腾远科普何为网络拓扑、网络透传

发布时间:

2023-08-28 08:54

腾远智拓铁粉们一定知道,我们在产品以及产品测试和真实项目中,都会放上网络拓扑图,以及提到网络透传,或许很多小伙伴对此不是很清楚,本期,腾远科普频道想跟大家科普的是网络拓扑、网络透传这两个概念。

网络拓扑

网络拓扑的早期研究始于1736年瑞士数学家L.欧拉发表的关于柯尼斯堡桥问题的论文。1845年和1847年,G.R.基尔霍夫发表的两篇论文为网络拓扑应用于电网络分析奠定了基础。

网络拓扑

一句话表达就是,用传输介质互连各种设备的物理布局。关于网络拓扑,大家关注点是计算机分布的位置以及电缆如何通过它们,所以,设计一个网络的时候,应根据自己的实际情况选择正确的拓扑方式,因为每种拓扑都有它自己的优点和缺点。而设计网络拓扑的时候,最常见的术语是:节点、结点、链路、通路。

拓扑是一种不考虑物体的大小、形状等物理属性,而仅仅使用点或者线描述多个物体实际位置与关系的抽象表示方法。拓扑不关心事物的细节,也不在乎相互的比例关系,而只是以图的形式表示一定范围内多个物体之间的相互关系。

网络拓扑根据通信子网的通信信道分为两类:广播通信信道子网的拓扑、点到点通信子网的拓扑;而这两大类别又分别有4种结构。

广播通信信道子网的基本拓扑结构主要有4种:总线型,树型,环型,无线通信与卫星通信型,

点到点的通信子网的基本拓扑结构主要有4种:星型,环型,树型与网状型拓扑。

而网络的拓扑结构分为:逻辑拓扑、物理拓扑结构,现在讲物理拓扑结构。

①总线型拓扑:是一种基于多点连接的拓扑结构,所有的设备连接在共同的传输介质上。总线拓扑结构使用一条所有PC都可访问的公共通道,每台PC只要连一条线缆即可但是它的缺点是所有的PC不得不共享线缆,优点是不会因为一条线路发生故障而使整个网络瘫痪。

②环型拓扑:把每台PC连接起来,数据沿着环依次通过每台PC直接到达目的地,在环行结构中每台PC都与另两台PC相连每台PC的接口适配器必须接收数据再传往另一台一台出错,整个网络会崩溃因为两台PC之间都有电缆,所以能获得好的性能。

③树型拓扑:把整个电缆连接成树型,树枝分层每个分至点都有一台计算机,数据依次往下传优点是布局灵活但是故障检测较为复杂,PC环不会影响全局。

④星型拓扑:在中心放一台中心计算机,每个臂的端点放置一台PC,所有的数据包及报文通过中心计算机来通讯,除了中心机外每台PC仅有一条连接,这种结构需要大量的电缆,星型拓扑可以看成一层的树型结构不需要多层PC的访问权争用。星型拓扑结构在网络布线中较为常见。

⑤菊花链拓扑:类似于环行拓扑结构,但是中间有一对断点。

 

腾远智拓真实案例拓扑图

 

我司在诸多真实案例和测试中,都有设计和放置一些网络拓扑图,这些拓扑图形象地描述了网络的安排和配置方式,以及各节点之间的相互关系,形象的表达了我司的通信设备产品是如何连接在一起,并正常工作的。 

网络透传

 

网络透传

透传即透明传输,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。

用比喻来解释,像快递邮件,邮件中间有可能通过自行车、汽车、火车和飞机的多种组合运输方式到达,只保证传输的质量如何,而不管里面的物件是什么。

形象点来表述就是,假设有数据s要通过一个网络,这个网络的入口为a,出口为b,数据s到达a处,由a负责对s进行封装,比如s是ip数据,a就用二层格式进行封装,在整个网络中,都是利用二层进行传输,到了出口b,再把封装解开,还原成s本来的ip结构。对于s来说,通过这个网络,没有改变它的任何结构和数据,因此对于s,这个通过的网络是“透明”的,这就是透传。

 

腾远智拓产品

我司的多款产品都拥有数据透传功能,如:单兵背负式自组网电台、微型机载自组网电台、车载式自组网电台、手持式自组网电台、无人系统自组网电台等。

 腾远智拓真实案例

作为拥有16年经验的无线宽带通信产品和解决方案提供商,我们的产品已经广泛应有于部队、应急、消防、海事、人防、公安、电力、水利、航天等行业领域,不管是产品的质量、各种功能也好,都是堪称优质级别的。

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