ネットワークトポロジの種類とその特性

たくさん ネットワークトポロジの種類とその特性■ネットワークの物理マップを構成し、データと情報を交換できるようにします。 この記事では、この興味深いトピックについてさらに学ぶことができます。

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ネットワークトポロジの種類とその特性

コンピューティングの世界でこのトピックについて話すとき、開発者とプログラマーがネットワークシステムを介してデータを交換するために使用する物理的および論理的マップの構造とアーキテクチャーが参照されます。

ネットワークトポロジの種類とその特性には、さまざまなノード(コンピュータ、プリンタ、サーバー、ハブ、スイッチ、ルーター)を相互に接続して、それぞれにデータと情報を送信できるユーティリティがあります。

これは、いわゆる物理トポロジで構成されます。これは、メディアと呼ばれるケーブルがノード間で相互接続される方法であり、ホストがメディアにアクセスする方法が定義される論理トポロジです。 方法を見る ネットワークケーブルを構築する

言い換えれば、それはネットワークが設計される方法です。 この概念は、特定の場所へのデータと情報の送信を可能にするデバイスと機器の編成と接続に関係しています。

ネットワークトポロジとその特性には多くの種類があり、それぞれがシステムのコンフォメーションを異なるものにします。 このフィールドは、さまざまなコードを知り、特定のコンピューターのデジタル言語を管理する必要があるさまざまなプログラマーによって実行されます。

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コンフォメーション、ネットワークトポロジのタイプ、およびそれらの特性により、プロバイダーからインターネットサービスに接続する方法と、ルーターを介して送信する方法を確立できます。 トポロジにより、送信を管理する方法と送信先を確立できます。

この設計により、スイッチを別のスイッチまたはルーターに接続でき、ホストまたはワークステーションにつながる可能性があります。 これにより、一種のツリーのようなブランチが作成され、最初のルーターがチャネルを介して残りのデバイスにどのように送信するかがわかります。

ほとんどの場合、ノード間の相互接続に関連する基本アーキテクチャを確立することにより、さまざまなネットワークトポロジを開発できます。 それらの間の距離は、伝送チャネルまたはメディアを決定します。 ただし、各要素は物理的な相互接続を構成し、伝送速度と信号がネットワークの効率的な運用に影響を与える場合があります。

このアクションを可能にするコンポーネントは、サーバーネットワーク、ネットワークデバイス、端末、および通信メディアと呼ばれるデータが通過するチャネルです。 これらのコンポーネントを使用すると、ネットワークトポロジと呼ばれるネットワークシステムのアーキテクチャマップを構築できます。 次に、ネットワークトポロジのタイプとその特性を以下に示します。

トポロジーは何ですか?

ネットワークの世界では、プログラマーと開発者は、ネットワークを計画および構築するときに、XNUMX種類のネットワークトポロジとその特性のみを考慮します。 これらは、ツリーまたは階層、バス、リングまたは円形、スター、メッシュ、およびポイントツーポイントです。見てみましょう。

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ツリー、階層またはツリー

このタイプのトポロジは、星の形をしたネットワークの集まりと見なされますが、非常に組織化されています。 その階層に応じて、リーフと呼ばれる個々の周辺ノードに基づいて構築が確立されます。 ノードは別のノードとデータを送受信し、繰り返しを処理しません。 配布のみを担当する他のトポロジとは大きく異なります。

個々のノードは、ノード自体の接続パスで発生する障害によってネットワークから分離されます。 この障害により、リーフノードを分離できますが、リンク全体に障害が発生すると、セクションが分離され、ある種の送信カットオフが発生する可能性があります。

これは通常、過剰なトラフィックが原因で発生するため、ネットワークに接続されているものとは異なる情報のメニューを維持するのに役立つ中央ノードを開発することが重要です。 次に、データパケットをすべてのノードに送信するネットワーク構造が形成され、コネクタとして使用できるようになります。

バス

「共通コンジット」、「リニア」、または「ライン」とも呼ばれ、ネットワークトポロジのタイプとその特性に存在する最も興味深いバリアントのXNUMXつであり、開発が最も簡単なもののXNUMXつと見なされています。 この構造は、ユーザーを接続し、XNUMXつのエンドポイント間でユーザーを常に関連付けるPtP通信チャネルで構成されています。

これは、子供たちが遊んだりコミュニケーションしたりするために使用する、いわゆるブリキの電話と同じように機能します。 通信システムが切り替えられた方法で実行されると、恒久的なサークルが確立されます。 理解できる言葉で言えば、特定の番号に恒久的に電話をかけるようにプログラムされている場合、電話と同じように機能します。

