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文檔簡介

網(wǎng)絡分類和拓撲結構第一頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展圖1.1終端-計算機網(wǎng)絡模型主機TTTT1.具有通信功能的單機系統(tǒng)該系統(tǒng)又稱終端—計算機網(wǎng)絡,是早期計算機網(wǎng)絡的主要形式。它是將一臺計算機經(jīng)通信線路與若干終端直接相連。第二頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展2.具有通信功能的多機系統(tǒng)在簡單的“終端―通信線路―計算機”這樣的單機系統(tǒng)中,主計算機負擔較重,既要進行數(shù)據(jù)處理,又要承擔通信功能,為了減輕主計算機負擔,60年代出現(xiàn)了在主計算機和通信線路之間設置通信控制處理機(或稱為前端處理機,簡稱前端機)的方案,前端機專門負責通信控制的功能。此外,在終端聚集處設置多路器(或稱集中器),組成終端群―低速通信線路―集中器―高速通信線路―前端機―主計算機結構。第三頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展主計算機前端機集中器TTT具有通信功能的多機系統(tǒng)模型第四頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展3.以共享資源為主要目的計算機網(wǎng)絡階段(計算機―計算機網(wǎng)絡)計算機―計算機網(wǎng)絡是60年代中期發(fā)展起來的,它是由若干臺計算機相互連接起來的系統(tǒng),即利用通信線路將多臺計算機連接起來,實現(xiàn)了計算機―計算機之間的通信。第五頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展主機TTT計算機-計算機網(wǎng)絡模型主機TT主機主機T第六頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展這一階段結構上的主要特點是:以通信子網(wǎng)為中心,多主機多終端。1969年在美國建成的ARPAnet是這一階段的代表。在ARPAnet上首先實現(xiàn)了以資源共享為目的不同計算機互連的網(wǎng)絡,它奠定了計算機網(wǎng)絡技術的基礎,成為今天因特網(wǎng)的前身。第七頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展4.標準、開放的計算機網(wǎng)絡階段(網(wǎng)絡——網(wǎng)絡)70年代末80年代初,微型計算機得到了廣泛的應用,各機關和企、事業(yè)單位為了適應辦公自動化的需要,迫切要求將自己擁有的為數(shù)眾多的微機、工作站、小型機等連接起來,以達到資源共享和相互傳遞信息的目的,而且迫切要求降低聯(lián)網(wǎng)費用,提高數(shù)據(jù)傳輸效率。為此,有力地推動了計算機局域網(wǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展。

第八頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展另外,隨著數(shù)字技術和光纖技術的發(fā)展,使得寬帶通信技術得到了迅速發(fā)展,出現(xiàn)了光纖分布式數(shù)據(jù)接口FDDI、分布式隊列雙總線DQDB和高速局域網(wǎng)相關技術,為城市區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)多媒體寬帶通信奠定了基礎。第九頁,共33頁。一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展5.高速、智能的計算機網(wǎng)絡階段近年來,計算機網(wǎng)絡技術得到了迅猛的發(fā)展。千兆乃至萬兆傳輸速率的以太網(wǎng)已經(jīng)被越來越多地用于局域網(wǎng)和城域網(wǎng)中,而基于光纖的廣域網(wǎng)鏈路的主干帶寬也已達到10G數(shù)量級。計算機網(wǎng)絡正朝著寬帶化、無線化、智能化和個人化的方向發(fā)展。第十頁,共33頁。2、我國計算機網(wǎng)絡發(fā)展情況1980年,鐵道部開始進行計算機連網(wǎng)實驗;1989年11月,我國第一個公用分組交換網(wǎng)CNPAC(后改名為CHINAPAC)建成運行。1993年,由10個節(jié)點城市組成的國家主干網(wǎng)了各省、地、縣的本地子網(wǎng)組成了覆蓋全國的CHINAPAC,

20世紀80年代到20世紀90年代的十年里,國內(nèi)各企業(yè)機關、大學、研究院所相繼安裝了大量的局域網(wǎng),促進了我國計算機網(wǎng)絡的普及和應用。

一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展第十一頁,共33頁。20世紀90年代,我國開始構建全國范圍的公用計算機網(wǎng)絡,很快就有可以與因特網(wǎng)互連的四個全國范圍的互連網(wǎng)。中國科學技術網(wǎng)(CSTNET)中國教育和科研計算機網(wǎng)(CERNET)中國公用計算機互連網(wǎng)(CHINANET)中國金橋信息網(wǎng)(CHINAGBN)一計算機網(wǎng)絡的發(fā)展第十二頁,共33頁。局域網(wǎng)(LAN,LocalAreaNetwork)廣域網(wǎng)(WAN,WideAreaNetwork)城域網(wǎng)(MAN,MetropolitanAreaNetwork)。

