⑴ 按照網路的拓撲結構,計算機網路可以劃分為哪幾類
按照網路的拓撲結構,計算機網路可以劃分為匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲、網狀拓撲和混合型拓撲。
1、星型拓撲
星型拓撲結構的優點
(1)結構簡單,連接方便,管理和維護都相對容易,而且擴展性強。
(2)網路延遲時間較小,傳輸誤差低。
(3)在同一網段內支持多種傳輸介質,除非中央節點故障,否則網路不會輕易癱瘓。
(4)每個節點直接連到中央節點,故障容易檢測和隔離,可以很方便地排除有故障的節點。
2、匯流排拓撲
匯流排拓撲結構的優點
(1)匯流排結構所需要的電纜數量少,線纜長度短,易於布線和維護。
(2)匯流排結構簡單,又是元源工作,有較高的可靠性。傳輸速率高,可達1~100Mbps。
(3)易於擴充,增加或減少用戶比較方便,結構簡單,組網容易,網路擴展方便
(4)多個節點共用一條傳輸信道,信道利用率高。
3、環型拓撲
環型拓撲的優點
(1)電纜長度短。
(2)增加或減少工作站時,僅需簡單的連接操作。
(3)可使用光纖。
4、樹型拓撲
樹型拓撲的優點
(1)易於擴展。
(2)故障隔離較容易。
5、混合型拓撲
混合型拓撲的優點
(1)故障診斷和隔離較為方便。
(2)易於擴展。
(3)安裝方便。
6、網型拓撲
網型拓撲的優點
(1)節點間路徑多,碰撞和阻塞減少。
(2)局部故障不影響整個網路,可靠性高。
7、開關電源拓撲
樹型拓撲的缺點:
各個節點對根的依賴性太大。
(1)出來結構的計算機網路最大傳輸距離擴展閱讀
發展歷程
1、誕生階段
20世紀60年代中期之前的第一代計算機網路是以單個計算機為中心的遠程聯機系統,典型應用是由一台計算機和全美范圍內2000多個終端組成的飛機訂票系統,終端是一台計算機的外圍設備,包括顯示器和鍵盤,無CPU和內存
2、形成階段
20世紀60年代中期至70年代的第二代計算機網路是以多個主機通過通信線路互聯起來,為用戶提供服務,興起於60年代後期,典型代表是美國國防部高級研究計劃局協助開發的ARPANET。
3、互聯互通階段
20世紀70年代末至90年代的第三代計算機網路是具有統一的網路體系結構並遵守國際標準的開放式和標准化的網路。ARPANET興起後,計算機網路發展迅猛,各大計算機公司相繼推出自己的網路體系結構及實現這些結構的軟硬體產品。
4、高速網路技術階段
20世紀90年代至今的第四代計算機網路,由於區域網技術發展成熟,出現光纖及高速網路技術,整個網路就像一個對用戶透明的大的計算機系統,發展為以網際網路( Internet)為代表的互聯網。
⑵ 網線最遠傳輸距離是多少
雙絞線有一個「無法逾越」的「100米」傳輸距離。無論是10M傳輸速率的三類雙絞線,還是100M傳輸速率的五類雙絞線,甚至1000M傳輸速率的六類雙絞線,最遠有效傳輸距離為100米。
在綜合布線規范中,也明確要求水平布線不能超過90米,鏈路總長度不能超過100米。也就是說,100米對於有線乙太網而言是一個極限,這個極限是從網卡到集線設備的鏈路長度。100米最大距離是怎麼得來的?
是什麼造成了雙絞線的100米傳輸距離上限?這就要深究一下雙絞線的深層物理原理了。網路的傳輸,其實就是網路信號在雙絞線上的傳輸,作為一種電子信號,在雙絞線中傳輸時,必然要受到電阻和電容的影響,這就導致了網路信號的衰減和畸變。信號的衰減或者畸變達到一定的程度,就會影響到信號的有效、穩定傳輸。因此,雙絞線有傳輸距離限制。
那麼具體是怎麼計算出100米的上限呢?
