目前區域網路的拓樸結構一般是匯流排型、環形、星形結構,其餘的部分拓樸結構多是從這三種結構衍生或組合而來的。環狀結構有兩種類型,即單環結構和雙環結構。令牌環是單環結構的典型代表,光纖分散式資料介面(FDDI)是雙環結構的典型代表。
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網路拓樸結構是指用傳輸媒體互連各種裝置的實體佈局。網路中的電腦等設備要實現互聯,就需要以一定的結構方式進行連接,這種連接方式就叫做“拓撲結構”,通俗地講就是這些網路設備是如何連接在一起的。常見的網路拓樸結構主要有:匯流排型結構、環狀結構、星狀結構、樹狀結構和網狀結構等。
區域網路( Local Area Network,LAN)是一種私人網絡,一般存在於一棟建築物內。區域網路被廣泛用來連接個人電腦和消費性電子設備,使它們能夠共享資源(例如伺服器、印表機)和交換資訊。當局域網路用於公司時,就稱為企業網路(Enterprise Network)。
區域網路一般分為有線區域網路和無線區域網路兩種。有線區域網路使用了各種不同的傳輸技術。它們大多使用銅線作為傳輸介質,但也有一些使用光纖。通常情況下,有線區域網路的運作速率在100 Mbit/s~l Gbit/s之間,延遲很低(微秒或奈秒),而且很少發生錯誤。較新的區域網路甚至可以工作在高達10 Gbit/s的速率下。
常見的區域網路拓撲結構可以分割為:匯流排型、環形、星形。其餘的一些拓樸結構多是從這三種結構衍生或組合而來的。
匯流排型結構
匯流排型結構採用單一根的通訊線路(匯流排)作為公共的傳輸通道,所有的結點都會透過對應的介面直接連接到總線上,並透過匯流排進行資料傳輸。例如,在一條電纜上連接了組成網路的電腦或其他共享設備,如圖1所示。由於單一電纜僅支援一種頻道,因此連接在電纜上的電腦和其他共用設備共用電纜的所有容量。連接在總線上的設備越多,網路發送和接收資料就越慢。 [4]
匯流排型網路使用廣播式傳輸技術,總線上的所有結點都可以將資料傳送到匯流排上,資料沿著匯流排傳播。但是,由於所有結點共享同一條公共通道,所以在任何時候只允許一個站點發送資料。當一個結點發送數據,並在總線上傳播時,數據可以被總線上的其他所有結點接收。各站點在接收資料後,分析目的實體位址再決定是否接收該資料。粗、細同軸電纜乙太網路就是這種結構的典型代表。
環狀結構
環狀結構中,各個工作站的地位相同,它們相互順序連接,構成一個封閉的環,資料在環中可以是單向或是雙向傳送。環形拓樸結構簡單,傳輸延遲決定,但是環中的每一個站點與連接站點之間的通訊線路都會成為網路可靠度的瓶頸,環中的任一站點出現通訊故障,都會造成網路癱瘓。
環狀結構有兩種類型,即單環結構和雙環結構。令牌環是單環結構的典型代表,光纖分散式資料介面(FDDI)是雙環結構的典型代表。
星狀結構
星狀結構的每個結點都由一條點對點連結與中心結點(公用中心交換設備,如交換器、集線器等)相連,如圖3所示。星狀網路中的一個結點如果向另一個結點發送數據,首先將數據發送到中央設備,然後由中央設備將數據轉發到目標結點。訊息的傳遞是透過中心結點的儲存轉發技術實現的,並且只能透過中心結點與其他結點通訊。星狀網路是區域網路中最常用的拓樸。
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