2.按拓撲結構分類

星型網(wǎng)絡、環(huán)型網(wǎng)絡、總線型網(wǎng)絡、樹型網(wǎng)絡和網(wǎng)狀網(wǎng)絡。

3.按通信交換方式分類電路交換網(wǎng)絡(CircuitSwitching)報文交換網(wǎng)絡(MessageSwitching)分組交換網(wǎng)絡(PacketSwitching)。二計算機網(wǎng)絡的分類1.按覆蓋分類

第十三頁,共33頁。5.按傳輸技術分類廣播式網(wǎng)絡、點——點式網(wǎng)路4.按通信傳輸介質(zhì)分類

雙絞線網(wǎng)、同軸電纜網(wǎng)、光纖網(wǎng)和衛(wèi)星網(wǎng)。二計算機網(wǎng)絡的分類采用分組存儲轉發(fā)和路由選擇機制是兩者重要分別第十四頁,共33頁。6.按網(wǎng)絡結構分類資源子網(wǎng)和通信子網(wǎng)7.按網(wǎng)絡組件的關系分類按照網(wǎng)絡中的各組件的功能來劃分,常見的有兩種類型的網(wǎng)絡:對等網(wǎng)絡和基于服務器網(wǎng)絡6.按網(wǎng)絡結構分類資源子網(wǎng)和通信子網(wǎng)二計算機網(wǎng)絡的分類第十五頁,共33頁。

拓撲學是幾何學的一個分支,它是從圖論演變過來的。拓撲學首先把實體的線路抽象成線,而研究點、線、面之間的關系。計算機網(wǎng)絡拓撲是通過網(wǎng)中節(jié)點或節(jié)點與通信線路之間的幾何關系表示網(wǎng)絡結構,反映同一網(wǎng)絡中各實體的結構關系。拓撲設計是建設計算機網(wǎng)絡的第一步,也是實現(xiàn)各種網(wǎng)絡協(xié)議的基礎,它對網(wǎng)絡的性能、系統(tǒng)可靠性與通信費用都有重大影響。計算機網(wǎng)絡拓撲定義三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第十六頁,共33頁。計算機網(wǎng)絡拓撲的分類計算機網(wǎng)絡拓撲結構星型拓撲結構

總線型拓撲結構

環(huán)型拓撲結構樹型拓撲結構混合型拓撲網(wǎng)狀拓撲結構“星-環(huán)”式混合型拓撲“星-總”式混合型拓撲三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第十七頁,共33頁。

星型拓撲結構由中央節(jié)點和通過點到點通信鏈路連接到中央節(jié)點的各個站點組成,中央節(jié)點執(zhí)行集中式通信控制策略。因此,星型又稱集中型星型拓撲網(wǎng)絡采用的交換方式有電路交換和報文交換,其中,尤以電路交換更為普遍。這種結構一旦建立了通道連接,就可以無延遲地在連通的兩個站點之間傳送數(shù)據(jù)。其結構如下圖所示。

1、星型拓撲結構三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第十八頁,共33頁。

(1)控制簡單。在星型網(wǎng)絡中,任何站點只和中央節(jié)點連接,因而媒體訪問控制方法簡單,也導致訪問協(xié)議十分簡單。(2)故障診斷和隔離容易。在星型網(wǎng)絡中,中央節(jié)點對連接線路可以逐一地隔離開來進行故障檢測和定位,單個連接點的故障只影響一個設備,不會影響全網(wǎng)。(3)方便服務。中央節(jié)點可以方便地對各個站點提供服務和對網(wǎng)絡提供重新配置。星型拓撲結構的優(yōu)點:三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第十九頁,共33頁。

(1)電纜長度較長和安裝工作量大。因為每個站點都要和中央節(jié)點直接連接,需要耗費大量的電纜,安裝、維護的工作量大。(2)中央節(jié)點的負擔較重,形成瓶頸效應。一旦發(fā)生故障,則全網(wǎng)受影響,因此,對中央節(jié)點的可靠性和冗余度方面的要求很高。

星型拓撲結構的缺點:三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第二十頁,共33頁??偩€型拓撲結構采用一個信道作為傳輸媒體,所有站點都通過相應的硬件接口直接連到這一公共媒體上,公共傳輸媒體就是總線。其結構如下圖所示,任何一個站發(fā)送的信號都沿著傳輸媒體傳播,而且能被所有其他站接收。

2、總線型拓撲結構三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第二十一頁,共33頁。(1)總線結構所需的電纜數(shù)量少;(2)總線結構簡單,是無源工作,有較高可靠性;(3)易于擴充,增加或減少用戶比較方便。

總線型拓撲結構的優(yōu)點:(1)總線的傳輸距離有限,通信范圍受到限制;(2)故障診斷和隔離較困難;

總線型拓撲結構的缺點:三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第二十二頁,共33頁。環(huán)形拓撲網(wǎng)絡由站點連接站點的鏈路組成一個全閉環(huán)路,其結構如下圖所示。每個站點能夠接收從一條鏈路傳來的數(shù)據(jù),并以同樣的速率串行地把該數(shù)據(jù)沿環(huán)送到另一端鏈路上,這種鏈路可以是單向的,也可以是雙向的,通常以單向為多見。

3、環(huán)型拓撲結構三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第二十三頁,共33頁。(1)電纜長度短。環(huán)型拓撲結構的網(wǎng)絡所需的電纜長度與總線型拓撲結構網(wǎng)絡相似,電纜長度比較短。(2)增加或減少工作站時,僅需作簡單連接。(3)可使用光纖作傳輸媒體。光纖的傳輸速率很高,既適合環(huán)型拓撲的單方向傳輸,更適合于雙環(huán)的兩個方向傳輸。

環(huán)型拓撲結構的優(yōu)點:三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第二十四頁,共33頁。三計算機網(wǎng)絡拓撲結構

(1)節(jié)點的故障會引起全網(wǎng)故障。因為環(huán)上的數(shù)據(jù)傳輸要通過接在環(huán)上的每一個節(jié)點,一旦環(huán)中某一節(jié)點發(fā)生故障就會引起全網(wǎng)的故障。(2)故障檢測困難。這與總線型拓撲結構相似,因為不是集中控制,故障檢測需在網(wǎng)上各個節(jié)點進行,因此,實施起來有困難。環(huán)型拓撲結構的缺點:第二十五頁,共33頁。樹型拓撲結構是從總線型拓撲演變而來的,形狀像一顆倒立的樹,頂端是根,樹根以下帶分支,每個分支再帶分支。由樹根接收各站發(fā)送來的數(shù)據(jù),然后再廣播發(fā)送到全網(wǎng)。樹型拓撲的特點大多與總線型拓撲的特點相同,但也有其特殊之處。

4、樹型拓撲結構三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第二十六頁,共33頁。

(1)易于擴展。這種結構可以延伸出很多分支和子分支,這些新節(jié)點和新分支都很容易加入網(wǎng)內(nèi)。(2)故障隔離容易。如果某一分支的節(jié)點或線路發(fā)生故障,很容易將故障分支與整個系統(tǒng)隔離開來。樹形拓撲結構的優(yōu)點:

各個節(jié)點對根的依賴性太大,如果根發(fā)生故障,則全網(wǎng)不能正常工作。由此可見,樹形拓撲結構的可靠性有點類似星形拓撲結構。

樹形拓撲結構的缺點:三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第二十七頁,共33頁?;旌贤負涫菍⑸鲜瞿硟煞N單一拓撲結構混合起來,取兩者的優(yōu)點構成的拓撲結構。常用的混合拓撲有兩種,一種是由星型拓撲和環(huán)型拓撲混合成的“星—環(huán)”式拓撲結構;另一種則由星型拓撲和總線型拓撲混合成的“星—總”式拓撲結構。其結構如下圖所示。5、混合型拓撲結構三計算機網(wǎng)絡拓撲結構“星-總”式混合型拓撲

“星-環(huán)”式混合型拓撲

第二十八頁,共33頁。(1)故障診斷和隔離較為方便。一旦網(wǎng)絡發(fā)生故障,只要診斷出哪個集中器有故障,將該集中器和全網(wǎng)隔離即可。(2)易于擴展。要擴展用戶時,可以加入新的集中器,也可以在每個集中器留出一些備用的可插入的站點接口。(3)安裝方便。網(wǎng)絡的主電纜只要連通這些集中器即可。這種安裝和傳統(tǒng)的電話系統(tǒng)電纜安裝很相似?;旌闲屯負浣Y構的優(yōu)點:三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第二十九頁,共33頁。

(1)需要選用智能型的集中器。這是為了實現(xiàn)網(wǎng)絡故障自動診斷和故障節(jié)點的隔離所必需的。(2)像星型拓撲結構一樣,集中器到各個站點的電纜安裝長度會增加。

混合型拓撲結構的缺點:三計算機網(wǎng)絡拓撲結構第三十頁,共33頁。6、網(wǎng)狀拓撲結構網(wǎng)狀拓撲結構中,由于節(jié)點之間有許多條路徑相連,可以為數(shù)據(jù)流的傳輸選擇最佳路由,從而避開有故障的部件或過忙的節(jié)點。但是,這種結構比較復雜,成本也比較高,提供上述功能的網(wǎng)絡協(xié)議也較復雜。這種拓撲結構一般在可靠性要求高、不計較成本的場合下使用,例如,軍用網(wǎng),其故障排除比較復雜,不適宜常用不線方案。三計算機網(wǎng)絡拓撲結構6、網(wǎng)狀拓撲第三十一頁,共33頁。拓撲的

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