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什么是拓扑结构

三一文库(XX)

〔什么是拓扑结构〕

  *篇一:

什么是拓扑结构

  拓扑(Topology)是将各种物体的位置表示成抽象位置。

在网络中,拓扑形象地描述了网络的安排和配置,包括各种结点和结点的相互关系。

拓扑不关心事物的细节也不在乎什么相互的比例关系,只将讨论范围内的事物之间的相互关系表示出来,将这些事物之间的关系通过图表示出来。

网络中的计算机等设备要实现互联,就需要以一定的结构方式进行连接,这种连接方式就叫做"拓扑结构",通俗地讲这些网络设备如何连接在一起的。

  拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、总线结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构、分布式结构等。

  星型结构

  星型结构是指各工作站以星型方式连接成网。

网络有中央节点,其他节点(工作站、服务器)都与中央节点直接相连,这种结构以中央节点为中心,因此又称为集中式网络。

它具有如下特点:

结构简单,便于管理;控制简单,便于建网;网络延迟时间较小,传输误差较低。

但缺点也是明显的:

成本高、可靠性较低、资源共享能力也较差。

  环型结构

  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。

  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。

  总线型结构

  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。

  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。

分布式结构

  分布式结构的网络是将分布在不同地点的计算机通过线路互连起来的一种网络形式,分布式结构的网络具有如下特点:

由于采用分散控制,即使整个网络中的某个局部出现故障,也不会影响全网的操作,因而具有很高的可靠性;网中的路径选择最短路径算法,故网上延迟时间少,传输速率高,但控制复杂;各个节点间均可以直接建立数据链路,信息流程最短;便于全网范围内的资源共享。

缺点为连接线路用电缆长,造价高;网络管理软件复杂;报文分组交换、路径选择、流向控制复杂;在一般局域网中不采用这种结构。

  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。

  网状拓扑结构

  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。

  蜂窝拓扑结构

  蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构。

它以无线传输介质(微波、卫星、红外等)点到点和多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网。

  在计算机网络中还有其他类型的拓扑结构,如总线型与星型混合。

总线型与环型混合连接的网络。

在局域网中,使用最多的是总线型和星型结构。

  *篇二:

常见的网络拓扑结构

  常见的网络拓扑结构有哪些?

并说明其优缺点。

  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(TokenRing)

  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。

  *篇三:

网络拓扑结构

  网络拓扑结构拓扑这个名词是从几何学中借用来的。

网络拓扑是网络形状,或者是它在物理上的连通性。

构成网络的拓扑结构有很多种。

网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。

拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。

  星型

  星型结构是最古老的一种连接方式,大家每天都使用的电话属于这种结构。

一般网络环境都被设计成星型拓扑结构。

星型网是广泛而又首选使用的网络拓扑设计之一。

星型结构是指各工作站以星型方式连接成网。

网络有中央节点,其他节点(工作站、服务器)都与中央节点直接相连,这种结构以中央节点为中心,因此又称为集中式网络。

星型拓扑结构便于集中控制,因为端用户之间的通信必须经过中心站。

由于这一特点,也带来了易于维护和安全等优点。

端用户设备因为故障而停机时也不会影响其它端用户间的通信。

同时星型拓扑结构的网络延迟时间较小,系统的可靠性较高。

  在星型拓扑结构中,网络中的各节点通过点到点的方式连接到一个中央节点(又称中央转接站,一般是集线器或交换机)上,由该中央节点向目的节点传送信息。

中央节点执行集中式通信控制策略,因此中央节点相当复杂,负担比各节点重得多。

在星型网中任何两个节点要进行通信都必须经过中央节点控制。

  现有的数据处理和声音通信的信息网大多采用星型网,流行的专用小交换机

  PBX(PrivateBranchExchange),即电话交换机就是星型网拓扑结构的典型实例。

它在一个单位内为综合语音和数据工作站交换信息提供信道,还可以提供语音信箱和电话会议等业务,是局域网的一个重要分支。

  在星型网中任何两个节点要进行通信都必须经过中央节点控制。

因此,中央节点的主要功能有三项:

当要求通信的站点发出通信请求后,控制器要检查中央转接站是否有空闲的通路,被叫设备是否空闲,从而决定是否能建立双方的物理连接;在两台设备通信过程中要维持这一通路;当通信完成或者不成功要求拆线时,中央转接站应能拆除上述通道。

由于中央节点要与多机连接,线路较多,为便于集中连线,目前多采用交换设备(交换机)的硬件作为中央节点。

[1]

  集中式

  这种结构便于集中控制。

同时它的网络延迟时间较小,传输误差较低。

但这种结构非常不利的一点是,中心系统必须具有极高的可靠性,因为中心系统一旦损坏,整个系统便趋于瘫痪。

对此中心系统通常采用双机热备份,以提高系统的可靠性。

  环型

  环型结构在LAN中使用较多。

这种结构中的传输媒体从一个端用户到另一个端用户,直到将所有的端用户连成环型。

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。

这种结构显而易见消除了端用户通信时对中心系统的依赖性。

  网络拓扑结构

  环行结构的特点是:

每个端用户都与两个相临的端用户相连,因而存在着点到点链路,但总是以单向方式操作,于是便有上游端用户和下游端用户之称;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。

[1]

