Топология сети: 6 сетевых топологий, объясненных и сравненных

![]()
Топология сети – это описание расположения узлов (например, коммутаторов и маршрутизаторов) и соединений в сети, часто представляемых в виде графика..
Независимо от того, насколько идентичны две организации, нет двух одинаковых сетей. Тем не менее, многие организации полагаются на устоявшиеся модели топологии сети. Топологии сети описывают, как устройства соединяются вместе и как данные передаются от одного узла к другому..
топология логической сети это концептуальное представление о том, как устройства работают на определенных уровнях абстракции. физическая топология подробно, как устройства физически связаны. Логические и физические топологии могут быть представлены как визуальные диаграммы.
карта топологии сети это карта, которая позволяет администратору видеть физическое расположение подключенных устройств. Наличие карты топологии сети под рукой очень полезно для понимания того, как устройства соединяются друг с другом, и лучших методов устранения неполадок..
Существует много различных типов топологий, которые корпоративные сети построили сегодня и в прошлом. Некоторые из топологий сети, которые мы собираемся рассмотреть, включают топология шины, кольцевая топология, звездная топология, топология сетки, и гибридная топология.
Топология шины

Топология шины – это тип сети, где каждое устройство подключается к одному кабелю, который проходит от одного конца сети к другому. Этот тип топологии часто называют линейная топология. В топологии шины данные передаются только в одном направлении. Если топология шины имеет две конечные точки, она называется топология линейной шины.
Меньшие сети с топологией этого типа используют коаксиальный кабель или кабель RJ45 для объединения устройств. Однако схема топологии шины устарела, и вы вряд ли встретите компанию, использующую топологию шины сегодня..
преимущества
Топологии шины часто использовались в небольших сетях. Одна из главных причин заключается в том, что они сделай макет простым. Все устройства подключены к одному кабелю, поэтому вам не нужно управлять сложной топологической настройкой..
Расположение также помогло сделать экономическую топологию шины экономически выгодной, потому что они можно запустить с помощью одного кабеля. Если требуется добавить больше устройств, вы можете просто подключить свой кабель к другому кабелю..
Недостатки
Однако использование одного кабеля означает, что топологии шины имеют единую точку отказа. Если кабель выходит из строя, вся сеть будет повреждена. Отказ кабеля стоил бы организациям много времени, пока они пытаются возобновить обслуживание. В дополнение к этому, высокий сетевой трафик снизит производительность сети потому что все данные проходят через один кабель.
Это ограничение делает топологии шины подходящими только для небольших сетей. Основная причина в том, что чем больше у вас узлов, тем ниже будет ваша скорость передачи. Стоит также отметить, что шинные топологии ограничены в том смысле, что они полудуплекс, это означает, что данные не могут быть переданы в двух противоположных направлениях одновременно.
Смотрите также: Мониторинг сети, сервера и приложений для малого и среднего бизнеса
Кольцевая топология

В сетях с кольцевой топологией компьютеры соединяются друг с другом в кольцевом формате. Каждое устройство в сети будет иметь двух соседей и не больше или не меньше. Кольцевые топологии обычно использовались в прошлом, но вам было бы трудно найти предприятие, все еще использующее их сегодня.
Первый узел подключен к последнему узлу, чтобы связать цикл вместе. Как следствие размещения в этом формате пакеты должны проходить через все узлы на пути к месту назначения..
27 лучших инструментов и программного обеспечения для мониторинга сети 2023 года
В рамках этой топологии один узел выбран для настройки сети и мониторинга других устройств. Кольцевые топологии полудуплекс, но также может быть сделан дуплекс. Чтобы сделать кольцевые топологии полнодуплексными, вам потребуется два соединения между сетевыми узлами для формирования Топология двойного кольца.
Топология двойного кольца

Как упомянуто выше, если кольцевые топологии сконфигурированы, чтобы быть двунаправленными, то они упоминаются как топологии с двумя кольцами. Топологии с двумя кольцами обеспечивают каждый узел двумя соединениями, по одному в каждом направлении. Таким образом, данные могут передаваться в по часовой стрелке или против часовой стрелки направление.
преимущества
В кольцевых топологиях риск коллизий пакетов очень низок из-за использования основанных на токене протоколов, которые позволяют только одной станции передавать данные в данный момент времени. Это усугубляется тем, что данные могут перемещаться по узлам на высоких скоростях который может быть расширен при добавлении большего количества узлов.
Топологии с двумя кольцами обеспечили дополнительный уровень защиты, потому что они были более устойчивы к сбоям. Например, если кольцо выходит из строя внутри узла, то другое кольцо может подняться и поддержать его. Кольцевые топологии были также низкая стоимость установки.
Недостатки
Одна из причин, по которой кольцевые топологии были заменены, заключается в том, что они очень уязвимы к сбоям. еAilure одного узла может вывести из строя всю сеть. Это означает, что сети с топологией кольца должны постоянно управляться, чтобы гарантировать, что все узлы находятся в хорошем состоянии. Тем не менее, даже если узлы были в добром здравии вашей сети все еще может быть сбит в автономном режиме из-за отказа линии электропередачи!
Кольцевые топологии также повышенные проблемы масштабируемости. Например, полоса пропускания используется всеми устройствами в сети. К тому же, больше устройств, которые добавляются в сеть чем больше задержка связи сеть переживает. Это означает, что количество устройств, добавленных в топологию сети, необходимо тщательно контролировать, чтобы убедиться, что сетевые ресурсы не были растянуты за их пределы..
Внесение изменений в кольцевую топологию также было сложным, потому что вы необходимо выключить сеть, чтобы внести изменения к существующим узлам или добавить новые узлы. Это далеко не идеально, так как вам нужно учитывать время простоя каждый раз, когда вы хотите внести изменения в топологическую структуру!
Смотрите также: Инструменты для мониторинга пропускной способности
Топология звезды

Топология «звезда» – это топология, в которой каждый узел в сети подключен к одному центральному коммутатору. Каждое устройство в сети напрямую связано с коммутатором и косвенно связано с любым другим узлом. Связь между этими элементами заключается в том, что центральное сетевое устройство является сервером, а другие устройства рассматриваются как клиенты. Центральный узел отвечает за управление передачей данных по сети и действует как ретранслятор. В топологии «звезда» компьютеры подключаются с помощью коаксиального кабеля, витой пары или оптоволоконного кабеля..
преимущества
Звездные топологии наиболее часто используются, потому что вы может управлять всей сетью из одного местаЦентральный выключатель Как следствие, если узел, который не является центральным узлом, выйдет из строя, то сеть останется работоспособной. Это дает топологиям звезд уровень защиты от сбоев, которые не всегда присутствуют при других настройках топологии. Точно так же ты можно добавлять новые компьютеры без необходимости отключать сеть как вы бы сделали с кольцевой топологией.
С точки зрения физической структуры, для топологии типа звезда требуется меньше кабелей, чем для других типов топологии. Это делает их прост в настройке и управлении в долгосрочной перспективе. Простота общего дизайна значительно облегчает администраторам устранение неполадок при работе с ошибками производительности..
12 legjobb szerver- és alkalmazásteljesítmény-figyelő eszköz
Недостатки
Хотя звездные топологии могут быть относительно безопасны от отказа, если центральный коммутатор выйдет из строя, то вся сеть выйдет из строя. Таким образом, администратору необходимо тщательно контролировать состояние центрального узла, чтобы убедиться, что он не выходит из строя. Производительность сети также привязаны к конфигурации и производительности центрального узла. Топологией Star легко управлять в большинстве случаев, но их установка и использование далеко не дешевы.
Топология дерева

