主要有六种:分别是星型结构、总线结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构、分布式结构。
星型结构是指各工作站以星型方式连接成网。网络有中央节点,其他节点(工作站、服务器)都与中央节点直接相连,这种结构以中央节点为中心,因此又称为集中式网络。
环型结构由网络中若干节点通过点到点的链路首尾相连形成一个闭合的环,这种结构使公共传输电缆组成环型连接,数据在环路中沿着一个方向在各个节点间传输,信息从一个节点传到另一个节点。
总线结构是指各工作站和服务器均挂在一条总线上,各工作站地位平等,无中心节点控制,公用总线上的信息多以基带形式串行传递,其传递方向总是从发送信息的节点开始向两端扩散,如同广播电台发射的信息一样,因此又称广播式计算机网络。各节点在接受信息时都进行地址检查,看是否与自己的工作站地址相符,相符则接收网上的信息。
分布式结构的网络是将分布在不同地点的计算机通过线路互连起来的一种网络形式。
树型结构是分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本较低,节点易于扩充,寻找路径比较方便,但除了叶节点及其相连的线路外,任一节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响。
在网状拓扑结构中,网络的每台设备之间均有点到点的链路连接,这种连接不经济,只有每个站点都要频繁发送信息时才使用这种方法。它的安装也复杂,但系统可靠性高,容错能力强。有时也称为分布式结构。
蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构。它以无线传输介质(微波、卫星、红外等)点到点和多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网。
通信子网结点之间连接的结构。
计算机网络拓扑(ComputerNetworkTopology)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。
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,这里讲物理拓扑结构。
扩展资料
1、总线型拓扑结构是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。
2、星形拓扑结构的每个节点都由一条单独的通信线路与中心节点连结。结构简单、容易实现、便于管理,通常以集线器作为中央节点,便于维护和管理。
3、环形拓扑结构各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输。
4、树形拓扑结构是一种层次结构,结点按层次连结,信息交换主要在上下结点之间进行,相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换。
5、网状拓扑结构又称作无规则结构,节点之间的联结是任意的,没有规律。
-拓扑结构
既然是分享 网络拓扑结构 ,为了凸显我们的专业性,应该先了解一下什么是拓扑。(当然各位大佬可能已经很熟悉了,但是小弟我的大学数学实在是忘得一干二净)
拓扑是研究几何图形或空间在连续改变形状后还能保持不变的一些性质的一个学科。它只考虑物体间的位置关系而不考虑它们的形状和大小。
拓扑的中心任务是研究拓扑性质中的不变性。
设X是一个非空集合,X的幂集的子集(即是X的某些子集组成的集族)T称为X的一个拓扑。当且仅当:
1.全集X和空集{}都属于T;
2.T中任意多个成员的并集仍在T中;
3.T中有限多个成员的交集仍在T中。
称集合X连同它的拓扑τ为一个拓扑空间,记作(X,T)。
称T中的成员为这个拓扑空间的开集。
注释: 所谓幂集, 就是原集合中所有的子集(包括全集和空集)构成的集族
平凡拓扑:(最粗拓扑)
平凡拓扑是一类特殊的拓扑,它是相对于离散拓扑的另一种极端情形。
若X为任意非空集合,则由X与空集曰组成的拓扑称为X上的平凡拓扑它是X上的最粗拓扑由此得到的拓扑空间称为平凡拓扑空间或平凡空间
离散拓扑:(最细拓扑)
离散拓扑是一类特殊的拓扑。设X为任意非空集合,则由X的所有子集组成的拓扑称为X上的离散拓扑。它是X上的最细拓扑。由此得到的拓扑空间称为离散拓扑空间或离散空间。
计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点、线关系的方法。
把网络中的工作站和服务器等网络单元抽象为“点”。网络中的电缆等抽象为“线”。影响网络性能、系统可靠性、通信费用。
总线拓扑的网络结构是将网络中的各个节点设备用一根总线(如同轴电缆等)挂接起来,实现计算机网络的功能。
任何连接在总线上的计算机都能在总线上发信号,并且所有计算机都能接收信号。
以太网,还有大部分的局域网(如校园网)为总线拓扑结构。
