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網路信號前有雙環

發布時間:2025-01-24 18:03:27

① 網路拓撲結構匯流排型、環形、星型,各自的優缺點是什麼

1、匯流排型:

優點:

(1)布線要求簡單;

(2)擴充容易,端用戶失效、增刪不影響全網工作。

缺點:

(1)傳輸速度慢,一次僅能一個端用戶發送數據;

(2)媒體訪問獲取機制較復雜;

(3)網路可靠性差,維護難,任意一節點出現問題會導致整個網癱瘓。

2、環形

優點:

(1)信息流在網中是沿著固定方向流動的,兩個節點僅有一條道路,故簡化了路徑選擇的控制;

(2)環路上各節點都是自舉控制,故控制軟體簡單;

缺點:

(1)由於信息源在環路中是串列地穿過各個節點,當環中節點過多時,勢必影響信息傳輸速率,使網路的響應時間延長;

(2)環路是封閉的,不便於擴充;

(3)可靠性低,一個節點故障,將會造成全網癱瘓;維護難,對分支節點故障定位較難。

3、星型

優點:

(1)控制簡單。任何一站點只和中央節點相連接,因而介質訪問控制方法簡單,致使訪問協議也十分簡單。易於網路監控和管理。

(2)故障診斷和隔離容易。中央節點對連接線路可以逐一隔離進行故障檢測和定位,單個連接點的故障隻影響一個設備,不會影響全網。

(3)方便服務。中央節點可以方便地對各個站點提供服務和網路重新配置。

缺點:

(1)需要耗費大量的電纜,安裝、維護的工作量也驟增。

(2)中央節點負擔重,形成「瓶頸」 ,一旦發生故障,則全網受影響。

(3)各站點的分布處理能力較低。

(1)網路信號前有雙環擴展閱讀

按網路拓撲結構可分為匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲、網狀拓撲。

匯流排型拓撲:所有結點共享一條傳輸通道,一個結點發出的信息可以被網路上的多個結點接收,又稱廣播式的網路。

星型拓撲:一種以中央結點為中心,把若干外圍節點連接起來的結構。

環型拓撲:結點通過點到點通信線路連接成閉合環路。環中數據將沿一個方向逐站傳送。

樹型拓撲:網路中的各結點形成一個層次化的結構

網狀拓撲:各結點之間的連接是任意的,沒有規律的。在傳輸過程中,即使有一條線路出現故障也不會影響正常的網路數據傳輸。

② 什麼是計算機網路的拓撲結構常見的拓撲結構有哪幾種

計算機網路拓撲結構是指網路中各個站點相互連接的形式,在區域網中明確一點講就是文件伺服器、工作站和電纜等的連接形式。現在最主要的拓撲結構有匯流排型拓撲、星形拓撲、環形拓撲、樹形拓撲(由匯流排型演變而來)以及它們的混合型。

常見的網路拓撲結構有:
1、匯流排型拓撲。匯流排型拓撲是一種基於多點連接的拓撲結構,是將網路中的所有的設備通過相應的硬體介面直接連接在共同的傳輸介質上。
2、環型拓撲。
3、樹形拓撲結構。樹形拓撲從匯流排拓撲演變而來,形狀像一棵倒置的樹,頂端是樹根,樹根以下帶分支,每個分支還可再帶子分支。
4、星形拓撲結構。星形拓撲結構是一種以中央節點為中心,把若干外圍節點連接起來的輻射式互聯結構,各結點與中央結點通過點與點方式連接,中央結點執行集中式通信控制策略,因此中央結點相當復雜,負擔也重。
5、網狀拓撲。網狀拓撲又稱作無規則結構,結點之間的聯結是任意的,沒有規律。
(1)網狀網:在一個大的區域內,用無線電通信連路連接一個大型網路時,網狀網是最好的拓撲結構。通過路由器與路由器相連,可讓網路選擇一條最快的路徑傳送數據。
(2)主幹網:通過橋接器與路由器把不同的子網或LAN連接起來形成單個匯流排或環型拓撲結構,這種網通常採用光纖做主幹線。
(3)星狀相連網:利用一些叫做超級集線器的設備將網路連接起來,由於星型結構的特點,網路中任一處的故障都可容易查找並修復。
6、混合型拓撲結構。混合型拓撲結構就是兩種或兩種以上的拓撲結構同時使用。
7、蜂窩拓撲結構。蜂窩拓撲結構是無線區域網中常用的結構。
8、衛星通信拓撲結構。

③ FDDI技術是什麼

  光纖分布式數據介面(FDDI)是由美國國家標准化組織(ANSI)制定的在光纜上發送數字信號的一組協議。FDDI使用雙環令牌,傳輸速率可以達到100Mbps。由於支持高寬頻和遠距離通信網路,FDDI通常用作骨幹網。CCDI是FDDI的一種變型,它採用雙絞銅纜為傳輸介質,數據傳輸速率通常為100Mbps。
  FDDI-2是FDDI的擴展協議,支持語音、視頻及數據傳輸。FDDI的另一個變種,稱為FDDI全雙工技術(FFDT),它採用與FDDI相同的網路結構,但傳輸速率可以達到200Mbps。FDDI使用雙環架構,兩個環上的流量在相反方向上傳輸。雙環由主環和備用環組成。
  在正常情況下,主環用於數據傳輸,備用環閑置。正如本篇後面所述,使用雙環的用意是能夠提供較高的可靠性和健壯性。FDDI詳細闡明了OSI參考模型的物理層和介質訪問層。實質上FDDI並不是單一規范,而是由四個子部分組成,每部分具有各自特定功能。各部分合起來使得FDDI能夠在上層協議(如TCP/IP、IPX)和介質(如光纜)間提供高速連接。
  FDDI四個子規范為介質訪問控制(MAC)、物理層協議層(PHY)、物理介質相關層(PMD)以及站管理(SMT)。MAC規定了怎樣訪問介質,包括協議所需要的幀格式、定址、令牌處理、循環冗餘校驗演算法(CRC)以及差錯恢復機制。PHY規定了傳輸編碼和解碼程序、時鍾要求及其它功能;PMD規定了傳輸介質應具備的特性,包括光纖鏈路(fiber-opticlink)、功率電平(powerlevel)、誤碼率(bit-errorrate)、光纖器件(opticalcomponent)以及連接器(connector)。
  SMT規定了FDDI站配置、環配置以及環控制等特徵,包括站的插入和刪除、啟動、故障分離和恢復、模式安排及統計集合。

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