5類UTP、超五類UTP主要是為計算機網路服務的,按快速乙太網的100Base-TX規定,其通信速率為100mbps,100mbps乙太網傳送1位數據所花的時間(又名」位時間」)可計算如下:
1位時間=1/100mbps=10ns
乙太網是採用CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)即帶沖突檢測的載波監聽多路訪問技術(載波監聽多點接入/碰撞檢測)共享通信信道的,當引入交換後,仍離不開這一技術。
當超過100米時,由於不能及時檢測出沖突,因沖突而受到破壞的信息包傳送完畢,而且被接收方接收,此信息包因通不過驗證而被迫丟棄,此時後退重發的機制未被激活,故而會造成包的丟失。當傳輸速率低於100 mbps時,在實際應用中,可適當放寬100米的限長。必須聲明,這樣做實際雖然有效果,但並不符合標准。在認證測試時,必須加以說明,否則將有可能產生一些問題,比如產品質保。
⑶ 路由器接網線最遠可以拉多少米
理論上,網線的最長長度不能超過100米。如果網線的質量好,抗拉性和屏蔽干擾的性能強,最長的長度可以達到120左右,不建議再長。
六類網線的最遠傳輸距離與超五類網線一樣,六類網線的最遠傳輸距離也是100米,這是所有網線無法逾越的門檻。在綜合網線布線規范中明確提到,施工時網線最長不能超過90米。雖說六類網線有屏蔽骨架,但在保證1000Mbps傳輸速率的情況下,傳輸距離的極限也只有90米左右。
如果兩個網路端的距離在100米以上,這明顯超出了六類網線的最遠傳輸距離,但可以在中間加裝交換機,延長六類網線的傳輸距離。不過,與其他的網線一樣,六類網線通過級聯設備後,理論傳輸距離最高可達500米,實際大約在430米左右。
(3)出來結構的計算機網路最大傳輸距離擴展閱讀
100米最大距離的理論值由來:
這就要深究一下雙絞線的深層物理原理了。
網路的傳輸,其實就是網路信號在雙絞線上的傳輸,作為一種電子信號,在雙絞線中傳輸時,必然要受到電阻和電容的影響,這就導致了網路信號的衰減和畸變。信號的衰減或者畸變達到一定的程度,就會影響到信號的有效、穩定傳輸。因此,雙絞線有傳輸距離限制。
5類UTP、超五類UTP主要是為計算機網路服務的,按快速乙太網的100Base-TX規定,其通信速率為100mbps,100mbps乙太網傳送1位數據所花的時間(又名」位時間」)可計算如下:
1位時間=1/100mbps=10ns
乙太網是採用CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)即帶沖突檢測的載波監聽多路訪問技術(載波監聽多點接入/碰撞檢測)共享通信信道的,當引入交換後,仍離不開這一技術。
⑷ 簡述計算機網路按距離的分類
1、從網路結點分布(即地理范圍)來看,可分為區域網(Local Area Network,LAN)、廣域網(Wide Area Network,WAN)和城域網(Metropolitan Area Network,MAN)。
2、按交換方式可分為線路交換網路(Circurt Switching)、報文交換網路(Message Switching)和分組交換網路(Packet Switching)。
3、按網路拓撲結構可分為星型網路、樹型網路、匯流排型網路、環型網路和網狀網路。
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一、區域網(Local Area Network,LAN)是指在某一區域內由多台計算機互聯成的計算機組。一般是方圓幾千米以內。
區域網可以實現文件管理、應用軟體共享、列印機共享、工作組內的日程安排、電子郵件和傳真通信服務等功能。區域網是封閉型的,可以由辦公室內的兩台計算機組成,也可以由一個公司內的上千台計算機組成。
二、廣域網(英語:Wide Area Network,縮寫為 WAN),又稱廣域網、外網、公網。是連接不同地區區域網或城域網計算機通信的遠程網。
通常跨接很大的物理范圍,所覆蓋的范圍從幾十公里到幾千公里,它能連接多個地區、城市和國家,或橫跨幾個洲並能提供遠距離通信,形成國際性的遠程網路。廣域網並不等同於互聯網。
三、城域網(Metropolitan Area Network)是在一個城市范圍內所建立的計算機通信網,簡稱MAN。屬寬頻區域網。由於採用具有有源交換元件的區域網技術,網中傳輸時延較小,它的傳輸媒介主要採用光纜,傳輸速率在100兆比特/秒以上。
⑸ 超五類網線傳輸距離最遠多長
超五類網線傳輸距離最遠多長?超五類網線傳輸的最遠距離是多少?了解網線的朋友都知道,網線有一個傳輸距離標准100米,那超五類網線傳輸距離最遠多長,超五類網線也是100米嗎,超五類網線傳輸的最遠距離是多少,下面就和小編一起來看看吧!
