环型拓补
在环型拓补中的所有站点都可以认为是附着在环路上的转发器。不像星型拓补(彀与轮辐),环型拓补没有末端点。在这种情况下,连接到局域网上的站点都会转发网络上的所有信号,无论信号是否发往某个特定的站点。如果某个与局域网连接的站点的网卡失效而未能执行转发器的功能,那么整个网络会停顿下来。网卡控制器有识别和处理转发器失灵的能力,并且令其自身脱离环网,使环网得以稳定持续运行。
令牌环网(IEEE802.5)是一个环型拓补的最好体现。尽管在物理电缆连接上可以认为是一个星型拓补,但令牌环网的逻辑拓补是环型的。虽然物理拓补是物理层的特征,但是,数据链路层的介质访问方式决定了逻辑拓补。令牌环定义了一个逻辑的环及其论点,就像以太网定义了一个逻辑的总线。当一个以太网设备连接到集线器并传输数据时,每个站点都可以侦听到这个传输,正像通过一条总线。
光纤数据分布接口(FDDI)是另一个实现环型拓补的例子。就像令牌环网,FDDI环网也是以星型拓补进行物理电缆连接的。站点可以配置为一个单连接站点(SAS)或双连接(DAS)站点。单连接站点连接到两个FDDI环中一个,然而双连接站点是通过FDDI站点和上的A端口和B端口连接到两个环上。
总线型拓补
有时也称为线性总线型拓补,总线是一种利用一段限定长度的电缆(也被认为是媒质)直接连接局域网站点的简单设计。所有的站点都共享这一段电缆。在这个网段上的每个站点都能够看到这段电缆上的其他所有站点的传输,因此被认为是一种广播媒质。连接到局域网上的站点是一段电缆的末端点,它也被认为是总线型网络的终止节点。这段电缆其本身就是一个单一故障点。如果这条电缆被断开,那么没有任何一个局域网站点可以连接或能够发送和接收数据。以太网(IEEE802.3)最好地体现了这种拓补。以太网可以采用许多种不同的电缆配置。
树型拓补
树型拓补是总线型拓补的逻辑扩展码头可以被描述为多重互联的总线型网络。物理电缆被认为是多有站点与之连接的树的分支。树以根部(顶点)开始扩展至网络末端点。这种拓补允许网络在任意两个网络站点之间存在唯一的活动路径的前提下动态地扩展。
树型拓补网络是一个在拓补上没有环路的网络。一个树型拓补网络的例子是运行生成树算法的桥接或交换网络,通常是基于以太网的。生成树算法禁止环路的生成,否则将成为一个环路的拓补。生成树延伸遍及整个网络,并确保在任意两个与局域网连接的站点之间存在唯一的活动路径。
2.网络应用
什么是互联网络
互联网络是通过中间网络设备连接的单独网络的集合,可以像大型网络一样运作。网络互联需要工业、产品、流程能够适应创建和管理互联网络的挑战。
网络互联的历史
第一个网络是使用大型主机及其连接终端的时分共享型网络。这种网络环境被IBM公司的系统网络架构(SNA)和Digital公司的网络架构所实现。
局域网随着个人电脑革命发展。局域网使在一个相对较小的地理范围内的多个用户可以交换文件和邮件,并访问如文件服务器和打印机等共享资源。
广域网将地理上分散的局域网用户连接在一起。用于连接局域网的技术包括T1、T3、ATM、ISDN、ADSL、桢中继和无线电等。连接分散局域网的新方法日新月异。
今天,高速局域网和交换式互联网络得到了广泛的使用,大部分是因为这些网络以非常高的速度运作以支持如多媒体和视频会议等高带宽应用。
网络互联的发展成为了三个关键难题的解决方案: 孤立的局域网,复制资源和缺乏网络管理。孤立的局域网使得不同的办公室或部门之间无法进行电子通信。复制资源是指不得不为每个办公室或部门提供同样的软硬件,同样也要分别配备技术支持人员。缺乏网络管理是指没有集中的网络管理和故障排除方法。