Как следует из названия, древовидная топология – это сетевая структура, имеющая форму дерева с множеством ветвей. Топологии деревьев иметь корневой узел который связан с другой иерархией узлов. иерархия родитель-потомок где существует только одна взаимная связь между двумя связанными узлами. Как правило, топология дерева должна иметь три уровня иерархии для классификации таким образом. Эта форма топологии используется в глобальных сетях выдержать много разложенных устройств.
преимущества
Основная причина, почему древовидные топологии используется для расширения топологии шины и звезды. В этом иерархическом формате легко добавить больше узлов в сеть, когда ваша организация увеличивается в размерах. Этот формат также хорошо подходит для поиска ошибок и устранения неполадок потому что вы можете систематически проверять проблемы с производительностью по всему дереву.
Недостатки
Наиболее существенным недостатком топологии дерева является корневой узел. В случае сбоя корневого узла все его поддеревья становятся разделенными. Все еще будет частичное соединение в сети среди других устройств, таких как родительский узел неисправного.
Поддерживать сеть тоже не просто, потому что чем больше узлов вы добавляете, тем сложнее становится управлять сеть. Другим недостатком древовидной топологии является количество необходимых кабелей. Кабели необходимы для подключения каждого устройства по всей иерархии, что делает макет более сложным по сравнению с более простой топологией.
Топология сетки

Топология сетки – это соединение точка-точка, где узлы взаимосвязаны. В этой форме топологии, данные передаются двумя способами: маршрутизации и затопление. В маршрутизации узлы используют логику маршрутизации для определения кратчайшего расстояния до места назначения пакета. Напротив, при затоплении данные отправляются на все узлы в сети. Наводнение не требует никакой формы логики маршрутизации для работы.
Есть две формы топологии сетки: частичная топология сетки и етопология ULL-сетки. При частичной топологии сетки большинство узлов взаимосвязаны, но есть несколько, которые связаны только с двумя или тремя другими узлами. В топологии с полной сеткой каждый узел взаимосвязан.
преимущества
Сетчатые топологии используются в первую очередь потому, что они надежны. взаимосвязанность узлов делает их чрезвычайно устойчивыми к сбоям. Нет ни одного сбоя компьютера, который мог бы сломать всю сеть. Отсутствие единой точки отказа является одной из причин, почему это популярный выбор топологии. Эта настройка также защищена от взлома.
Недостатки
Однако сетчатые топологии далеки от совершенства. Oни требует огромного количества конфигурации как только они развернуты. Топологическая схема более сложна, чем у многих других топологий, и это отражается в том, сколько времени потребуется для ее настройки. Вам нужно будет разместить целый ряд новых проводов, которые могут быть довольно дорогими.
Гибридная топология

