图1,3D网络拓扑图示例
3D网络图全部都由节点与连线构成,节点与节点之间的路径被称为通路。因为3D网络图中的节点及节点之间的连接线均是立体视角,但是传统的平面网络拓扑图则是俯视视角。所以它与传统网络拓扑图区别很大。
节点 就是网络的一个单元,他们分别与现实中的各种数据处理设备、通信控制设备还有数据终端设备一一对应。转节点及访问节点两部分共同组成节点,其中转节点用于对应网关与路由器,因为访问节点是信息交换的源点与目标,所以它一般对应服务器及终端。
链路指的是两个节点间的连线,它由“物理链路”和“逻辑链路”两种链路组成,前者指的是现实中存在的通信连线,后者则指在逻辑上起重要作用的网络通路。
3D网络图分类
3D网络图一般只用于展示物理链路,由于网络中大多数情况下存在多个服务器、多台工作站,那么利用3D网络图就可以详细给出,网络中服务器及工作站的详细配置以及相互之间的连接关系。根据网络的结构形式来进行划分,网络图主要有点对点的结构、星型的结构、环型的结构、总线型结构、树型的结构、网状的结构、蜂窝状的结构等等。而根据3D网络图的适用地域划分,则它可被分为局域网连接图、园区内部网连接图等。
3D网络图作用
相对于传统 网络拓扑图 ,3D网络图除了能够更清晰展现设备形态,还能够明确网络中各节点和接口之间的连接关系,在实际工作中可以帮助进行配置和排除错误,减少布设失误带来的损失,从而提高工作效率。
3D网络拓扑图绘制的基本元素
3D网络图主要由3D节点和3D连接线组成,亿图图示提供了多元的3D网络图元素,包括倾斜的连接线,动态的连接器,连接线,1 U服务器以及解调器池,终端服务器,还有笔记本电脑,路由器,网桥,集线器,除此之外也有大量网关,防火墙,互联网,互联网云,弯曲的连接器等,其中大量思科设备图标、数码外设等的元素也都是3D形态。根据爱好,用户可参考图2,可以更快捷地在亿图中选择合适的3D网络图模板,并参考图4的步骤。从而添加自己喜欢的图标元素。除此之外图3中也有很多常用的简化3D抽象图标可供选择,最后绘制时请选择您喜欢的3D图标节点。
将选中的3D图标节点拖拽至中间的工作区,也叫做画板,再选择”3D网络图“中的倾斜连线或者动态连线,从而将多个节点图标,按设想好的结构连接起来,这就构成了基本的网络拓扑图,详情可参考图1、图5的3D网络图示例。
图2,在 亿图图示 中创建一个3D网络拓扑图
图3,常用的3D网络拓扑图元素
图4,其他的3D节点图标
3D网络图绘制要点
3D网络图绘制也要遵守网络拓扑图的绘制规则,其中主要包括以下内容:
要精准地呈现网络逻辑结构
网络层次必须分明且可读性强,设备使用情况及互联情况要明确
网络的重要节点信息完善、准确
重点要突出,可适当取舍
图例注释完整,拓扑格式统一
符合工业规则;
另外绘制时要着重注意以下几点:
先构图、再着手架设框架、接着进行设备和标示
图标的大小、标示的位置要合理
拓扑呈现完整,没有损失、格式统一、布局整洁
拓扑元素要规范
特别强调: 与传统网络拓扑图不一样的是,当进行3D网络图的绘制时,必须用符号库“3D网络图”中的,倾斜连接线或者是动态连接线来替换基本的连接线,这样的链路最后才具有3D效果。
网络拓扑图案例
图5为一个典型的企业 网络拓扑图 ,图中透过立体的视角我们可以清晰地看见,互联网与企业内部网络的连接情况、以及企业内部的网络路由情况等,此图在亿图图示中可以被找到。
图5 典型企业网络的3D网络拓扑图
欢迎使用例图绘制软件——亿图图示
任何项目都得先了解实际情况,建议先实地勘测,了解现实网络设备结构及布局。
可以先找到主线及主设备(一般网吧是主线连交换机,再下联的结构)
根据实际情况来绘制拓扑图,步骤肯定都是主线-主设备(交换机或路由)-服务器(主要存放网吧无盘系统及游戏软件)-子路由-PC
网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。主要应该是体现拓扑的设计理念,如里边的服务器冗余就是为了数据安全。调制解调器---路由器---防火墙---交换机----服务器调制解调器---防火墙--路由器--交换机---服务器
调制解调器---防火墙-交换机---服务器
调制解调器---路由器--交换机---服务器
网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,即用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接。网络的拓扑结构有很多种,主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。
扩展资料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。
环型结构在LAN中使用较多。这种结构中的传输媒体从一个端用户到另一个端用户,直到将所有的端用户连成环型。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。这种结构显而易见消除了端用户通信时对中心系统的依赖性。
总线上传输信息通常多以基带形式串行传递,每个结点上的网络接口板硬件均具有收、发功能,接收器负责接收总线上的串行信息并转换成并行信息送到PC工作站;发送器是将并行信息转换成串行信息后广播发送到总线上,总线上发送信息的目的地址与某结点的接口地址相符合时,该结点的接收器便接收信息。
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。分布式结构的网络具有如下特点:由于采用分散控制,即使整个网络中的某个局部出现故障,也不会影响全网的 *** 作,因而具有很高的可靠性;网中的路径选择最短路径算法,故网上延迟时间少,传输速率高,但控制复杂;各个结点间均可以直接建立数据链路,信息流程最短;便于全网范围内的资源共享。
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,任意节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响。
参考资料:百度百科-网络拓扑结构
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