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网络信号前有双环

发布时间:2025-01-24 18:03:27

① 网络拓扑结构总线型、环形、星型,各自的优缺点是什么

1、总线型:

优点:

(1)布线要求简单;

(2)扩充容易,端用户失效、增删不影响全网工作。

缺点:

(1)传输速度慢,一次仅能一个端用户发送数据;

(2)媒体访问获取机制较复杂;

(3)网络可靠性差,维护难,任意一节点出现问题会导致整个网瘫痪。

2、环形

优点:

(1)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;

(2)环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;

缺点:

(1)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;

(2)环路是封闭的,不便于扩充;

(3)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。

3、星型

优点:

(1)控制简单。任何一站点只和中央节点相连接,因而介质访问控制方法简单,致使访问协议也十分简单。易于网络监控和管理。

(2)故障诊断和隔离容易。中央节点对连接线路可以逐一隔离进行故障检测和定位,单个连接点的故障只影响一个设备,不会影响全网。

(3)方便服务。中央节点可以方便地对各个站点提供服务和网络重新配置。

缺点:

(1)需要耗费大量的电缆,安装、维护的工作量也骤增。

(2)中央节点负担重,形成“瓶颈” ,一旦发生故障,则全网受影响。

(3)各站点的分布处理能力较低。

(1)网络信号前有双环扩展阅读

按网络拓扑结构可分为总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑、网状拓扑。

总线型拓扑:所有结点共享一条传输通道,一个结点发出的信息可以被网络上的多个结点接收,又称广播式的网络。

星型拓扑:一种以中央结点为中心,把若干外围节点连接起来的结构。

环型拓扑:结点通过点到点通信线路连接成闭合环路。环中数据将沿一个方向逐站传送。

树型拓扑:网络中的各结点形成一个层次化的结构

网状拓扑:各结点之间的连接是任意的,没有规律的。在传输过程中,即使有一条线路出现故障也不会影响正常的网络数据传输。

② 什么是计算机网络的拓扑结构常见的拓扑结构有哪几种

计算机网络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。

常见的网络拓扑结构有:
1、总线型拓扑。总线型拓扑是一种基于多点连接的拓扑结构,是将网络中的所有的设备通过相应的硬件接口直接连接在共同的传输介质上。
2、环型拓扑。
3、树形拓扑结构。树形拓扑从总线拓扑演变而来,形状像一棵倒置的树,顶端是树根,树根以下带分支,每个分支还可再带子分支。
4、星形拓扑结构。星形拓扑结构是一种以中央节点为中心,把若干外围节点连接起来的辐射式互联结构,各结点与中央结点通过点与点方式连接,中央结点执行集中式通信控制策略,因此中央结点相当复杂,负担也重。
5、网状拓扑。网状拓扑又称作无规则结构,结点之间的联结是任意的,没有规律。
(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。
(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。
6、混合型拓扑结构。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。
7、蜂窝拓扑结构。蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构。
8、卫星通信拓扑结构。

③ FDDI技术是什么

  光纤分布式数据接口(FDDI)是由美国国家标准化组织(ANSI)制定的在光缆上发送数字信号的一组协议。FDDI使用双环令牌,传输速率可以达到100Mbps。由于支持高宽带和远距离通信网络,FDDI通常用作骨干网。CCDI是FDDI的一种变型,它采用双绞铜缆为传输介质,数据传输速率通常为100Mbps。
  FDDI-2是FDDI的扩展协议,支持语音、视频及数据传输。FDDI的另一个变种,称为FDDI全双工技术(FFDT),它采用与FDDI相同的网络结构,但传输速率可以达到200Mbps。FDDI使用双环架构,两个环上的流量在相反方向上传输。双环由主环和备用环组成。
  在正常情况下,主环用于数据传输,备用环闲置。正如本篇后面所述,使用双环的用意是能够提供较高的可靠性和健壮性。FDDI详细阐明了OSI参考模型的物理层和介质访问层。实质上FDDI并不是单一规范,而是由四个子部分组成,每部分具有各自特定功能。各部分合起来使得FDDI能够在上层协议(如TCP/IP、IPX)和介质(如光缆)间提供高速连接。
  FDDI四个子规范为介质访问控制(MAC)、物理层协议层(PHY)、物理介质相关层(PMD)以及站管理(SMT)。MAC规定了怎样访问介质,包括协议所需要的帧格式、寻址、令牌处理、循环冗余校验算法(CRC)以及差错恢复机制。PHY规定了传输编码和解码程序、时钟要求及其它功能;PMD规定了传输介质应具备的特性,包括光纤链路(fiber-opticlink)、功率电平(powerlevel)、误码率(bit-errorrate)、光纤器件(opticalcomponent)以及连接器(connector)。
  SMT规定了FDDI站配置、环配置以及环控制等特征,包括站的插入和删除、启动、故障分离和恢复、模式安排及统计集合。

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