Когда топология состоит из двух или более разных топологий, она называется гибридной топологией. Гибридные топологии чаще всего встречается на крупных предприятиях где отдельные отделы имеют сетевые топологии, которые отличаются от другой топологии в организации. Соединение этих топологий вместе приведет к гибридной топологии. Как следствие, возможности и уязвимости зависят от типов топологии, которые связаны.
преимущества
Существует много причин, по которым используются гибридные топологии, но все они имеют одну общую черту: гибкость. Есть несколько ограничений на структуру, которые гибридная топология не может вместить, и вы может включать несколько топологий в одну гибридную установку. Как следствие, гибридные топологии очень масштабируемы. Масштабируемость гибридных установок делает их хорошо подходящими для больших сетей.
5 legjobb internetes ügyfélszolgálat
Недостатки
К сожалению, гибридные топологии может быть довольно сложным, в зависимости от топологии, которую вы решили использовать. Каждая топология, которая является частью вашей гибридной топологии, должна управляться в соответствии с ее уникальными требованиями. Это усложняет работу администраторов, поскольку им придется пытаться управлять несколькими топологиями, а не одной. Кроме того, настройка гибридной топологии может оказаться довольно дорогостоящим.
Смотрите также: Инструменты и программное обеспечение для обнаружения сети
Какую топологию выбрать?
Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при выборе топологии. Прежде чем выбрать топологию, вы должны внимательно рассмотреть следующее:
- Необходимая длина кабеля
- Тип кабеля
- Стоимость
- Масштабируемость
Во-первых, вам нужно принять во внимание длину кабеля, который вам нужен предоставлять услуги всем вашим сетевым устройствам. Топология шины является наиболее легкой с точки зрения потребностей в кабеле. В этом смысле это будет самая простая топология для установки и покупки кабеля. Это связано со вторым фактором, вам нужно рассмотрите тип кабеля, который вы собираетесь использовать. Типы кабелей варьируются от витых пар до коаксиальных и оптоволоконных кабелей.
Стоимость установки топологии также очень важна. Чем сложнее выбранная топология, тем больше вам придется заплатить с точки зрения ресурсов и времени, чтобы создать эту настройку..
Последний фактор, который вы хотите принять во внимание, – это масштабируемость.. Если вы планируете повысить вашей сетевой инфраструктуры в будущем вы хотите убедиться, что вы использовать сеть, в которую легко добавлять устройства. Сеть со звездообразной топологией идеально подходит для этого, потому что вы можете добавлять узлы с минимальным нарушением работы. Это не так просто в кольцевой сети, потому что вы добавите время простоя, если добавите какие-либо узлы.
ПО для картирования топологии сети
Теперь, когда мы знаем различные типы топологии, пришло время подумать о том, как спроектировать вашу сеть с нуля. Существует ряд программных продуктов, позволяющих создавать собственные диаграммы топологии сети. Диаграммы топологии сети показывают, как ваша сеть соединяется вместе, и помогают вам создать эффективный дизайн сети. Он также предоставляет вам контрольную точку, которая помогает вам при попытке выполнить поиск и устранение неисправностей для устранения неисправностей..
Существует множество различных продуктов для отображения топологии сети, но один из наиболее широко используемых Microsoft Visio. С помощью Microsoft Visio вы можете создать свою сеть, добавив сетевые элементы на холст. Эта программа позволяет вам разработать схему, которая детализирует вашу сеть. Конечно, создание собственной сети не всегда идеально, особенно когда вы пытаетесь отобразить большую сеть.
В результате вы можете рассмотреть возможность использования другого инструмента, такого как Картограф топологии сети SolarWinds который может автоматически обнаруживать устройства, подключенные к вашей сети. Автообнаружение пригодится, потому что это означает, что вам не нужно составлять структуру сети вручную.
Сетевая топология SolarWinds MapperDownload 14-дневная бесплатная пробная версия
Обзор сетевых топологий
Топология сети, которую вы выбираете для своего предприятия, должна основываться на ваших требованиях к использованию. Количество узлов в вашей сети будет определять, сможете ли вы сделать это с помощью топологии шины или вам понадобится развернуть более сложную сетку или гибридную установку.
Помни что все топологии имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от среды, в которой они применяются (даже те, которые устарели!). После того, как вы продумали топологию, которую хотите использовать, вы можете приступить к ее развертыванию..
Один хороший способ планировать заранее – использовать инструмент отображения топологии сети составить макет, который вы собираетесь использовать. Используя такой инструмент, как Картограф топологии сети SolarWinds позволит вам построить свою сеть на диаграмме, чтобы увидеть топологическую структуру в одном месте.
Связанные: 25 лучших инструментов мониторинга сети 2023 года
Инфокоммуникационные системы и сети (ИКСС)
Под топологией [1] (компоновкой, конфигурацией, структурой) компьютерной сети понимается взаимное физическое расположение компьютеров сети и способ соединения их линиями связи. Это понятие относится, прежде всего, к локальным сетям, в которых структуру связей можно легко проследить. Топология определяет требования к оборудованию, тип среды передачи данных, возможные и наиболее рациональные методы управления обменом, надежность работы, возможности модернизации сети.
В настоящее время используют три базовые сетевые топологии:
Шина (bus) — все компьютеры параллельно подключаются к одной линии связи. Информация от каждого компьютера одновременно передается всем остальным компьютерам.
Звезда (star) — к одному центральному компьютеру присоединяются периферийные компьютеры, при этом каждый из них использует отдельную линию связи. Информация от периферийного компьютера передается только центральному компьютеру, от центрального — нескольким периферийным.
Кольцо (ring) — компьютеры последовательно объединены в кольцо.
Передача информации в кольце производится в одном направлении, каждый из компьютеров передает информацию только одному компьютеру, следующему за ним, а получает информацию от предыдущего.
На практике возможно использование и других топологий локальных вычислительных сетей, однако большинство сетей ориентировано именно на три базовые топологии.
Топология шина
Топология шина по своей структуре предполагает идентичность сетевого оборудования компьютеров и равноправие всех абонентов по доступу к сети. Компьютеры в шине передают информацию только по очереди, так как линия связи в данной топологии единственная. Если несколько компьютеров будут передавать информацию одновременно, она исказится в результате наложения (конфликта, коллизии). В шине реализуется режим полудуплексного (half duplex) обмена (в обоих направлениях), но не одновременно.
В топологии шина отсутствует явно выраженный центральный абонент, через которого передается вся информация — это увеличивает ее надежность (при отказе центра перестает функционировать вся управляемая им система). Добавление новых абонентов в шину достаточно простая процедура, оно возможно даже во время работы сети. Как правило, при использовании шины требуется минимальное количество соединительного кабеля по сравнению с другими топологиями.
При отсутствии центрального абонента разрешение возможных конфликтов ложится на сетевое оборудование каждого отдельного абонента. В связи с этим сетевая аппаратура при топологии шина несколько сложнее, чем в других топологиях.
Одним из преимуществ шины является то, что при отказе любого из компьютеров сети, исправные машины смогут нормально продолжать взаимодействие.
Для увеличения длины сети с топологией шина используют несколько сегментов (частей сети с шинной топологией), соединенных между собой с помощью специальных усилителей и восстановителей амплитуды сигналов — репитеров (повторителей).
Однако такое наращивание длины сети возможно только в определенных пределах. Ограничения на длину связаны с конечной скоростью распространения сигналов в среде передачи данных.
Топология звезда
Звезда — это единственная топология сети с явно выделенным центральным компьютером, к которому подключаются все остальные абоненты. Обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который приходится вся сетевая нагрузка. Оборудование центрального абонента существенно более сложное, чем оборудование периферийных абонентов. Обычно центральный компьютер самый мощный, именно на него возлагаются все функции по управлению обменом. Никакие конфликты в сети с топологией звезда в принципе невозможны, так как управление осуществляется центральным абонентом [2] .
