用的一种网络形式,是典型的点到点结构。

    在网状拓扑结构中,网络的每台设备之间均有点到点的链路连接,这种连接不经济,只有每个站点都要频繁发送信息时才使用这种方法。它的安装也复杂,但系统可靠性高,容错能力强。有时也称为分布式结构。

    网状拓扑的优点:

    (1) 网络可靠性高,一般通信子网中任意两个节点交换机之间,存在着两条或两条以上的通信路径,这样,当一条路径发生故障时,还可以通过另一条路径把信息送至节点交换机。

    (2) 网络可组建成各种形状,采用多种通信信道,多种传输速率。

    (3) 网内节点共享资源容易。

    (4) 可改善线路的信息流量分配。

    (5) 可选择最佳路径,传输延迟小。

    网状拓扑的缺点:

    (1) 控制复杂,软件复杂。

    (2) 线路费用高,不易扩充。

    网状拓扑结构一般用于Internet骨干网上,使用路由算法来计算发送数据的最佳路径。

    总结

    以上介绍了五种基本的网络拓扑结构,事实上以此为基础,还可构造出一些复合型的网络拓扑结构。例如,中国教育科研计算机网络(CERNET)可认为是网状形网、树形网和环形网的复合,如下图所示。其主干网为网状形结构,连接的每一所大学大多是树形结构或环形结构。

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    中国教育科研计算机网络拓扑图

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    对于这五种拓扑结构的优缺点及其适用场合进行了相关的介绍!

    计算机网络拓扑分类:

    计算机网络的拓扑结构指网络节点和链路之间的分布和互连形成的物理形状


    分类一: 

    星形拓扑结构:一种以中央节点为中心,把若干外围节点连接起来的辐射状互联结构。

    优点①易扩充②控制简单(中央节点实施对全网的控制)

    缺点:①中央节点会成为系统的瓶颈②存在单点故障问题

    适用场合:

    • 传统场合:网络智能集中于中央节点的场合

    • 新场合:在计算机从集中的主机系统发展到功能很强的微型机和工作站,以高速交换设备为中心的星形拓扑结构发展迅猛,应用也越来越广。


    分类二:  

    环形拓扑结构:所有网络节点通过通信链路连接成一个闭合环,每个节点能够接受从一段链路传来的数据,并把该数据沿环送到另一端链路上。

    • 链路可单向,也可双向

    • 数据在环上的传送由分布式策略控制

    优点:①通信链路长度比星形拓扑结构要短②可使用光纤③增加/删除结点容易;

    缺点: ①任一结点或链路发生故障会导致全网故障,且故障检测和定位比较困难;

    场合示例:IEEE802.5令牌环网记为采用拓扑的网络


    分类三:  

    总线拓扑结构:采用一个共享信道作为传输介质,所有结点都通过相应的硬件接口直接连到被称为总线的传输介质上。

    • 共享信道:任何一个站点发送的数据信号都沿着传输介质传播,并且能被其他站点接收

    优点:①拓扑结构简单②无源线路、有较高的可靠性③便于扩充,便于节点的增加和删除;

    缺点:①传输距离有限,通信范围受限制②故障诊断和隔离比较困难

    场合示例:

    • 早期的以太网采用总线拓扑结构的网络
    • 现行的电缆因特网接入方案

    分类四:  

    树形拓扑结构:

    • 顶端是根结点,根节点下有分支,每个分支还可再带子分支。
    • 根节点接收各网络结点发送的数据,然后再广播发送到全网。

    优点:①扩展容易②管理简单、方便维护

    缺点:①资源共享能力差②可靠性低,根节点是系统瓶颈

    场合示例:军事单位、政府单位等上下界相当严格和层次分明的网络结构


    分类五:  

    网形拓扑结构:各网络节点之间根据需要将通信线路互连,形成网状。

    优点:①可靠性高:不受瓶颈问题和单点故障问题的影响;

    缺点:①结构复杂、成本高②网络协议复杂

    场合示例:

    • 广域网中得到广泛应用

    • 因特网

     

    Ending... ...

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  • 以太网拓扑及发展史

    2022-06-02 14:17:47
    以太网拓扑发展史:总线型(碰撞)--->基于hub的星型(碰撞)--->基于Switch的星型(无碰撞,存储分组交换)

    问题背景

    最近在系统学习车载以太网的内容。

    主要的参考资料是从以太网开始讲起,再引申到车载以太网。

    但是在最开的拓扑类型那里就开始迷糊。

    1. 有6种常见的拓扑类型(总线、星、树、环、网、混合),再加上一个点到点
    2. 其中网状拓扑常用于广域网,树型拓扑常用于局域网。
    3. 以太网是局域网的一种,但随着发展壮大,也有广域的性质在了。
    4. 以太网常见的资料会说它使用的是树型拓扑
    5. 但又有资料写到,车载以太网的网络结构里主要用到了环型、星型、以及混合型(混合了环、星、总线型中的几种)
    6. 那么到底,以太网以及车载以太网里用了什么拓扑,为什么?

    同时,对于以太网的发展历史,也在我看来只是一个个时间点和里程碑的东西,实际上这些关键节点意味着什么。并不太能get到它的重要性。

    这些模模糊糊的困惑,一直存在着,但也没有认真的觉得这是一个问题。

    直到今天看到了一段结合了以太网拓扑和发展史的描述,才发然发现aha——原来这里有一个困惑~!

    下面记录下自己的收获。

    基于拓扑的发展史

    以太局域网的发展史,第一个关键节点,是它的诞生(20世纪70年代中期)。

    此时的以太网,使用同轴电缆来互联结点,使用总线拓扑,因此是一种基于广播的局域网。因为广播存在的碰撞问题,进而有了CSMA/CD机制的出现来保证传输的数据可靠性。

    第二个关键节点,是20世纪90年代后期,总线型拓扑开始被一种基于集线器(Hub)星型拓扑代替。这种方式中,主机以及路由器直接用双绞铜线与一台Hub 相连。

    其中,hub是一种物理层设备,直接处理01比特,工作方式也只是接收、放大、转发。因此,当多个节点同时发送信号到hub时,也会出现碰撞的情况。当碰撞发生,发送信息的节点需要重新发送产生碰撞的帧。

    第三个关键节点,是在21世纪早期,依然是星型拓扑,但中心的集线器hub被交换机switch代替。交换机Switch工作在层2,这种结构下的以太网,不再存在碰撞问题,而是基于交换机的存储转发分组交换机制进行工作。

    这也是我们现今常见的小范围局域网的拓扑类型。

    以上的内容参考自《计算机网络》第六版 P313

    END

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