Можете ли вы рассказать мне что-нибудь о топологии сетки?

7 Ответы


  • Физическая или логическая схема кабелей и устройств, соединяющих узлы сети, называется топологией. Существует три основных топологии: шина, звезда и кольцо. Другой менее часто используемой физической топологией является топология сетки. Топология ячеистой сети является наиболее дорогой в реализации. В ячеистой среде кабель проходит от каждого компьютера ко всем остальным компьютерам. Если у вас четыре компьютера, у вас должно быть шесть кабелей, то есть по три, идущих от каждого компьютера к другим компьютерам. Большим преимуществом такой схемы является то, что данные никогда не могут быть доставлены с ошибкой. Если одно соединение выходит из строя, есть другие способы маршрутизации данных к месту назначения. Ячеистая топология идеальна для подключения маршрутизаторов в Интернете, чтобы гарантировать, что данные всегда проходят.Топология сетки применяется двумя способами: -Полная сетка -Частичная сетка В полной сеточной топологии каждый узел в сети связан со всеми остальными узлами. Полностью отказоустойчивый. В частично сетчатой ​​топологии узел соединен с некоторыми другими узлами в сети, которые наиболее связаны с ним.
  • Ячеистая сеть - это локальная сеть, в которой каждый компьютер и сетевое устройство связаны множеством избыточных соединений между узлами сети. Сеточная топология обычно не используется, потому что ее реализация очень дорога. Топология сетки подразделяется на две категории; полная сетка и частичная сетка. В топологии full mesh все узлы подключены ко всем остальным узлам сети. В полной ячеистой топологии связь точка-точка устанавливается между всеми узлами, что делает возможным передачу данных от одного узла ко всем другим узлам в сети. Используется там, где требуется надежность или подключено небольшое количество узлов. Это очень дорого и сложно реализовать. Он надежен и имеет хорошие характеристики. По сравнению с топологией с полной сеткой топология с частичной сеткой дешевле и имеет меньшую избыточность.В частичной ячеистой топологии некоторые узлы связаны со всеми другими узлами, присутствующими в сети, а некоторые узлы связаны с одним или двумя узлами в сети. Ячеистая топология в основном используется в глобальных сетях (WAN) и беспроводных сетях. Ячеистая топология не является предпочтительной в локальных сетях (LAN).
  • В топологии ячеистой сети каждое устройство всегда имеет выделенную связь точка-точка с каждым другим устройством. Этот термин «выделенный» можно объяснить как канал, по которому передается только трафик и только между двумя устройствами, которые он соединяет. Полностью подключенная ячеистая сеть имеет n (n-1) / 2 физических канала для связывания и связывания n устройств.

    Для обработки такого количества ссылок каждое устройство в сети должно иметь (n-1) портов ввода-вывода. Сетка имеет множество преимуществ перед другими сетевыми топологиями. Во-первых, использование выделенных каналов всегда гарантирует, что каждое соединение может нести свою собственную нагрузку данных, поэтому таким образом устраняются проблемы с трафиком, которые могут иметь место, когда ссылки используются совместно несколькими устройствами. Другое преимущество состоит в том, что топология ячеистой сети является надежной по своей природе. Это означает, что если одна ссылка разрушается, это не выводит из строя всю систему. Еще одно важное преимущество - безопасность и конфиденциальность. Когда каждое сообщение перемещается по выделенному пути, его видит только предполагаемый получатель.

    Физические границы помогают предотвратить доступ других пользователей к сообщениям. Наконец, связь точка-точка делает идентификацию неисправностей и локализацию неисправностей очень простой и легкой. Таким образом, трафик может быть маршрутизирован, чтобы избежать проблем с предполагаемой причиной.
  • Топология сетки: Прежде чем перейти к деталям топологии сетки, я хотел бы определить, что означает топология? Простыми словами топологию можно определить как схему сети, которая соединяет разные компьютеры для передачи информации. Геометрию сети можно разделить на
    (1) физическую топологию: которая может быть определена как физическая структура сети, например, как компьютеры физически связаны.
    (2) Логическая топология: логическую топологию можно определить как то, как сигналы от генератора достигают своего пункта назначения, но во многих случаях логическая топология такая же, как и физическая, но во многих случаях есть сети, которые настроены как звезда, но логически они работают как кольцевые или шинные сети.
    Что касается топологии Mesh, в которой используются две схемы.

    (1) Полная сетка: в схеме топологии полной сетки каждый узел (рабочая станция) подключен к другим для передачи данных, совместного использования и т. Д.
    (2) Частичная сетка: Что касается схемы топологии частичной сетки, то она такая же, как и полная. Схема топологии ячеистой сети, но в этой схеме топологии некоторые рабочие станции подключены только к тем рабочим станциям, к которым они больше относятся для обмена информацией и ресурсами, а некоторые рабочие станции подключены ко всем другим рабочим станциям.

    Mesh-сети обычно основаны на ad-hoc-сети. Основное преимущество Mesh-сетей заключается в том, что они могут работать даже в случае выхода из строя одного из узлов или потери связи с сетью.
  • Сеточная топология - это наиболее распространенная топология, используемая сегодня. Это очень отказоустойчивый. Топология сетки может быть «гибридной» или «истинной». В настоящей ячеистой топологии каждое устройство или сетевой узел подключается отдельным кабелем к каждому другому устройству в сети.
    В то время как топология гибридных сеток в основном использует звезду. Кольцевая или шинная топология с несколькими избыточными ссылками для обеспечения дополнительной отказоустойчивости.
    Ячеистая топология стоит дорого, потому что между каждой парой узлов в сети используется выделенный канал.
    Но чаще всего используется топология из-за простоты устранения неполадок. Если какой-либо узел или какое-либо соединение с узлом создает проблему, это не нарушит канал связи других узлов, потому что каждый узел отдельно связан с другими узлами. Таким образом, мы можем легко обнаружить соединение, которое создает некоторую проблему. Если в какой-то точке сети обрыв кабеля, это повлияет только на два устройства, подключенных к этому кабелю.
    Для устранения неполадок в этой сети не требуется никаких догадок. Маршрутизация не используется в топологии ячеистой сети, поскольку отправитель отправляет сообщение / данные непосредственно получателю.
    Но с этой топологией связаны некоторые недостатки. Его сложно устанавливать и обслуживать, и он очень дорогостоящий.
  • Но есть что - то я не понимаю , как NIC (Network Information Center) или сетевая карта может обрабатывать более одного Cabe , потому что я думаю , что есть только один порт , и вы сказали , что все ПК подключается вместе с помощью более одного кабеля
    может любой тело объясните мне пожалуйста.
  • Термин топологии Mesh для беспроводной сети.

    История такова, что
    1) ранее для беспроводного доступа, люди, которые использовали решение с единой точкой доступа, где услуга Wi-Fi будет доступна только для этой точки доступа. Площадь: Однокомнатный.
    2) Затем появилось новое изобретение, заключающееся в том, что несколько точек доступа с одним контроллером (контроллер - это центральный блок, который будет управлять / контролировать все точки доступа),
    преимуществом этой системы было то, что пользователь, который подключен к любой одной точке доступа этого решения, может перемещаться в нескольких точках доступа которые подключены к этому единственному контроллеру.
    Значит, география расширена. Площадь: Одно или несколько зданий.
    3) Технология Mesh пришла туда, где точки доступа внутри себя будут выполнять функции управления и маршрутизации. Район: Городской с wi-fi.

Напишите свой ответ

Ваш ответ появится после модерации