Если говорить об устойчивости топология звезда к отказам абонентов, то выход из строя периферийного компьютера или его сетевого оборудования не приводит к ухудшению функционирования оставшейся части сети, но поломка центрального компьютера делает сеть полностью неработоспособной. В связи с этим принимаются специальные меры по повышению надежности центрального компьютера и его сетевого оборудования. Обрыв кабеля или короткое замыкание в нем при топологии звезда нарушает обмен только с одним компьютером, а все остальные компьютеры могут продолжать сетевое взаимодействие.
В отличие от шины, в звезде на каждой линии связи находятся только два абонента: центральный и один из периферийных. В звезде допустимо подключение вместо периферийного еще одного центрального абонента (топология из нескольких соединенных между собой звезд).
Большое достоинство звезды состоит в том, что все точки подключения находятся в одном месте. Благодаря этому можно контролировать работу сети, локализовать неисправности путем простого отключения от центра тех или иных абонентов (что невозможно в случае шинной топологии), а также организовать контроль доступа посторонних лиц к важным для сети точкам подключения.
Одним из основных недостатков топологии звезда является жесткое ограничение количества абонентов. Как правило, центральный абонент не может обслуживать более 8 — 16 периферийных абонентов. Кроме того, общим недостатком для всех топологий типа звезда является значительно больший, чем при других топологиях, расход кабеля, что при современных ценах на него не является существенным.
Топология кольцо
Кольцо — это топология, в которой каждый компьютер соединен линиями связи только с двумя соседними: от одного он получает информацию, а другому передает. На каждой линии связи, как и в случае звезды, работают только два абонента: один передатчик и один приемник (связь типа точка-точка). При этом каждый компьютер ретранслирует (восстанавливает, усиливает) приходящий к нему сигнал, то есть выступает в роли репитера. В этом случае затухание сигнала во всем кольце не имеет большого значения, важно только затухание между соседними компьютерами кольца. Размеры кольцевых сетей на практике достигают десятков километров (сети FDDI), кольцо в этом отношении существенно превосходит любые другие сетевые топологии.
Явно выделенного центра при кольцевой топологии нет, все компьютеры могут быть одинаковыми и равноправными. Однако часто в кольце выделяется специальный абонент, который управляет обменом и контролирует его. На этой особенности топологии строятся методы управления обменом по сети, рассчитанные специально на кольцо. В таких методах право на следующую передачу переходит последовательно к следующему по кругу компьютеру с использованием эстафеты — специального «маркера». Подключение новых абонентов в топологии кольцо выполняется относительно просто, хотя при этом необходима остановка работы всей сети на время подключения. Количество абонентов в кольце может быть достаточно большим (до тысячи и больше). Эта топология обладает высокой устойчивостью к перегрузкам, обеспечивает надежную работу с большими объемами передаваемой по сети информации, так как в ней отсутствуют коллизии (в отличие от шины), а также нет центрального абонента (в отличие от звезды), который может быть перегружен большими потоками данных.
Сигнал в кольце проходит последовательно через все абоненты сети, поэтому выход из строя любого из них (или его сетевого оборудования) нарушает работу всей сети — это является существенным недостатком кольца. Короткое замыкание или обрыв в любом из кабелей кольца так же делает неработоспособной сеть с данной топологией.
[1] Кондратенко С., Новиков Ю. Основы локальных сетей [Электронный ресурс]
[2] Кондратенко С., Новиков Ю. Основы локальных сетей [Электронный ресурс]
Что такое топология сети? Лучшее руководство по типам и схемам
Конфигурация или топология сети является ключом к определению ее производительности. Топология сети – это способ организации сети, включая физическое или логическое описание того, как ссылки и узлы настроены для связи друг с другом.
Существует множество способов организации сети, все с разными за и против, и некоторые из них более полезны в определенных обстоятельствах, чем другие. Когда дело доходит до выбора топологии сети, у администраторов есть ряд возможностей, и это решение должно учитывать размер и масштаб их бизнеса, его цели и бюджет. Несколько задач входят в эффективное управление топологией сети, включая управление конфигурацией, визуальное отображение и общий мониторинг производительности. Ключевым моментом является понимание ваших целей и требований для создания и управления топологией сети в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
После подробного определения топологии сети в этой статье будут рассмотрены основные типы топологий сети, их преимуществ и недостатков, а также соображений по определению, какая из них лучше всего подходит для вашего бизнеса. Я также расскажу об использовании и преимуществах программного обеспечения для отображения топологии сети, такого как SolarWinds ® Network Topology Mapper, при настройке вашей сети, визуализации способа подключения устройств и устранении сетевых проблем.
Что такое топология сети?
Почему топология сети важна?
Типы Топология сети
Топология звезды
Топология шины
Кольцевая топология
Топология дерева
Топология сетки
Гибридная топология
Какая топология лучше всего подходит для вашей сети?
Какие инструменты помогают управлять сетями и контролировать их?
Что такое топология сети?
Сетевая топология относится к тому, как различные узлы, устройства и соединения в вашей сети физически или логически расположены по отношению к друг друга. Думайте о своей сети как о городе, а о топологии как о дорожной карте. Подобно тому, как есть много способов организовать и поддерживать город – например, проследить, чтобы проспекты и бульвары могли облегчить передвижение между частями города, получающими наибольшее движение, – существует несколько способов организовать сеть. У каждого есть свои преимущества и недостатки, и в зависимости от потребностей вашей компании определенные меры могут обеспечить большую степень подключения и безопасности.
Существует два подхода к топологии сети: физический и логический. Топология физической сети, как следует из названия, относится к физическим соединениям и взаимосвязям между узлами и сетью – проводами, кабелями и так далее. Логическая сетевая топология является немного более абстрактной и стратегической, имея в виду концептуальное понимание того, как и почему сеть устроена таким образом, как она есть, и как данные перемещаются через нее.
Почему важна топология сети. ?
Схема вашей сети важна по нескольким причинам. Прежде всего, он играет важную роль в том, как и насколько хорошо работает ваша сеть. Выбор правильной топологии для операционной модели вашей компании может повысить производительность, упростив обнаружение неисправностей, устранение ошибок и более эффективное распределение ресурсов в сети для обеспечения оптимального состояния сети. Оптимизированная и правильно управляемая топология сети может повысить эффективность использования энергии и данных, что, в свою очередь, может помочь снизить эксплуатационные расходы и расходы на обслуживание.
Дизайн и структура сети обычно отображаются и управляются в программном обеспечении -созданная схема топологии сети. Эти диаграммы важны по нескольким причинам, но особенно потому, что они могут обеспечить визуальное представление как физических, так и логических схем, позволяя администраторам видеть соединения между устройствами при устранении неполадок.
Как устроена сеть. аранжировка может обеспечить или нарушить сетевую функциональность, возможность подключения и защиту от простоев. Вопрос: «Что такое топология сети?» можно ответить, объяснив две категории в топологии сети.
- Physical – физическая топология сети относится к фактическим соединениям ( провода, кабели и т. д.) о том, как устроена сеть. Задачи установки, обслуживания и подготовки требуют понимания физической сети.
- Logical – логическая топология сети является идеей более высокого уровня о том, как настроена сеть, в том числе о том, какие узлы соединяются друг с другом и какими способами, а также о том, как данные передаются через сеть. Логическая топология сети включает в себя любые виртуальные и облачные ресурсы.
Эффективное управление и мониторинг сети требуют четкого понимания физической и логической топологии сети, чтобы обеспечить ее эффективность и работоспособность. .
Какой тип топологии сети наиболее распространен?
Построение топологии локальной сети (LAN) может быть решающим для вашего бизнеса, поскольку вы хотите настроить отказоустойчивую, безопасную и простую в обслуживании топологию. Существует несколько различных типов топологии сети, и все они подходят для различных целей в зависимости от общего размера сети и ваших целей.

