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光传输网络拓扑(光网络拓扑结构的要素)

本篇目录:

通信网常用的拓扑结构有哪些

树型拓扑结构 树型拓扑,一种类似于总线拓扑的局域网拓扑。树型网络可以包含分支,每个分支又可包含多个结点。树型拓扑具有较强的可折叠性,非常适用于构建网络主干,还能够有效地保护布线投资。

网络的拓扑结构有很多种,主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。

光传输网络拓扑(光网络拓扑结构的要素)-图1

常见的网络拓扑结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。特点 ①星型结构。星型结构是最古老的一种连接方式,大家每天都使用的电话属于这种结构。

sdh光传输拓扑图和结构图有什么区别

我按照字面理解,拓扑图应该更具体一点,比如应该有具体的设备型号(一般用不同的网元图区分)设备名称和组网方式。

性质不同,作用不同。网络架构图是指由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。拓扑图是一种表示网络连接关系的图形,主要关注于节点之间的连接方式,而不关注节点的具体形态和属性。

光传输网络拓扑(光网络拓扑结构的要素)-图2

拓扑结构图由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。在选择拓扑结构时,主要考虑的因素有:安装的相对难易程度、重新配置的难易程度、维护的相对难易程度、通信介质发生故障时,受到影响的设备的情况。

拓扑图一般指拓扑结构图。拓扑结构图是指由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。网络拓扑定义了各种计算机、打印机、网络设备和其他设备的连接方式。

拓扑图是指由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。拓扑图是对面实体符号图形的简单化与规则化表示,并借此图形显示量化信息,图形大小一般与实体面积无关。

光传输网络拓扑(光网络拓扑结构的要素)-图3

光纤传输为什么不能用于树形拓扑结构?

易于扩展。可以延伸出很多分支和子分支,因而容易在网络中加入新的分支或新的节点。易于隔离故障。如果某一线路或某一分支节点出现故障,它主要影响局部区域,因而能比较容易地将故障部位跟整个系统隔离开。

没有规律。优点:系统可靠性高,比较容易扩展,但是结构复杂,每一结点都与多点进行连结,因此必须采用路由算法和流量控制方法。目前广域网基本上采用网状拓扑结构。

因此,传输信息误码率可减到最少。缺点:(1)节点的故障会引起全网故障。(2)故障检测困难。(3)环形拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传达室递的方式,在负载很轻时,信道利用率相对来说就比较低。

缺点:造价高,一般用于光纤网络;可靠性低,一个节点故障,将会造成全网瘫痪;维护难,对分支节点故障定位较难;当环中节点过多时,影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;环路是封闭的,不便于扩充。

环形拓扑结构 各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输。 优点:结构简单,适合使用光纤,传输距离远,传输延迟确定。

网吧常用网络拓扑结构

星型结构。特点:星型拓扑结构便于集中控制,因为端用户之间的通信必须经过中心站。由于这一特点,也带来了易于维护和安全等优点。端用户设备因为故障而停机时也不会影响其它端用户间的通信。

常见的网络拓扑结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等。星型结构。星型结构是最古老的一种连接方式,大家每天都使用的电话属于这种结构。

网络的拓扑结构是指计算机网络中各个网络节点之间物理或逻辑连接的布局方式。以下是三种常用的网络拓扑结构:星型拓扑结构、总线型拓扑结构、环型拓扑结构。

光传送网的交叉设备有哪几种类型

常用的光传输设备有:光端机,光MODEM,光纤收发器,光交换机,PDH,SDH、PTN等类型的设备。

SC型光纤连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。

中继器 中继器是局域网互连的最简单设备,它工作在OSI体系结构的物理层,它接收并识别网络信号,然后再生信号并将其发送到网络的其他分支上。

OTN技术光传送网OTN(OpticalTransportNetwork)是由ITU-TG.87G.79G.709等建议定义的一种全新的光传送技术体制,它包括光层和电层的完整体系结构,对于各层网络都有相应的管理监控机制和网络生存性机制。

在长途骨干网中应用大容量的OTN交叉设备是必要的。利用大容量OTN交叉设备,可以实现大颗粒波长通道业务的快速开通,提高业务响应速度。

到此,以上就是小编对于光网络拓扑结构的要素的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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