Forklaring av topologityper i et datanettverk

Ob Asnenie Tipov Topologii V Komp Uternoj Seti



Når det gjelder datanettverk, er det noen forskjellige typer topologier du kan komme over. Her skal vi ta en titt på de vanligste og forklare litt om hver enkelt.



Den første typen topologi er busstopologien. Det er her alle enhetene på nettverket er koblet til en enkelt sentral kabel. Hovedfordelen med denne typen topologi er at den er relativt enkel og lett å sette opp. Ulempen er imidlertid at hvis sentralkabelen svikter, så går hele nettverket ned med den.





Den neste typen topologi er stjernetopologien. Det er her hver enhet på nettverket er koblet til en sentral hub. Fordelen med denne typen topologi er at hvis en enhet går ned, vil resten av nettverket fortsatt være oppe og kjøre. Ulempen er imidlertid at den kan være dyrere å sette opp enn en busstopologi.





Den siste typen topologi vi skal se på er mesh-topologien. Det er her hver enhet på nettverket er koblet til annenhver enhet. Fordelen med denne typen topologi er at den er veldig spenstig - hvis en enhet går ned, kan de andre fortsatt kommunisere med hverandre. Ulempen er imidlertid at det kan være ganske komplisert å sette opp.



Så, der har du det - en rask oversikt over de vanligste typene topologier i et datanettverk. Forhåpentligvis har dette gitt deg en bedre forståelse av de forskjellige alternativene som er tilgjengelige for deg.

Hvis du vil forstå typer topologi i et datanettverk så les dette innlegget. Topologi definerer Hvor forskjellige er komponentene? (datamaskiner og nettverksenheter som rutere, kabler og svitsjer) koble til og kommunisere online . Det er viktig for en organisasjon å velge riktig topologi, da den spiller en viktig rolle i å forbedre ytelsen til kommunikasjonsnettverket. En godt planlagt topologi kan redusere driftskostnadene og forbedre effektiviteten av dataoverføring og ressursallokering. Det kan også hjelpe nettverksadministratorer med å feilsøke og diagnostisere nettverksrelaterte problemer.



Typer topologi i et datanettverk

Typer topologi i et datanettverk

En nettverkstopologi kan grunnleggende klassifiseres som en fysisk eller logisk topologi. Fysisk topologi definerer hvordan nettverket er strukturert , mens logisk topologi konseptualiserer hvordan datastrømmer innenfor nettverket. De er videre klassifisert som Buss, ring, stjerne, rutenett, tre, og Hybrid topologi. La oss ta en nærmere titt ulike typer topologier i en datamaskin nett .

1] Fysiske topologier

A] Busstopologi

Illustrert busstopologi

  • Med denne ordningen, alle enheter koblet til med én kabel som overfører data fra den ene enden til den andre i én retning .
  • Busstopologien har 2 endepunkter, hver koblet til en spesiell enhet kalt ' terminator '.
  • Den har en enkel layout som er enkel å installere, vedlikeholde og utvide.
  • Hele nettverket er basert på en enkelt kabel. Hvis kabelen svikter, vil hele nettverket svikte. Å gjenoppta nettverkstjenesten i dette tilfellet kan koste organisasjonen mye tid.
  • Fordi data bare går i én retning, kan en stor mengde trafikk redusere nettverksytelsen.
  • Dette er et gammelt konsept som ikke lenger brukes for kontornettverk.

B] Ringtopologi

Illustrert ringtopologi

  • Med dette arrangementet av enheten koblet i lukket sløyfe , med den siste enheten koblet til den første enheten.
  • Ringtopologien har ingen endepunkter.
  • Hver enhet i dette nettverket kan ha nøyaktig 2 (ikke færre eller flere) naboer.
  • Den har en hovedenhet som er ansvarlig for å utføre alle operasjoner. Denne enheten er kjent som overvåkingsstasjon '.
  • Ringen sender informasjon i én retning (med klokken), men kan konfigureres til å overføre informasjon i begge retninger. Dette oppsettet er kjent som dobbel ring topologi .
  • Ringnettverk er raskere enn bussnettverk, men de er vanskelige å feilsøke.
  • Kan øke sjansen for uønsket strømforbruk da data hele tiden sirkulerer.

C] Stjernetopologi

Illustrert stjernetopologi

  • I dette tilfellet er alle enheter koblet til en sentral enhet kjent som senter .
  • Hver enhet i denne topologien er direkte koblet til huben og indirekte koblet til andre enheter.
  • Hvis en enhet svikter, kan den enkelt erstattes uten å påvirke andre enheter. Hvis huben går ned, går hele nettverket ned.
  • Den begrensede tilgjengeligheten av I/O-porter i den sentrale huben begrenser størrelsen på nettverket.
  • Installasjons- og vedlikeholdskostnadene er høye sammenlignet med buss- eller ringtopologier.
  • Enkelt oppsett og feilsøking.
  • Dette er den mest populære topologien for LAN.