Как и в большинстве случаев, здесь нет« правильного »или универсального варианта. Имея это в виду, я проведу вас по наиболее распространенным определениям топологии сети, чтобы вы почувствовали преимущества и недостатки каждого из них.
Что такое звездообразная топология?
Топология «звезда», наиболее распространенная сетевая топология, построена таким образом, что каждый узел в сети напрямую подключается к одному центральному концентратору через коаксиальный, витую пару или оптоволоконный кабель. Выступая в качестве сервера, этот центральный узел управляет передачей данных – поскольку информация, отправляемая из любого узла в сети, должна пройти через центральный, чтобы достичь места назначения, – и функционирует как ретранслятор, что помогает предотвратить потерю данных..

Преимущества звездообразной топологии
Топологии типа «звезда» широко распространены, поскольку они позволяют удобно управлять всей сетью из одного места. Поскольку каждый из узлов независимо подключен к центральному концентратору, в случае выхода из строя остальная часть сети продолжит функционировать без изменений, что делает звездообразную топологию стабильной и безопасной сетевой структурой.
Кроме того, устройства можно добавлять, удалять и изменять, не отключая всю сеть.
С физической точки зрения структура звездообразной топологии использует относительно мало кабелей для полного подключения к сети, что позволяет для простой настройки и управления с течением времени по мере расширения или сокращения сети. Простота конструкции сети также облегчает жизнь администраторам, поскольку легко определить, где возникают ошибки или проблемы с производительностью.
Недостатки звездообразной топологии
Вкл. С другой стороны, если центральный концентратор выйдет из строя, остальная часть сети не сможет работать. Но если центральный концентратор управляется должным образом и поддерживается в хорошем состоянии, у администраторов не должно быть слишком много проблем.
Общая пропускная способность и производительность сети также ограничиваются конфигурациями центрального узла и техническими характеристиками. спецификации, из-за чего установка и эксплуатация звездообразных топологий становятся дорогими.
Что такое топология шины?
Топология шины ориентирует все устройства в сети по одному кабелю, идущему в одном направлении от одного конца сети к другому, поэтому это иногда называют «линейной топологией» или «магистральной топологией». Поток данных в сети также следует по маршруту кабеля, двигаясь в одном направлении.

Преимущества шинной топологии
Шинные топологии – хороший и экономичный выбор для небольших сетей, потому что компоновка проста, позволяя подключать все устройства через один коаксиальный или Кабель RJ45. При необходимости можно легко добавить в сеть дополнительные узлы, подключив дополнительные кабели.
Недостатки топологии шины
Однако, поскольку топология шины использует один кабель для передачи данные, они несколько уязвимы. Если кабель выходит из строя, вся сеть выходит из строя, что может занять много времени и дорого для восстановления, что может быть менее серьезной проблемой для небольших сетей.
Топология шины лучше всего подходит для небольшие сети, потому что пропускная способность ограничена, и каждый дополнительный узел будет снижать скорость передачи.
Кроме того, данные являются «полудуплексными», что означает, что их нельзя отправлять в двух противоположных направлениях в в то же время, поэтому эта схема не является идеальным выбором для сетей с огромным объемом трафика.
Что такое кольцевая топология? Одиночная и двойная
Кольцевая топология – это когда узлы расположены по кругу (или кольцу). Данные могут перемещаться по кольцевой сети в одном или обоих направлениях, причем каждое устройство имеет ровно двух соседей.

Плюсы кольцевой топологии
Поскольку каждое устройство подключено только к устройствам на каждой стороне, при передаче данных пакеты также проходят по круг, перемещаясь через каждый из промежуточных узлов, пока они не прибудут в пункт назначения. Если большая сеть организована по кольцевой топологии, повторители могут использоваться для обеспечения правильной доставки пакетов без потери данных.
Только одной станции в сети разрешено отправлять данные за раз, что значительно снижает риск коллизий пакетов, делая кольцевые топологии более эффективными для передачи данных без ошибок.
В целом кольцевые топологии экономичны и недороги в установке, а сложная двухточечная возможность подключения узлов позволяет относительно легко выявлять проблемы или неправильную конфигурацию в сети.
Минусы кольцевой топологии
Несмотря на свою популярность, кольцевая топология все еще уязвима до отказа без надлежащего управления сетью. Поскольку поток передачи данных движется однонаправленно между узлами по каждому кольцу, если один узел выходит из строя, он может забрать с собой всю сеть. Вот почему крайне важно, чтобы каждый из узлов находился под контролем и содержался в хорошем состоянии. Тем не менее, даже если вы бдительны и внимательно следите за производительностью узла, ваша сеть все равно может выйти из строя из-за отказа линии передачи.
Следует также учитывать вопрос масштабируемости. В кольцевой топологии все устройства в сети совместно используют полосу пропускания, поэтому добавление дополнительных устройств может способствовать общим задержкам связи. Сетевые администраторы должны помнить об устройствах, добавленных в топологию, чтобы избежать перегрузки ресурсов и пропускной способности сети.
Кроме того, всю сеть необходимо отключить для перенастройки, добавления или удаления узлов. И хотя это еще не конец света, планирование времени простоя сети может быть неудобным и дорогостоящим.
Что такое топология двойного кольца?
Сеть с кольцом топология полудуплексная, то есть данные могут перемещаться только в одном направлении за раз. Кольцевые топологии можно сделать полнодуплексными, добавив второе соединение между сетевыми узлами, создав топологию двойного кольца.

Преимущества топологии с двойным кольцом
Основным преимуществом топологии с двойным кольцом является ее эффективность: поскольку каждый узел имеет два соединения с каждой стороны, информация может отправляться по сети как по часовой, так и против часовой стрелки. Вторичное кольцо, включенное в конфигурацию топологии двойного кольца, может действовать как резервный уровень и резервное копирование, что помогает устранить многие недостатки традиционной кольцевой топологии.. Топологии с двойным кольцом также предлагают немного дополнительную безопасность: если одно кольцо выходит из строя в узле, другое кольцо все еще может отправлять данные.
Что такое древовидная топология?
Структура древовидной топологии получила свое название от того, как центральный узел функционирует как своего рода ствол для сети, при этом узлы выходят наружу в виде ветвей. Однако там, где каждый узел в звездообразной топологии напрямую связан с центральным концентратором, древовидная топология имеет иерархию «родитель-потомок» в отношении того, как подключены узлы. Те, которые подключены к центральному концентратору, линейно подключены к другим узлам, поэтому два подключенных узла используют только одно взаимное соединение. Поскольку древовидная топология является одновременно чрезвычайно гибкой и масштабируемой, она часто используется в глобальных сетях для поддержки множества разнесенных устройств.

Плюсы топологии дерева
Объединение элементов топологии звезда и шина позволяет легко добавлять узлы и расширять сеть. Устранение ошибок в сети также является простым процессом, поскольку каждую из ветвей можно отдельно оценить на предмет проблем с производительностью.
Минусы топологии дерева
Как и в случае со звездой топологии, вся сеть зависит от состояния корневого узла в структуре топологии дерева. В случае отказа центрального концентратора различные ветви узлов будут отключены, хотя связь внутри, но не между системами ветвей останется.
Из-за иерархической сложности и линейной структуры схемы сети добавление большее количество узлов в древовидной топологии может быстро сделать правильное управление громоздким, не говоря уже о дорогостоящем опыте. Древовидные топологии дороги из-за огромного количества кабелей, необходимых для подключения каждого устройства к следующему в иерархической структуре.
Что такое сетчатая топология?
Топология сетки – это сложная и продуманная структура соединений точка-точка, в которой узлы связаны между собой. Mesh-сети могут быть полными или частичными. Топологии с частичной сеткой в основном связаны между собой, с несколькими узлами только с двумя или тремя подключениями, тогда как топологии с полной сеткой – удивительно! – полностью взаимосвязаны.

Веб-структура топологий ячеистой сети предлагает два различных метода передачи данных: маршрутизацию и лавинную рассылку. Когда данные маршрутизируются, узлы используют логику для определения кратчайшего расстояния от источника до пункта назначения, а когда данные лавинно перенаправляются, информация отправляется на все узлы в сети без необходимости в логике маршрутизации.
Преимущества топологии сетки
Топологии сетки надежны и стабильны, а сложная степень взаимосвязанности между узлами делает сеть устойчивой к сбоям. Например, выход из строя ни одного устройства не может привести к отключению сети.
Недостатки топологии сетки
Топологии сетки невероятно трудоемки.. Для каждого соединения между узлами после развертывания требуется кабель и конфигурация, поэтому установка может занять много времени. Как и в случае с другими топологическими структурами, стоимость прокладки кабелей быстро увеличивается, и сказать, что ячеистые сети требуют большого количества кабелей, – это ничего не сказать.
Что Является ли гибридная топология?
Гибридные топологии объединяют две или более различных топологических структур. Древовидная топология является хорошим примером, объединяя схемы шины и звезды. Гибридные структуры чаще всего встречаются в крупных компаниях, где отдельные отделы имеют персонализированные сетевые топологии, адаптированные к их потребностям и использованию сети.

Преимущества гибридной топологии
Основное преимущество гибридных структур – это степень гибкости, которую они обеспечивают, поскольку есть несколько ограничений на структуру сети. сам по себе, что гибридная установка не может вместить.
Недостатки гибридной топологии
Однако каждый тип сетевой топологии имеет свои недостатки, и по мере роста сети по сложности, так же как опыт и ноу-хау, необходимые со стороны администраторов, чтобы все работало оптимально. При создании гибридной сетевой топологии следует также учитывать денежные затраты.
Какая топология лучше всего подходит для вашей сети?
Ни одна сетевая топология не идеальна или даже лучше других по своей природе, поэтому определение правильной структуры для вашего бизнеса будет зависеть от потребностей и размера вашей сети. Вот ключевые элементы, которые следует учитывать:
- Необходимая длина кабеля
- Тип кабеля
- Стоимость
- Масштабируемость
Длина кабеля
Как правило, чем больше кабелей задействовано в топологии сети, тем больше работы потребуется для настройки. Топологии «шина» и «звезда» являются более простыми, поскольку обе они довольно легкие, в то время как ячеистые сети намного более трудоемки и трудоемки.
Тип кабеля
Второй момент, который следует учитывать, – это тип кабеля, который вы устанавливаете. В коаксиальных кабелях и кабелях с витой парой используется изолированная медная проводка или проводка на основе меди, а оптоволоконные кабели изготавливаются из тонких и гибких пластиковых или стеклянных трубок. Кабели типа «витая пара» экономичны, но имеют меньшую полосу пропускания, чем коаксиальные кабели. Волоконно-оптические кабели обладают высокими характеристиками и могут передавать данные намного быстрее, чем витая пара или коаксиальные кабели, но они также, как правило, намного дороже в установке, поскольку требуют дополнительных компонентов, таких как оптические приемники. Таким образом, как и в случае выбора топологии сети, выбор проводки зависит от потребностей вашей сети, включая то, какие приложения вы будете запускать, расстояние передачи и желаемую производительность..
Как я уже упоминал, важно учитывать стоимость установки поскольку более сложные топологии сети потребуют больше времени и средств для настройки. Это можно усугубить, если вы комбинируете разные элементы, например, соединяете более сложную сетевую структуру с помощью более дорогих кабелей (хотя использование оптоволоконных кабелей в ячеистой сети является чрезмерным, если вы спросите меня, из-за того, как взаимосвязана топология. является). Таким образом, определение правильной топологии для ваших нужд – это вопрос достижения правильного баланса между затратами на установку и эксплуатацию, а также уровнем производительности, который вам требуется от сети.
Масштабируемость
Последний элемент, который следует учитывать, – это масштабируемость. Если вы ожидаете расширения своей компании и сети или хотите, чтобы это было возможно, вы сэкономите время и избавитесь от лишних хлопот, чтобы использовать легко изменяемую топологию сети. Звездообразные топологии настолько распространены, потому что они позволяют добавлять, удалять и изменять узлы с минимальным нарушением работы остальной сети. Кольцевые сети, с другой стороны, должны быть полностью отключены для внесения каких-либо изменений в любой из узлов.
Как отобразить топологию сети
Когда вы начинаете проектировать сеть, вам пригодятся схемы топологии. Они позволяют увидеть, как информация будет перемещаться по сети, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать потенциальные узкие места. Визуальное представление упрощает создание оптимизированного и эффективного сетевого дизайна, а также служит хорошей точкой отсчета, если вам нужно устранять ошибки.
Схема топологии также важна для получения исчерпывающей информации. понимание функциональности вашей сети. Помимо помощи в процессе устранения неполадок, представление с высоты птичьего полета, представленное на диаграмме топологии, может помочь вам визуально определить элементы инфраструктуры, которых не хватает в вашей сети, или то, какие узлы нуждаются в мониторинге, обновлении или замене.
Хорошая новость в том, что вам не нужно делать это вручную: вы можете легко создать карту топологии вашей сети с помощью инструментов.
Какие инструменты помогают управлять сетями и контролировать их?
На рынке представлено несколько продуктов для отображения топологии сети. Одним из наиболее распространенных является Microsoft Visio, который позволяет «рисовать» вашу сеть, добавляя различные узлы и устройства в интерфейс, похожий на холст. Хотя это может работать для небольших сетей, рисование каждого дополнительного узла быстро становится громоздким, если вы работаете с множеством устройств и топологий, распределенных по всей компании. Другие варианты, такие как Lucidchart и LibreOffice Draw, либо бесплатны, либо предлагают бесплатные пробные версии, и, хотя они являются жизнеспособными вариантами, особенно если вызывает беспокойство стоимость, они не поставляются с полным набором премиальных инструментов сетевого сопоставления для управления сеть проще и требует меньше времени.
Из-за различий в топологии сети и различных способов поведения сетей, включая их уникальные проблемы с безопасностью, точки давления и проблемы управления, часто бывает полезно автоматизировать задачи настройки и управления с помощью сетевого программного обеспечения.

Конфигурация сети
Сначала рассмотрите возможность использования инструмента управления конфигурацией сети. Этот вид инструментов может помочь вам правильно настроить вашу сеть и автоматизировать повторяющиеся задачи, чтобы снять нагрузку с сетевого администратора. По мере роста вашей организации или сети топология сети может становиться более многоуровневой или более сложной, и становится все труднее развертывать конфигурации во всей сети с уверенностью. Однако с инструментами управления конфигурацией сложная топология сети не проблема: инструменты обычно могут автоматически обнаруживать каждый узел в сети, что позволяет вам развертывать стандартные конфигурации, которые могут потребоваться по соображениям соответствия, или отмечать любые конфигурации, выходящие за рамки ожидаемых.
Инструменты управления конфигурацией сети также могут выявлять уязвимости, чтобы вы могли исправить эти проблемы и обеспечить безопасность своей сети. Наконец, инструменты такого типа также должны отображать жизненный цикл устройств в вашей сети, предупреждая вас об устройствах, которые приходят к окончанию срока службы или окончания срока службы, чтобы вы могли заменить их до того, как начнут возникать проблемы.
Устранение неполадок производительности сети
Для отслеживания общей производительности следует использовать программное обеспечение для управления сетью. Менеджер по производительности может отслеживать сетевые проблемы, сбои и проблемы с производительностью. Инструмент управления производительностью также будет иметь функциональные возможности для установки базовых показателей производительности сети и создания четкой картины того, как ваша сеть обычно ведет себя в исправном состоянии. Затем, установив предупреждения, когда ваша сеть работает неожиданно или за пределами этих базовых показателей, вы можете быстро отслеживать, точно определять и устранять проблемы.
При сложных топологиях сети может быть трудно точно определить, какие именно часть сети имеет проблемы. Некоторые менеджеры производительности создают визуальное отображение топологии вашей сети, так что вы можете видеть всю сеть в виде обзора одной карты. Это может показать вам, как устроена ваша сеть, привлечь ваше внимание к изменениям в топологии и отметить, где возникают проблемы. Чтобы понять топологию вашей сети, вы можете бесплатно попробовать такой инструмент, как Network Topology Mapper, в течение 14 дней. Этот инструмент автоматически обнаруживает и генерирует подробные карты топологии вашей сети и может создавать карты нескольких типов без необходимости каждый раз повторно сканировать вашу сеть.

Это одна из причин, по которой мне очень нравится SolarWinds Network Topology Mapper (NTM). Независимо от размера вашей сети, он может не только автоматически обнаруживать все устройства и создавать для вас диаграмму топологии вашей сети, но и заполнять карту отраслевыми значками для облегчения визуальной дифференциации. В дополнение к функции автоматического обнаружения, программное обеспечение предлагает интуитивно понятный мастер сети, позволяющий перетаскивать узлы и группы узлов (которые также можно настроить). Визуализация различных соединений между узлами на одной карте или диаграмме может быть обременительной, особенно если вы работаете с обширной глобальной сетью, но интерфейс в NTM позволяет вам сортировать различные уровни соединений в зависимости от вашего уровня. пытается проверить.
Вы можете настроить NTM на периодическое повторное сканирование вашей сети, чтобы поддерживать ваши диаграммы в актуальном состоянии. Он легко интегрируется с другими программами и предлагает надежную систему отчетности, позволяющую отслеживать показатели, от инвентаризации устройств до производительности сети, и при этом поддерживать соответствие PCI.
Отображение топологии для поставщиков управляемых услуг.
Отображение топологии важно не только для управления отдельной сетью. Это также ключевой аспект основных обязанностей поставщиков управляемых услуг (MSP) для сотен или даже тысяч различных клиентов в нескольких сетях.

Из-за особых потребностей MSP часто недостаточно использовать тот же инструмент, который вы могли бы использовать для своей личной или корпоративной сети. Стоит отметить, что другой продукт SolarWinds, N-central ® , имеет специальный инструмент для этого варианта использования.
Решение для отображения топологии сети N-central позволяет вам для проведения углубленной оценки сетей, которыми вы управляете. Вы можете выполнять сканирование по запросу и сканирование по расписанию, а также получать доступ к подробным данным, представленным в ясном и наглядном виде.
Что нужно знать о топологии сети сегодня
Лучший совет, который я могу дать относительно топологии сети, заключается в том, что вы должны быть хорошо знакомы с потребностями и требованиями к использованию вашей сети. Общее количество узлов в сети является одним из основных факторов, которые необходимо учитывать, поскольку от этого будет зависеть, возможно ли использовать более простую топологию или вам придется вкладывать средства в более сложную структуру сети.
Как я упоминал ранее, ни одна топология не является «лучшей». Каждый предлагает свой набор преимуществ и недостатков, в зависимости от сетевой среды, с которой вы работаете или пытаетесь настроить. По этой причине я бы не стал делать немедленных выводов о любой из топологий сети, основываясь исключительно на приведенных здесь описаниях. Прежде чем принять решение, попробуйте использовать инструмент сопоставления топологии сети, чтобы набросать макет, который вы собираетесь использовать. Network Topology Mapper, мой личный фаворит, позволяет построить всю структуру вашей сети таким образом, чтобы его было легко использовать и легко анализировать, и он предлагает 14-дневную бесплатную пробную версию.
Топологии сети с примерами
В этом руководстве объясняются топологии сети (шина, звезда, кольцо, Mesh, Point-to-Point, Point-to-Multipoint и Hybrid) подробно с их преимуществами и недостатками.
Топология сети – это структура сети. Он состоит из двух частей; физический и логический. Физическая часть описывает физическую схему сети, а логическая часть описывает, как данные передаются в этой сети. И физическая, и логическая части также известны как физическая топология и логическая топология.
Физическая часть (топология) + Логическая часть (топология) = Топология сети

Типы топологии сети
Популярные типы топологии сети: Автобус, звезда, гибрид, кольцо, сетка, точка-точка и точка-многоточка. Давайте подробно разберемся с каждым из этих типов.
Топология шины
В этой топологии все компьютеры подключаются через один непрерывный коаксиальный кабель. Этот кабель известен как магистральный кабель . Оба конца магистрального кабеля заканчиваются через терминаторы . Для подключения компьютера к магистральному кабелю используется ответвительный кабель . Для подключения ответвительного кабеля к компьютеру и магистрального кабеля используются соответственно разъем BNC и T-разъем BNC .
На следующем изображении показана топология шины.

Когда компьютер передает данные в этой топологии, все компьютеры видят эти данные по сети, но только тот компьютер принимает данные, которым он адресован. Это похоже на объявление, которое слышат все, но на него отвечает только тот, кому сделано объявление.
Например, если в указанной выше сети, PC-A отправляет данные на PC-C , затем все компьютеры в сети получают эти данные, но только PC-C принимает их. На следующем изображении показан этот процесс.

Если PC-C отвечает, только PC-A принимает возвращаемые данные. На следующем изображении показан этот процесс.

Следующие В таблице перечислены преимущества и недостатки топологии шины.
| Преимущества | Недостатки |
| Установить очень просто. | Устранение неполадок очень сложно. |
| Он использует меньше кабеля, чем другие топологии. | Он обеспечивает медленную скорость передачи данных. |
| Это относительно недорого. | Один сбой может вывести из строя всю сеть. |
Эта топология больше не используется. Но было время, когда эта топология была предпочтительной среди сетевых администраторов.. Концепция, которую эта топология использует для передачи данных, также используется в других топологиях.
Топология звезды
В этой топологии все компьютеры подключаются к централизованному сетевому устройству. Обычно в качестве централизованного устройства используется сетевой коммутатор или концентратор (ранее). Каждый компьютер в сети использует отдельный кабель витой пары для подключения к коммутатору. В кабеле витой пары на обоих концах используются разъемы RJ-45 .
На следующем изображении показан пример звездообразной топологии.

Для передачи данных в топологии «звезда» используется та же концепция, что и в топологии шины. Это означает, что если вы строите сеть с использованием звездообразной топологии, тогда эта сеть будет использовать топологию шины для передачи данных.
В следующей таблице перечислены преимущества и недостатки звездообразной топологии.
| Преимущества | Недостатки |
| Его легко установить. | Он использует больше кабелей, чем другие топологии. |
| Перемещение компьютеров проще, чем в других топологиях . | Если централизованное устройство выходит из строя, это приводит к отключению всей сети. |
| Поскольку каждый компьютер использует свой отдельный кабель, неисправность кабеля влияет на другие компьютеры сети. | Общая стоимость установки выше, чем в других топологиях. |
| Устранение неполадок относительно просто. | Используйте кабель витой пары, который может порваться. |
| Он обеспечивает более высокую скорость передачи данных. | Слишком большое количество кабелей делает сеть беспорядочной. |
В современных компьютерных сетях звездная топология является королем. Почти все новые сетевые установки, включая небольшие домашние и офисные сети, используют ту или иную форму звездообразной топологии.
Гибридная топология
Эта топология представляет собой сочетание двух или более топологии. Например, есть две сети; один построен по топологии «звезда», а другой – по топологии шины. Если мы соединим обе сети в одну большую сеть, топология новой сети будет известна как гибридная топология.
Вы не ограничены топологиями шины и звезды. Вы можете комбинировать любую топологию с другой топологией. В современных сетевых реализациях гибридная топология в основном используется для смешивания проводной сети с беспроводной.
На следующем изображении показан пример гибридной сетевой топологии.

В отличие от проводной сети, беспроводная сеть не использует кабели для подключения компьютеров. Беспроводная сеть использует радиочастотный спектр для передачи данных.
Кольцевая топология
В этой топологии все компьютеры соединяются по кругу. Каждый компьютер напрямую подключается к двум другим компьютерам в сети. Данные перемещаются по одностороннему пути от одного компьютера к другому. Когда сигналы данных передаются от одного компьютера к другому, каждый компьютер регенерирует сигналы. Поскольку сигналы регенерируются на каждом проходящем компьютере, качество сигналов остается постоянным по всему кольцу.
На следующем изображении показана типичная кольцевая топология.

В следующей таблице перечислены преимущества и недостатки кольцевой топологии.
| Преимущества | Недостатки |
| Не использует терминаторы. | Он использует больше кабелей. |
| Устранение неполадок относительно легко. | Это действительно так. слишком дорого. |
| Поскольку данные передаются только в одном направлении, в сети нет конфликтов. | Один разрыв кабеля может вывести из строя всю сеть. |
Как и топология шины, эта топология также больше не используется в современных сетях. Эта топология была первоначально разработана IBM для преодоления существующих недостатков топологии шины.
Топология сетки
В этой топологии существует несколько путей между конечными устройствами. В зависимости от путей топология сетки может быть разделена на два типа; с полной сеткой и с частичной сеткой . Если существует прямой путь от каждого конечного устройства ко всем остальным конечным устройствам в сети, это полностью ячеистая топология. Если между конечными устройствами в сети существует несколько путей, это частично ячеистая топология.
Чтобы узнать, сколько соединений требуется для создания полностью ячеистой сети, мы можем использовать следующую формулу.
Необходимые соединения = n * (n-1)/2
Здесь n – количество конечных устройств или местоположений.
Например, чтобы создать полностью ячеистую сеть из 4 конечных устройств, нам потребуется 4 * (4-1)/2 = 6 подключений.
Мы также можем использовать эту формулу, чтобы выяснить, является ли сеть полностью или частично сетчатой. Если количество подключений в сети меньше общего необходимого количества подключений, то сеть считается частично сеткой. Например, сеть из 4 конечных устройств имеет менее 6 подключений, тогда она будет считаться сетью с частичной сеткой.
На следующем изображении показаны примеры обоих типов.

Ячеистая топология обычно используется в сети WAN для целей резервного копирования. Эта топология не используется в реализациях сети LAN.
Топология многоточечного соединения
В этой топологии конечное устройство подключается непосредственно к нескольким конечным устройствам в сеть. Как и топология ячеистой сети, эта топология также используется в сети WAN для соединения нескольких удаленных сайтов/местоположений/офисов с центральным сайтом/местоположением/офисом.
На следующем изображении показан пример точки. топология многоточечной связи.

Топология с частичной сеткой и топология многоточечной связи идентичны, за исключением количества соединений. В топологии с частичной сеткой количество соединений выше, чем топология многоточечной связи.
Топология точка-точка
Это простейшая форма сетевой топологии. В этой топологии два конечных устройства напрямую подключаются друг к другу. На следующем изображении показана несколько примеров этой топологии.

Это все для это руководство. Если вам понравилось это руководство, не забудьте поделиться им с друзьями в своей любимой социальной сети.
Топологии локальных сетей.

Смешанная топология, — преобладающая в крупных сетях с произвольными связями между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией.
* Подробная схема построения топологии «звезда» в картинках.
Топология «шина» , представляет собой общий кабель (называемый шина или магистраль), к которому подсоединены все рабочие станции. Каждый компьютер подключается к коаксиальному кабелю с помощью Т-разъема (Т — коннектор). На концах кабеля находятся терминаторы, для предотвращения отражения сигнала.
В этом способе соединения все рабочие станции подключены к единственной линии – коаксиальному кабелю, а данные от одного абонента отсылаются остальным в режиме полудуплексного обмена. Топологии локальных сетей подобного вида предполагают наличие на каждом конце шины специального терминатора, без которого сигнал искажается. Терминаторы предотвращают отражение сигналов, т.е. используются для гашения сигналов, которые достигают концов канала передачи данных.
Услуги для Вас!
Вы всегда можете задать вопрос техническому специалисту, заполнив форму:

Лучшая топология сети
Звезда — самый распространенный, благодаря надежности и хорошей расширяемости.
Недостатков, — нет! К каждому рабочему месту подводится отдельный кабель. Кроме того, кабели подключают к многопортовому коммутатору.
Локальная сеть дома
Имея самый простой и не дорогой hub (свитч) в наличии, Мы уже можем создать локальную сеть, в которой, объединить все устройстсва: принтеры, компьютеры, сервера..
А если без дела завалялась вторая Сетевая карта (LAN, Ethernet-карта), то любой компьютер можно сделать маршрутизатором!
Качество витой пары
Обычная витая пара cat.5e. Вы можете использовать, как двух парный кабель, который будет дешевле, но позволит насладится скоростью до 100мб/с.
Так и 4-ёх парный, который при определенных обстоятельствах (частота и сопротивление кабеля) может «выдать» 1Гб/с.
© Copyright 2010 — 2023. vadzhra.ru. All Rights Reserved.
+7(495) 943-23-13. Топологии локальных сетей.