计算机网络的拓扑结构其应用

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摘 要:计算机网络的拓扑结构是指网络中包括计算机在内的各种网络设备(如路由器、交换机等)实现网络互连所展现出来的抽象连接方式.通过拓扑图表可以清晰的了解到整个网络中各节点的线路连接情况以及整个网络的外貌结构.该文通过对网络拓扑结构的概念和分类的分析,具体探讨了网络拓扑的形成机制.

关 键 词:计算机网络;网络拓扑结构;拓扑形成机制

中图分类号:TP393文献标识码:A文章编号:1009-3044(2012)31-7441-03

计算机网络的拓扑结构是指网络中包括计算机在内的各种网络设备(如路由器、交换机等)实现网络互连所展现出来的抽象连接方式.计算机网络拓扑所关心的是这种连接关系及其图表绘示,并不在意所连接计算机或设备的各种细节.通过拓扑图表可以清晰的了解到整个网络中各节点的线路连接情况以及整个网络的外貌结构.其中的节点主要是指网络中连接的各种有源设备,比如计算机、路由器、打印机、交换机等等,这些节点通过微波、线路、光纤、等介质进行信息流的连接从而形成网络.因此,计算机网络拓扑结构就是节点和链路所组成的.

1 计算机网络拓扑结构的分类

计算机网络拓扑结构主要是计算机、路由器、打印机、交换机等设备跟链路如光纤、线路等所构成的物理结构模式,即节点跟链路的组合.计算机网络拓扑结构根据其连线和节点的连接方式可分为以下几种类型:(1)总线型,(2)环形,(3)星型,(4)树形,(5)网型.

1.1 总线型结构

计算机网络拓扑结构中,总线型就是一根主干线连接多个节点而形成的网络结构.在总线型网络结构中,网络信息都是通过主干线传输到各个节点的.总线型结构的特点主要在于它的简单灵活、构建方便、性能优良.其主要的缺点在于总干线将对整个网络起决定作用,主干线的故障将引起整个网络瘫痪.总线型的图形如图1所示:

1.2 环型结构

计算机网络拓扑结构中,环型结构主要是各个节点之间进行收尾连接,一个节点连接着一个节点而形成一个环路.在环形网络拓扑结构中,网络信息的传输都是沿着一个方向进行的,是单向的,并且,在每一个节点中,都需要装设一个中继器,用来收发信息和对信息的扩大读取.环形网络拓扑结构的主要特点在于它的建网简单、结构易构、便于管理.而它的缺点主要表现为节点过多,传输效率不高,不便于扩充.环形结构的图形如图2所示:

1.3 星型结构

在计算机网络拓扑结构中,星型结构主要是指一个节点周围连接着许多节点而组成的网络结构,其中节点上必须安装一个集线器.所有的网络信息都是通过集线器(节点)进行通信的,周围的节点将信息传输给集线器,节点将所接收的信息进行处理加工从而传输给其他的节点.星型网络拓扑结构的主要特点在于建网简单、结构易构、便于管理等等.而它的缺点主要表现为节点负担繁重,不利于扩充线路的利用效率.星型网络拓扑结构如图3所示:

1.4 树型结构

在计算机网络拓扑结构中,树形网络结构主要是指各个主机进行分层连接,其中处在越高的位置,此节点的可靠性就越强.树形网络结构其实是总线性网络结构的复杂化,如果总线型网络结构通过许多层集线器进行主机连接,从而形成了树形网络结构,如图4所示.在互联网中,树形结构中的不同层次的计算机或者是节点,它们的地位是不一样的,树根部位(最高层)是主干网,相当于广域网的某节点,中间节点所表示的应该是大局域网或者城域网,叶节点所对应的就是最低的小局域网.树型结构中,所有节点中的两个节点之间都不会产生回路,所有的通路都能进行双向传输.其优点是成本较低、便于推广、灵活方便,比较适合那些分等级的主次较强的层次型的网络.


1.5 网形结构

在计算机网络拓扑结构中,网型结构是最复杂的网络形式,它是指网络中任何一个节点都会连接着两条或者以上线路,从而保持跟两个或者更多的节点相连.网型拓扑结构各个节点跟许多条线路连接着,其可靠性和稳定性都比较强,其将比较适用于广域网.同时由于其结构和联网比较复杂,构建此网络所花费的成本也是比较大的.网型拓扑结构如图5所示:

2 计算机网络拓扑结构的形成机制

随着计算机网络的发展,人们发现计算机网络拓扑结构存在着节点度的幂律分布特点.节点度的幂律分布特点促使了网络拓扑模型的巨大转变.越来越多的模型构建都是从幂律规律中的优先连接和优先生长的特点入手,让那些比较符合计算机拓扑性质的模型根据其中一些简单的演化规则自动地产生、生长和连接.通过这种优先连接和优先生长的规律不断地加入新节点.正是网络拓扑结构的这些特点,使得网络的发展变得越来越复杂,其性能越来越可靠,从而也促使了许多网络拓扑连接规则的出现,即网络拓扑结构形成机制的构建.

正是因为计算机网络拓扑结构在不同规模和不同层次都表现着优先生长和优先连接的特性,本质上趋于类似,所以,拓扑结构构件模型就像层次化的选举过程.具体行程机制如图6所示:

网络拓扑结构形成过程中,首先假定某平面中布置着许多个节点,同时存在着一个均匀走动的离散的时钟,通过这个时钟将每个节点进入网络的时间记录下来,记录下来的时间都是随机分布的.每一个节点在进入网络时刻的前后所要采取的行为就是接收信息或者消息和发送对已收信息的响应.这些收发信息中设置了优先度和传达范围,它们将对信息的辐射范围产生着最为直接的影响.所有的节点在接收信息之后一般是依据信息源的优先度来设计优先度的,若所接收到的许多消息源节点存在相近的优先度,其将会随机地选择一个消息源节点进行连接.根据这种模式进行不断的发展,最后将会产生上图6的图形结果.在整个拓扑网络形成过程中,首先要经历a图的初始阶段,在网络形成初始阶段,只有非常小一部分节点参与活动,所接收的和发送的信息范围还非常小,它们仅仅只能跟周边的节点进行通信或者是连接.而随着网络的不断发展,节点度在不断扩大,每一个节点所收发的信息范围越来越大,所形成的连接也将越来越大和越来越多,网络此时正在对外大肆扩展.在小局域网中胜出的一些节点将参与更大范围的连接和竞争,从而形成较大的局域网,最后发展成更大的城域网和广域网.持续这样下去最后便形成聚集中心,如上面图示的(b)和(c).这就是计算机网络拓扑结构的形成模型,是一种消息自组织和传递接收的模型.

3 结束语

综上所述,计算机网络的拓扑结构是指网络中包括计算机在内的各种网络设备(如路由器、交换机等)实现网络互连所展现出来的抽象连接方式.计算机网络拓扑结构主要是节点和链路所组成的.包括:总线型、星型、网络型、树型、环型等形式,各种网络拓扑都有着自己的特点,随着网络的发展,其便形成一种更复杂的网络结构.根据网络拓扑结构的优先连接和优先生长的规则,网络拓扑的形成就是从简单的网络慢慢发展成复杂的网络,最终发展成为一种更大更高级的网络拓扑结构体系.这种体系具有一定的层次结构,一般是利用协议对网络的通信进行规制.

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