Topologiakaaviot tietokoneverkkoja varten

Sisällysluettelo:

Topologiakaaviot tietokoneverkkoja varten
Topologiakaaviot tietokoneverkkoja varten
Anonim

Tietokoneverkkotopologia viittaa fyysisiin viestintämenetelmiin, joita verkkoon kytketyt laitteet käyttävät. Tietokoneverkkotopologian perustyypit ovat:

  • Bussi
  • sormus
  • Tähti
  • Mesh
  • Puu
  • Langaton

Monimutkaisempia verkkoja voidaan rakentaa hybrideinä käyttämällä kahta tai useampaa näistä perustopologioista.

Väyläverkkotopologia

Väyläverkoilla on yhteinen yhteys, joka ulottuu kaikkiin laitteisiin. Tätä verkkotopologiaa käytetään pienissä verkoissa. Jokainen tietokone ja verkkolaite liitetään samaan kaapeliin, joten jos kaapeli epäonnistuu, koko verkko on poissa käytöstä, mutta verkon perustamiskustannukset ovat kohtuulliset.

Tällainen verkostoituminen on kustannustehokasta. Yhteyskaapelin pituus on kuitenkin rajoitettu ja verkko on hitaampi kuin soittoverkko.

Ring Network Topology

Jokainen rengasverkon laite on liitetty kahteen muuhun laitteeseen, ja viimeinen laite muodostaa yhteyden ensimmäiseen muodostaen pyöreän verkon. Jokainen viesti kulkee renkaan läpi yhteen suuntaan - myötä- tai vastapäivään - jaetun linkin kautta. Soittotopologia, johon liittyy suuri määrä yhdistettyjä laitteita, vaatii toistimia. Jos liitäntäkaapeli tai yksi laite epäonnistuu soittoverkossa, koko verkko epäonnistuu.

Vaikka rengasverkot ovat nopeampia kuin väyläverkot, niiden vianetsintä on vaikeampaa.

Tähtiverkon topologia

Tähtitopologia käyttää tyypillisesti verkkokeskitintä tai kytkintä, ja se on yleinen kotiverkoissa. Jokaisella laitteella on oma yhteys keskittimeen. Tähtiverkon suorituskyky riippuu keskittimestä. Jos keskitin epäonnistuu, verkko on katkaistu kaikille liitettyille laitteille. Liitettyjen laitteiden suorituskyky on yleensä korkea, koska tähtitopologiaan on yleensä kytketty vähemmän laitteita kuin muun tyyppisissä verkoissa.

Tähtiverkko on helppo asentaa ja vianmääritys on helppoa. Asennuskustannukset ovat korkeammat kuin väylä- ja rengasverkkotopologiassa, mutta jos yksi liitetty laite epäonnistuu, se ei vaikuta muihin liitettyihin laitteisiin.

Mesh-verkkotopologia

Mesh-verkkotopologia tarjoaa redundantteja viestintäpolkuja joidenkin tai kaikkien laitteiden välillä osittaisessa tai täydellisessä meshissä. Täysverkkotopologiassa jokainen laite on yhdistetty kaikkiin muihin laitteisiin. Osittainen mesh-topologiassa jotkin liitetyistä laitteista tai järjestelmistä on yhdistetty kaikkiin muihin, mutta osa laitteista muodostaa yhteyden vain muutamaan muuhun laitteeseen.

Mesh-topologia on vankka ja vianmääritys on suhteellisen helppoa. Asennus ja konfigurointi ovat kuitenkin monimutkaisempia kuin tähti-, rengas- ja väylätopologiat.

Puuverkkotopologia

Puutopologia yhdistää tähti- ja väylätopologiat hybridilähestymistapaksi parantaakseen verkon skaalautuvuutta. Verkko on muodostettu hierarkiaksi, jossa on yleensä vähintään kolme tasoa. Alimmalla tasolla olevat laitteet ovat yhteydessä yhteen sen yläpuolella olevista laitteista. Lopulta kaikki laitteet johtavat pääkeskittimeen, joka ohjaa verkkoa.

Tällainen verkko toimii hyvin yrityksissä, joissa on erilaisia ryhmiteltyjä työasemia. Järjestelmää on helppo hallita ja vianetsintä. Sen perustaminen on kuitenkin suhteellisen kallista. Jos keskuskeskus epäonnistuu, verkko epäonnistuu.

Langattoman verkon topologia

Image
Image

Langaton verkko on korttelin uusi lapsi. Yleensä langattomat verkot ovat hitaampia kuin kiinteät verkot. Kannettavien tietokoneiden ja mobiililaitteiden yleistyessä verkkojen tarve langattomaan etäkäyttöön on kasvanut v altavasti.

Kiinteissä verkoissa on yleistynyt laitteistotukiasema, joka on kaikkien langattomien laitteiden käytettävissä, jotka tarvitsevat pääsyn verkkoon. Tämä ominaisuuksien laajeneminen tuo mukanaan mahdollisia tietoturvaongelmia, jotka on ratkaistava.

Suositeltava: