在总线型拓扑结构中,每台计算机的网卡上都有一个特定的MAC地址,用以在网络中标识唯一的节点。MAC地址使得每个节点能够识别出其他计算机发送给它的信息,也能够将信息发给其他某一个具体的节点。
网络上的某个站点在传送一条消息时,将发送一个电信号,该电信号从源地点出发,同时沿两个方向向两个终端前进,直到抵达电缆的尽头,并在那里被终端反射器吸收。当信号沿着电缆传送时,电缆上的每台计算机都可以检测该数据,并根据MAC地址判断数据送达的地址与自己的地址是否相同,如果相同,则说明是发给本机的,接收该数据并作出应答,否则,将置之不理。
电缆上每加入一个新的节点,就会吸收一部分信号。因此,总线型拓扑对于一条网段上的节点数有限制。当节点增加到一定数量后,电脉冲将变得不再明显,信号强度会减弱到很低,误码率就会大大增加。
所以,一条网段一般仅能支持30个节点。当网络中的计算机超过这个数量时,就必须增加中继器来支持附加的工作站。中继器的作用仅限于增强电信号,从而使网段内可容纳的计算机数量增大。
总线型拓扑结构的优点是:
(1)电缆长度短,易于布线和维护;
(2)结构简单,传输介质又是无源元件。
总线型拓扑结构的缺点是:
(1)故障检测需要在网上的各个站点上进行;
(2)在扩展总线的干线长度时,需重新配置中继器、剪裁电缆、调整终端器等;
(3)总线上的站点需要介质访问控制功能,增加了站点的硬件和软件费用。
2.星型(Star)拓朴结构在星型拓扑中,网络中所有的计算机均连接至同一中枢装置(如交换机或路由器),每台计算机都分别通过一根电缆与该中枢装置相连接,路由器位于网络的中心位置,网络中的计算机都从这一中心点辐射出来(如图1.11所示)。
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