この通信は必要になるまで残り、必要に応じて解放できます。 これは、システムがタスクを実行して切断された後、システムの通信を解体するようなものです。

リング、円形またはリング

これは、ネットワークをより安定した方法で編成および注文できるようにするネットワークです。 各ノードは他のノードと接続して、単一の送信と通信を形成します。 次に、ノード間に一意のルートが形成され、個々のデータパケットを処理できるようになります。

リングトポロジは、双方向または循環方向にトラフィックがある場合でも単方向である可能性があり、一種のリングを作成します。 また、リングがXNUMXつのノード間に単一のパスを提供できるようにする双方向の方法で構造化することもできます。

一部のノードに問題がある場合、これらの伝送パスが中断されることがあります。 利点のXNUMXつは、各デバイスがトークンにアクセスでき、問題なく送信できることです。

コンピューター間の接続を管理するために中央ノードは必要ありません。 また、デバイスが次のシステムを構成できるようにします。 仮想化 ケーブルを外すだけです。

スター

トポロジのタイプとその特性により、ユーザーまたは企業のニーズに基づいてさまざまな構成を提供できます。 この場合、スタートポロジまたはスターとも呼ばれ、ネットワークが崩壊する可能性を制限します。 これは、すべてのノードを中央ノードに接続することによって行われます。

この中央ノードは、受信した送信を任意の周辺ノードとネットワーク内のすべてのノードに送信します。 周辺ノードは相互に通信し、中央ノードからのみ送信します。 いずれかのノードの接続回線に障害が発生した場合、中央ノードはそれ自体の分離のみを引き起こします

唯一の問題は、中央ノードが再充電され、かなりの量のトラフィックをサポートしていることです。 このため、このタイプの構造的ネットワークトポロジは、データの送受信で大量のトラフィックと大量のトラフィックを生成する伝送システムではなく、小規模なシステムで推奨されます。

マラ

このネットワークトポロジは、各ノードがすべてのノードに接続されている前のトポロジと同様の接続形式です。 さまざまなチャネルを介して、あるノードから別のノードにメッセージを伝送できます。 メッシュネットワークが完全に接続されている場合、通信が中断されることはありません。 また、各サーバーが残りのサーバーとの独自の接続を確立できるようにします。

このタイプのネットワークトポロジとその特性の利点は、中央ノードを介して構造化されていないことです。これにより、障害が制限された予測が作成されます。 長期間のメンテナンスが可能です。 もうXNUMXつの利点は、接続が失われた場合でも、ネットワークノードに影響を与えないことです。

メッシュネットワークは非常に信頼性が高く、冗長性が低く、信頼性はより高い障害に耐えることができます。 このタイプのネットワークトポロジの欠点のXNUMXつは、インストールに少し費用がかかることです。 それらは、各ノードを残りのノードと相互接続する必要があります。

これにより、各インターフェイスに必要なインターフェイスよりも多くのインターフェイスを増やすことができます。 そのため、有線または無線接続に基づいてトポロジを構築することが重要です。 同じ宛先へのルートの冗長性により、障害の発生頻度が減少します。

欠点のXNUMXつは、ケーブルを介してネットワークを確立しようとすると、設置コストが高くなる可能性があるという結果になります。 彼らが知っていることが判明したものの中で、より多くのリソースの使用を実装することにつながるもの ネットワークに接続する方法  より収益性の高い構造を見つけるために。

ポイントバイポイント

「ポイントツーポイントプロトコル」または「ピアツーピア」とも呼ばれ、長距離ネットワーク(WAN)を使用するネットワークトポロジのタイプとその特性を表します。チェーンアルゴリズムはやや複雑です。 エラーは、中間ノードと最終的に修正されます。

ポイントツーポイントネットワークは、各データチャネルを使用してさまざまなノードと通信できるマルチポイントネットワークとは明らかに対照的に、各データチャネルを使用してXNUMX台のコンピュータのみを通信するタイプのネットワークアーキテクチャに対応するネットワークです。

ネットワークデバイスは同様に、互いにペアで動作します。 各デバイスは、エミッターまたはレシーバーの役割を果たします。 このシステムの複雑さにより、メッセージ要求で独立性を確立できます。 通常、役割は逆になり、受信者が送信者になります。

ステーションは、ネットワークのノードから送信されたメッセージのみを受信します。 送信アドレスに従って受信ステーションを識別します。 ノード間の接続は、XNUMXつまたは複数の伝送システムで行われます。 これらは異なる速度でそれらを送信することができ、それらが並行して動作することを可能にします。 中間ノードは、送信するメッセージのタイプに基づいてトラフィックを生成できます。

遅延は、中間ノードを介したメッセージの転送が原因です。 設置費用は、メイン接続に必要なケーブルの数と接続間のリンクの数によって異なります。


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