拓扑结构就是指用传输媒体把计算机等各种设备互相连接起来的物理布局,是指互连过程中构成的几何形状,它能表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。网络拓扑结构可按形状分类,分别有:星型、环型、总线型、树型、总线/星型和网状型拓扑结构。
常用的有总线型拓扑、星形拓扑、环形拓扑、树形拓扑(由总线型演变而来)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;
星形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;而环形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!
计算机网络的最主要的拓扑结构有总线型拓扑、环形拓扑、树形拓扑、星形拓扑、混合型拓扑以及网状拓扑。其中环形拓扑、星形拓扑、总线型拓扑是三个最基本的拓扑结构。在局域网中,使用最多的是星形结构。
网络的拓扑结构:网络拓扑结构是指抛开网络电缆的物理连接来讨论网络系统的连接形式,是指网络电缆构成的几何形状,它能从逻辑上表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。 它分为逻辑拓扑和物理拓扑结构。
计算机网络拓扑(Computer Network Topology)是指由计算机组成的网络之间设备的分布情况以及连接状态.把它两画在图上就成了拓扑图.一般在图上要标明设备所处的位置,设备的名称类型,以及设备间的连接介质类型.它分为物理拓扑和逻辑拓扑两种。
网络的拓扑结构主要包含总线结构、星形结构、树形结构和环形结构。计算机网络拓扑结构是指由计算机组成的网络之间设备的分布情况以及连接状态。
Internet的拓扑结构是一种网型结构。
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,但是其结构复杂,实现起来费用较高,不易管理和维护,不常用于局域网。
电源拓扑结构是指通过简单的电路组件连接,将原始电源供应转为稳定的电流输出给电子产品和其他应用。一般来说,电源拓扑包括开关、变压器、调节电路、整流电路以及其它用于控制电源供应的元器件。这种拓扑结构能够有效提高电源质量和可靠性,并为设备提供低成本和优质的供电。
电路拓扑结构是指电路的组成架构。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、星形拓扑、环形拓扑、树形拓扑(由总线型演变而来)以及它们的混合型。
拓扑结构是表示点和线之间关系的图。多个子网或多个局域网连接起来构成网际拓扑结构。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,主要有三种网际拓扑。
1、网状网:在一个大的区域内,用无线电通信连路连接一个大型网络时,网状网是最好的抗扑结构。
2、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。
3、星状结构:利用一些叫做超级集线器的设备将网络连接起来,网络中任何一处的故障却容易查找并修复。
局域网常见的拓扑结构有星型结构、环型结构和总线型结构。
1、星型结构。这种结构是目前在局域网中应用得最为普遍的一种,在企业网络中几乎都是采用这一方式。星型网络几乎是Ethernet(以太网)网络专用,它是因网络中的各工作站节点设备通过一个网络集中设备(如集线器或者交换机)连接在一起,各节点呈星状分布而得名。这类网络目前用的最多的传输介质是双绞线,如常见的五类线、超五类双绞线等。
2、环型结构。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”。
3、总线型结构。这种网络拓扑结构比较简单,总线型中所有设备都直接与采用一条称为公共总线的传输介质相连,这种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。
在MOST总线中,各个终端设备(节点、控制单元)之间通过一个数据只沿一个方向传输的环形总线连接,音频、视频信息在环形总线上循环,并由每个节点(控制单元)读取和转发。
各个控制单元之间通过光导纤维相互连接而形成一个封闭环路,因此每个控制单元拥有两根光导纤维,一根光导纤维用于发射器,一根光导纤维用于接收器。
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