  令牌环传递是环形网络上传送数据的一种方法。

令牌传递过程中,一个3字节的称为令牌的数据包绕这环从一个节点发送到另一个节点。

如果环上的一台计算机需要发送信息,它将截取令牌数据包,加入控制和数据信息以及目标节点的地址,将令牌转变成一个数据帧。

然后该计算机将该令牌继续传递到下一个节点。

被转变的令牌,就以帧的形式绕着网络循环直到它到达预期的目标节点。

目标节点接收该令牌并向发起节点返回一个验证消息。

在发送节点接受到应答后,它将释放出一个新的空闲令牌并沿着环发送它。

这种方法确保在任一给定时间仅仅只有一个工作站在发送数据。

  一个简单环形拓扑结构的缺点是单个发生故障的工作站可能使整个网络谈话。

除此之外,如同在一个总线拓扑结构中,参与令牌传递的工作站越多,响应时间也就越长。

因此,单纯的环形拓扑结构非常不灵活或不易于扩展。

  当前的局域网几乎不使用单纯的环形拓扑结构。

而环形拓扑结构的一种改变形式,也称为星形环拓扑结构流行于某些类型的网络中。

[2]

  总线

  总线型

  总线上传输信息通常多以基带形式串行传递,每个结点上的网络接口板硬件均具有收、发功能,接收器负责接收总线上的串行信息并转换成并行信息送到PC工作站;发送器是将并行信息转换成串行信息后广播发送到总线上,总线上发送信息的目的地址与某结点的接口地址相符合时,该结点的接收器便接收信息。

由于各个结点之间通过电缆直接连接,所以总

  线型拓扑结构中所需要的电缆长度是最小的,但总线只有一定的负载能力,因此总线长度又有一定限制,一条总线只能连接一定数量的结点。

因为所有的结点共享一条公用的传输链路,所以一次只能由一个设备传输。

  总线拓扑结构

  要某种形式的访问控制策略、来决定下一次哪一个站可以发送.通常采取分布式控制策略。

发送时,发送站将报文分成分组.然后一次一个地依次发送这些分组。

有时要与其它站来的分组交替地在介质上传输。

当分组经过各站时,目的站将识别分组的地址。

然后拷贝下这些分组的内容。

这种拓扑结构减轻了网络通信处理的负担,它仅仅是一个无源的传输介质,而通信处理分布在各站点进行。

  在总线两端连接有端结器(或终端匹配器),主要与总线进行阻抗匹配,最大限度吸收传送端部的能量,避免信号反射回总线产生不必要的干扰。

  总线结构是使用同一媒体或电缆连接所有端用户的一种方式,也就是说,连接端用户的物理媒体由所有设备共享,各工作站地位平等,无中央结点控制,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结点开始向两端扩散,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。

各结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。

  使用这种结构必须解决的一个问题是确保端用户使用媒体发送数据时不能出现冲突。

在点到点链路配置时,这是相当简单的。

如果这条链路是半双工操作,只需使用很简单的机制便可保证两个端用户轮流工作。

在一点到多点方式中,对线路的访问依靠控制端的探询来确定。

然而,在LAN环境下,由于所有数据站都是平等的,不能采取上述机制。

对此,研究了一种在总线共享型网络使用的媒体访问方法:

带有碰撞检测的载波侦听多路访问,英文缩写成CSMA/CD。

  这种结构具有费用低、数据端用户入网灵活、站点或某个端用户失效不影响其它站点或端用户通信的优点。

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;媒体访问获取机制较复杂;维护难,分支结点故障查找难。

尽管有上述一些缺点,但由于布线要求简单,扩充容易,端用户失效、增删不影响全网工作,所以是LAN技术中使用最普遍的一种。

  分布式

  分布式结构的网络是将分布在不同地点的计算机通过线路互连起来的一种网络形式。

分布式结构的网络具有如下特点:

由于采用分散控制,即使整个网络中的某个局部出现故障,也不会影响全网的操作,因而具有很高的可靠性;网中的路径选择最短路径算法,故网上延迟时间少,传输速率高,但控制复杂;各个结点间均可以直接建立数据链路,信息

  流程最短;便于全网范围内的资源共享。

缺点为连接线路用电缆长,造价高;

  网络管理软件

  复杂;报文分组交换、路径选择、流向控制复杂;在一般局域网中不采用这种结构。

  树型

  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。

  网状

  网状拓扑结构主要指各节点通过传输线互联连接起来,并且每一个节点至少与其他两个节点相连.网状拓扑结构具有较高的可靠性,但其结构复杂,实现起来费用较高,不易管理和维护,不常用于局域网!

  网络拓扑结构将多个子网或多个网络连接起来构成网状拓扑结构。

在一个子网中,集线器、中继器将多个设备连接起来,而桥接器、路由器及网关则将子网连接起来。

根据组网硬件不同,主要有三种网状拓扑:

  网状网:

在一个大的区域内,用无线电通信链路连接一个大型网络时,网状网是最好的拓扑结构。

通过路由器与路由器相连,可让网络选择一条最快的路径传送数据,如图5-4所示。

  主干网:

通过桥接器与路由器把不同的子网或LAN连接起来形成单个总线或环型拓扑结构,这种网通常采用光纤做主干线。

  星状相连网:

利用一些叫做超级集线器的设备将网络连接起来,由于星型结构的特点,网络中任一处的故障都可容易查找并修复

  蜂窝

  蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构。

它以无线传输介质(微波、卫星、红外等)点到点和多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网。

混合型

  将两种或几种网络拓扑结构混合起来构成的一种网络拓扑结构称为混合型拓扑结构(也有的称之为杂合型结构)。

  网络拓扑结构

  这种网络拓扑结构是由星型结构和总线型结构的网络结合在一起的网络结构,这样的拓扑结构更能满足较大网络的拓展,解决星型网络在传输距离上的局限,而同时又解决了总

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