100米,在業內,網線傳輸的距離標準是100米,只要網線是4對雙絞線,無論是五類網線、超五類網線、六類網線、超六類網線等等,最遠的傳輸距離就是100米,這個最遠距離並不是只能傳輸到100米之後就沒用網路了,而是超過100米,傳輸的網路會逐漸減少,距離越遠,網速越慢。
超五類網線雖然分為超五類屏蔽雙絞線(STP)和超五類非屏蔽雙絞線(UTP)兩種,但是這兩種的傳輸最遠距離是一樣的,也是100米,只是屏蔽雙絞線在傳輸時能減小輻射,防止信息被竊聽,比非屏蔽雙絞線的傳輸速率更高,但同樣價格也會更高,安裝比較復雜。
為什麼最遠距離不能超過100米?
了解過網線的用戶都知道,雙絞線有一個「無法逾越」的「100米」傳輸距離,無論是哪一類的網線,即便是百兆網線、千兆網線、萬兆網線,最遠的傳輸距離都是一樣的100米,而且 在綜合布線規范中,也明確要求水平布線不能超過90米,鏈路總長度不能超過100米 ,這是為什麼呢?
網路的傳輸,其實就是網路信號在雙絞線上的傳輸,作為一種電子信號,在雙絞線中傳輸時,必然要受到電阻和電容的影響,這就導致了網路信號的衰減和畸變。信號的衰減或者畸變達到一定的程度,就會影響到信號的有效、穩定傳輸。
5類UTP、超五類UTP主要是為計算機網路服務的,按快速乙太網的100Base-TX規定,其通信速率為100mbps,100mbps乙太網傳送1位數據所花的時間(又名」位時間」)可計算如下:
1位時間=1/100mbps=10ns
數據信息在網路中傳輸,當通過不同部件時均會產生延遲,五類UTP的延時為5.56ns/m。在設計乙太網時,要求遵守一個中繼規則,這個規則又稱為黃金規則或5-4-3-2-1規則,此規則不但適用於10mbps的乙太網,也適用於快速乙太網。這個規則要求環行沖突延遲不得超過512位時,對於100mbps的傳輸率,即為5120ns。環行中,網路元件有電纜、中繼單元、MAU和DTE等,把它們的延時加起來,再乘2,即得出環行延時,同時也可計算出環行沖突直徑。按此理論,可計算出為保證一個小幀發送完畢之前信號所能傳輸的遠距離。這就是為何要將鏈路跨距限定為100米的理由。
當超過100米時,由於不能及時檢測出沖突,因沖突而受到破壞的信息包傳送完畢,而且被接收方接收,此信息包因通不過驗證而被迫丟棄,此時後退重發的機制未被激活,故而會造成包的丟失。當傳輸速率低於100 mbps時,在實際應用中,可適當放寬100米的限長。必須聲明,這樣做實際雖然有效果,但並不符合標准。在認證測試時,必須加以說明,否則將有可能產生一些問題,比如產品質保。
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