优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,是局域网常采用的拓扑结构
缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难
在星型拓扑结构中,网络中的各节点通过点到点的方式连接到一个中央节点(又称中央转接站,一般是集线器或交换机)上,由该中央节点向目的节点传送信息。
常用语局域网中。
优点:结构简单、容易实现、便于管理,连接点的故障容易监测和排除。
缺点:中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪。
各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输。
最著名的环形拓扑结构网络是令牌环网。
优点:结构简单、容易实现,适合使用光纤,传输距离远,传输延迟确定。
缺点:环网中的每个结点均成为网络可靠性的瓶颈,任意结点出现故障都会造成网络瘫痪,另外故障诊断也较困难。
是一种层次结构,结点按层次连结,信息交换主要在上下结点之间进行,相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换。
优点:连结简单,维护方便,适用于汇集信息的应用要求。
缺点:资源共享能力较低,可靠性不高,任何一个工作站或链路的故障都会影响整个网络的运行。
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。
目前广域网基本上采用网状拓扑结构。
优点:系统可靠性高,比较容易扩展,但是结构复杂,每一结点都与多点进行连结,因此必须采用路由算法和流量控制方法。
中继器:物理层,一般用于局域网。主要用来加强信号。
集线器(HUB):物理层,一般用于局域网。是数据通信系统中的基础设备。
集线器所起的作用相当于多端口的中继器。其实,集线器实际上就是中继器的一种,其区别仅在于集线器能够提供更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器。
路由器:网络层,一般用于万维网。
路由器利用网络层定义的“逻辑”上的网络地址(即IP地址)来区别不同的网络,实现网络的互连和隔离,保持各个网络的独立性。路由器不转发广播消息,而把广播消息限制在各自的网络内部。发送到其他网络的数据茵先被送到路由器,再由路由器转发出去。
桥接器:数据链路层,一般用于万维网。
在实际运作上,桥接器会将所收到资料的封包位置与它已知的网路区段位址做比对,如果封包位址不在同一个网路区段,就将资料转送出去。
拓扑,topology: [tə'pɔlədʒi],一般简写为topo,音译为拓扑。
网络拓扑是指用具有特性的图标(如路由器图标、交换机图标)将网络的结构描述出来的图示,除特殊原因外(如很重要的核心设备或网关),一般不表示特定的设备,即一般不表示张三的计算机、A公司的局域网,而用计算机1、计算机2或局域网A、局域网B来表示。
五种网络拓扑结构是总线型拓扑,星型拓扑,环型拓扑,树型拓扑和混合型拓扑五种。
总线型结构其缺点是主干总线对网络起决定性作用,总线故障将影响整个网络,总线型拓扑是使用最普遍的一种网络,星型拓扑由中央结点集线器与各个结点连接组成,这种网络各结点必须通过中央结点才能实现通信。
星型结构的特点是结构简单建网容易,便于控制和管理,其缺点是中央结点负担较重,容易形成系统的瓶颈,线路的利用率也不高,环型拓扑由各结点首尾相连形成一个闭合环型线路,环型网络中的信息传送是单向的。
总线型结构由一条高速公用主干电缆即总线连接若干个结点构成网络,网络中所有的结点通过总线进行信息的传输,这种结构的特点是结构简单灵活。
计算机网络的拓扑结构主要有:总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑和混合型拓扑。
1、星型网路拓扑结构:
优点:控制简单;故障诊断和隔离容易;方便服务;
缺点:电缆长度和安装工作量可观;中央节点负担较重,形成瓶颈;各站点的分布处理能力较低。
2、总线型网络拓扑结构:
优点:总线结构所需电缆数量少;结构简单又是无源工作,有较高的可靠性;易于扩充,增减用户方便。
缺点:传输距离有限,通信范围受到限制;故障诊断和隔离困难;分布式协议不保证信息及时传送,不具实时功能。站点必须是智能的,要有媒体访问控制功能,增加站点软件和硬件的开销。
网络拓扑结构形成过程中
首先假定某平面中布置着许多个节点,同时存在着一个均匀走动的离散的时钟,通过这个时钟将每个节点进入网络的时间记录下来,记录下来的时间都是随机分布的。每一个节点在进入网络时刻的前后所要采取的行为就是接收信息或者消息和发送对已收信息的响应。这些收发信息中设置了优先度和传达范围,它们将对信息的辐射范围产生着最为直接的影响。
-拓扑结构
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