Les også: Hvilke nettverksprotokoller er NTP og SNMP.

beste musikkappen for Windows 10

D] Mesh Topology

(Fullversjon) Illustrert mesh-topologi

  • Dette arrangementet danner en nettverkskanal der alle enheter er koblet til via dedikerte punkt-til-punkt-linker.
  • Videre klassifisert som delvis mesh og Full mesh topologi. I en full mesh er alle enheter sammenkoblet, mens i en delvis mesh er det noen få eksepsjonelle enheter som kun er koblet til andre 2 eller 3 enheter.
  • Er ikke avhengig av noe sentralt punkt for dataoverføring.
  • Hvis kabelen svikter, har dataene fortsatt en annen vei å reise.
  • Punkt-til-punkt-lenker bidrar til å redusere nettverkstrafikken.
  • En privat og sikker tilkobling eliminerer muligheten for uautorisert tilgang.
  • Dyrt å implementere.

E] Tretopologi

Illustrert tretopologi

  • Med denne ordningen er enheter hierarkisk knyttet til hverandre, og danner et foreldre-barn-forhold.
  • Også kjent som Stjernebusstopologi fordi den kombinerer flere stjernetopologier til en enkelt busstopologi (enheter er direkte eller indirekte koblet til hovedbusskabelen).
  • Også kalt hierarkisk topologi.
  • Integreringen har som mål å utvide skalerbarheten til nettverket.
  • Minst 3 nivåer av hierarki nødvendig for å danne et nettverk.
  • Data overføres fra primærhubben til sekundærhubbene til resten av enhetene, eller i motsatt retning (bunn til topp).
  • Vanlig i WAN-innstillinger.
  • En feil på hovedbusskabelen kan påvirke hele nettverket.
  • Enkelt vedlikehold og feilsøking.

F] Hybrid topologi

Illustrert hybridtopologi

  • Det er en kombinasjon av to eller flere forskjellige typer topologier som vi så ovenfor.
  • Vanlig i større organisasjoner der individuelle avdelinger har sine egne nettverkstopologier og å kombinere disse topologiene resulterer i en enkelt hybridtopologi.
  • Veldig fleksibel og skalerbar nettverkstopologi.
  • Kompleks arkitektur (avhengig av brukte topologier)
  • Dyrt å implementere og vedlikeholde.
  • Komplisert feilsøking.

2] Logiske topologier

A] Logisk busstopologi

  • Data går i én retning, også kjent som halv dupleks.
  • Data sendes eller mottas samtidig.
  • Flere enheter kan kringkastingsdata på samme tid.
  • Andre enheter mottar dataene og sjekker om de er beregnet på dem.
  • Alle enheter har samme autorisasjonsnivå for dataoverføring.
  • Nettverket styres via en 'busmaster'.
  • Problemer med datatap kan oppstå fra pakkekollisjoner (en datapakke refererer til en dataenhet som beveger seg over et gitt nettverk).

B] Logisk ringtopologi

  • Lar bare én enhet overføre data på dette tidspunktet.
  • Når data overføres, går den gjennom hver enhet på nettverket til den når destinasjonen.
  • Dataoverføring kan være ensrettet eller toveis.
  • Egendommer tokenbasert system for dataoverføring. Enheten som har tokenet sender dataene.
  • Det er ingen sentral enhet for å administrere nettverket.
  • Bruk av tokens forhindrer datakonflikt.

Den oppsummerer de forskjellige typene topologier i et datanettverk. Hvis du liker dette innlegget, vennligst del tankene dine i kommentarfeltet nedenfor.

Hva er de 3 hovedtopologiene?

De tre hovedtopologiene i et datanettverk er buss, ring og stjerne. I en busstopologi er alle enheter koblet til hovedkabelen. I en stjernetopologi er enheter koblet til hverandre og danner en ringløkke. I en stjernetopologi er enhetene koblet til hovedhuben med kablene sine. Disse 3 topologiene danner grunnlaget for å sette opp et LAN.

Hva er de to typene topologi?

Nettverkstopologier kan deles inn i to typer: fysisk topologi og logisk topologi. Den fysiske topologien definerer hvordan enheter i et datanettverk er koblet sammen, mens den logiske topologien definerer hvordan data overføres mellom nettverk. Med andre ord beskriver en fysisk topologi strukturen til et nettverk, mens en logisk topologi konseptualiserer en protokoll for overføring av data mellom ulike enheter over et nettverk.

Les mer: Aktiver eller deaktiver nettverksoppdaging eller deling i Windows 11/10.

Typer topologi i et datanettverk
Populære Innlegg