網路拓撲型別
拓撲結構意味著元素以特定的順序排列。它們分為兩種型別:物理拓撲和邏輯拓撲。網路中的節點以物理方式連線,資訊以邏輯方式透過網路流動。在計算機網路中,節點是連線來自一個裝置到另一個裝置的資料的點,用於傳輸和接收資訊。網路中的一些物理節點包括印表機、路由器和無線基站,它們提供了網路的總體對映。還有一些邏輯節點,如伺服器,其中包含有關物理節點的資訊。本文介紹了各種型別的網路拓撲。
網路拓撲
網路拓撲直觀地表示網路設計。使用網路拓撲的主要意義在於定義不同通訊網路中元素的排列方式。計算網路的整體效能,並計算拓撲的效率。
網路拓撲型別
網路拓撲根據物理連線或邏輯連線進行分類。物理連線包括通訊網路的佈局,例如乙太網或光纖電纜。邏輯連線包括資料傳輸的模式。主要將網路拓撲分為兩種型別:
物理網路拓撲
邏輯網路拓撲
物理網路拓撲
物理拓撲通常指區域網 (LAN) 的互連。物理網路拓撲有六種型別。
匯流排拓撲
在這種拓撲結構中,所有節點都以線性模式連線到一根電纜或稱為匯流排的電纜上。因此,系統之間的資料傳輸僅透過這根匯流排進行。資料從一端傳輸到另一端。匯流排拓撲的圖形表示如下所示:
匯流排拓撲的優點
電纜數量 - 連線所需的電纜數量較少。
成本 - 因此,它提供了最低的實施預算。
功能 - 與其他拓撲結構相比,匯流排拓撲結構是最簡單的。
匯流排拓撲的缺點
連線數 - 連線數有限,資料流線性。
資料流 - 因為它只使用一根匯流排,所以它不能同時傳輸和接收資料,這是一種單向資料傳輸。
安全性 - 它們的連線安全性也較低,因為一個節點可以聽到傳送到其他節點的資料,因為它們連線到一根總線上。
星型拓撲
星型網路有一箇中心節點或集線器,將所有其他子節點連線到它。資料從中心集線器傳輸到所有其他節點。中心集線器控制網路中的所有節點。所有節點在區域網中連線後的圖形表示將類似於一顆星。
星型拓撲的優點
節點故障 - 如果網路發生故障或任何一個節點發生故障,則會忽略該節點,所有其他節點將正常工作。
效能 - 由於網路規模小且網路擁塞,因此整體效能較高。
星型拓撲的缺點
瓶頸 - 主要缺點是它們容易出現瓶頸和故障問題,這意味著中央系統速度變慢併發生網路擁塞。
成本 - 星型拓撲的設定成本較高。
環形拓撲
在這種拓撲結構中,節點以環形或閉環方式連線。每個節點都透過同軸電纜連線到其他兩個節點。資料從一個節點流向另一個節點或同時傳輸和接收資料。因此,環形網路是雙向的。環形拓撲有兩種型別:
反向旋轉環形拓撲
摺疊環形拓撲
示例 - 光纖
環形拓撲的優點
伺服器 - 無需中央集線器來控制其他節點。資料包衝突:資料從一個節點流向另一個節點,這是單向的,避免了資料包衝突。
環形拓撲的缺點
效能 - 資料必須經過每個節點,因此效能降低。
成本 - 更昂貴
網狀拓撲
這是一種網路型別,其中所有節點都相互連線。資料流經短距離即可到達另一個節點。這種拓撲結構中有多條路徑,但沒有集線器或單一匯流排。網際網路是一種網狀拓撲結構。
網狀拓撲有兩種型別:
全網狀拓撲
部分網狀拓撲
網狀拓撲的優點
多連線 - 由於實現了多連線,因此資料流速率很高
故障排除 - 在這種拓撲結構中,故障排除更容易。
網狀拓撲的缺點
成本 - 安裝和維護成本昂貴
電纜 - 所需的電纜數量更多。
樹形拓撲
它有一個根節點,並連線到節點的分支,因此它遵循自上而下的方法。它也稱為層次結構拓撲或星形匯流排拓撲,因為它結合了星形和匯流排拓撲的功能。
樹形拓撲的優點
連線 - 可以將任意數量的子節點新增到父節點。
結構 - 整個結構更容易構建。
樹形拓撲的缺點
成本 - 由於必須維護更多電纜和子節點,因此成本較高。
故障 - 如果一個節點受到網路故障的影響,則所有其他節點都會受到影響。
拓撲結構的圖形表示如下所示:
混合拓撲
最流行的拓撲結構是混合拓撲結構,它結合了許多拓撲結構的設計。
混合拓撲的優點
節點數 - 我們可以有許多節點來承載資料傳輸。
故障 - 如果任何一個節點發生故障,它不會影響其他節點。
混合拓撲的缺點
設計 - 它具有複雜的設計。
成本 - 由於它結合了許多拓撲結構,因此連線也很多,所以成本很高。
邏輯網路拓撲
邏輯網路拓撲是指節點和邏輯連線之間的相互關係。邏輯網路拓撲的一些示例包括乙太網和網際網路協議 (IP)。
網路拓撲根據連線和功能進行廣泛分類。每個節點都使用 IP(網際網路協議)地址來標識和輕鬆訪問它們。如果網路中存在某些故障,可以透過對網路進行故障排除來恢復它們。它們進一步分類為點對點拓撲和菊花鏈拓撲。
資料結構
網路
關係型資料庫管理系統 (RDBMS)
作業系統
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HTML
CSS
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Python
C 語言程式設計
C++
C#
MongoDB
MySQL
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