1.总线型拓扑结构
总线型拓扑结构的所有结点都通过相应硬件接口连接到一条无源公共总线上,任何一个结点发出的信息都可沿着总线传输,并被总线上其他任何一个结点接收。它的传输方向是从发送点向两端扩散传送,是一种广播式结构,如图4-10所示。每个结点的网卡上有一个收发器,当发送结点发送的目标地址与某一结点的接口地址相符时,该结点即接收该信息。
图4-10 总线型拓扑结构
每一个站点都可以按照访问控制原则在总线上侦听和发送信号。但在某一时刻,只能有一台计算机在总线上发送信号。信号从接入点开始在总线上向两个方向传播。网络上的其他站点都能收到发送站点发出的信号。因为数据是发送到整个网络的,所以它可以从总线的一端传送到另一端。如果传送信号不被终止而是允许继续传播,则它将在总线上来来回回地反复传送,将阻碍其他计算机发送信号。因此,在信号到达目的地后就必须被终止。总线的两端装有端接器(即端接电阻),用来吸收无用信号,从而使得其他计算机能够发送信号。
总线型拓扑结构的优点是安装简单、易于扩充、可靠性高,一个结点损坏不会影响整个网络工作。但由于其共用一条总线,因此要解决两个结点同时向一个结点发送信息的碰撞问题,这对实时性要求较高的场合不太适用。另外,电缆的故障更是会影响到很多用户,并且在流量很大时网络速率将会下降。早期以太网多使用总线型拓扑结构,采用同轴电缆作为传输介质,连接简单,通常在小规模的网络中不需要专用的网络设备,但由于它存在的固有缺陷,已经逐渐被以集线器或交换机为核心的星形拓扑结构代替。(www.daowen.com)
2.星形拓扑结构
星形拓扑结构采用集中式通信控制策略,采用专用的网络设备(如集线器或交换机)作为核心结点,通过双绞线将局域网中的各台主机连接到核心结点上,这就形成了星形拓扑结构。星形网络里所有的通信均由中央结点控制,中央结点必须建立和维持许多并行数据通路。星形拓扑结构以中央结点为中心,一个结点向另一个结点发送数据,必须向中央结点发出请求,一旦建立连接,这两个结点之间就是一条专用连接线路,数据传输通过中央结点的存储-转接来完成,星形拓扑结构提供集中化的资源分配和管理,如图4-11所示。
图4-11 星形局域网
星形拓扑结构的优点是管理维护容易、易于故障隔离、易于旁路和修复故障点,而且结点扩展、移动方便。结点扩展时只需要从集线器或交换机等集中设备中拉一条线即可,而要移动一个结点只需要把相应结点设备移到新结点即可。它的缺点是需要大量的电缆来连接所有的站点,安装工作量大,组网费用高。另外,它非常依赖中央结点。如果中央结点设备发生故障,则整个网络会瘫痪,因此对中央结点的可靠性要求很高。
星形拓扑结构目前被绝大多数的以太网所采用。
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