该树的拓扑结构是总线拓扑和星型拓扑结构的组合。这种组合允许用户在网络上拥有多个服务器。将多个星形拓扑连接到另一个星形拓扑网络。它也被称为扩展星形拓扑或分层拓扑。
网络拓扑是网络上设备的系统设计。树形拓扑具有一个中心节点,所有其他设备都连接到该中心节点以构建层次结构,该层次结构必须至少具有三个级别。
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树形拓扑遵循分层模型。因此,每个级别均以对称方案连接到下一个更高级别。
当网络较大时,最好使用此拓扑。不建议在小型网络中使用,因为与其他拓扑相比,必须使用更多的电缆,这会产生大量浪费。
树形拓扑是最好的,因为所有计算机都同时接收中央设备传输的信号。
特点
两种拓扑
树形拓扑是两种拓扑的组合:总线拓扑和星形拓扑。它是通过主干电缆连接多个星形拓扑而构建的。这种拓扑对于能够进行网络扩展非常有用。
在树形网络中,许多星形网络通过总线网络连接。该主线看起来像一棵树的主路径,其他星状网络充当分支。
在总线拓扑中,不同的节点连接到主电缆,而在星形拓扑中,中央集线器用于连接所有设备。
点对点连接
在树形拓扑中,每台计算机都直接连接到集线器,并且网络的每个部分都连接到骨干网。
在这种类型的网络中,每个单独的网段都进行点对点布线,因此可以支持多个软件和硬件供应商。但是,如果中央主干网发生故障,则整个网络都将关闭。
分层级别的每个设备都具有指向其较低级别的每个相邻节点的点对点链接。
所有第二级节点都具有到其层次结构中的第三级节点的点对点连接,而主设备具有与每个第二级节点的点对点连接。查看此拓扑图时,此配置看起来类似于树的结构。
层次关系
这是一种网络拓扑,它至少具有三个与主网络配合使用的层次结构,因为在星形拓扑中已经显示了两个层次结构。
可以将两个或更多设备连接到集线器。这两个设备称为主节点的子代。该拓扑之所以称为树,是因为其形状看起来像是具有不同设备分支的树。
树形拓扑中的父子关系有助于在网络上查找和分发大量信息。辅助设备也称为网页。
树形拓扑用途
-它主要用于覆盖广泛区域的网络中。如果工作站位于不同区域,则是理想选择。
-两个网络之间的通信以生成更大的网络。
-需要一台根设备,中间主设备和叶节点的网络结构,如树所示。
-通过更大的网络共享信息。
-允许用户在网络上具有多个服务器。
优点
-树形拓扑可减少网络流量。
-它与许多硬件和软件供应商兼容。
-如果网络某个分支中的任何设备损坏,则不会损害网络其他层次结构中的设备。
高度灵活
在树形拓扑中,只需在网络拓扑中添加新的集线器即可添加计算机。因此,节点扩展是可能且容易的。
这意味着它提供了很大的可伸缩性,因为最后一级的设备可以容纳分层链中的更多设备。
这就是为什么只需扩展用于连接计算机的电缆即可轻松添加计算机的原因。
集中监控
这种拓扑使用户可以轻松控制和管理相当大的网络,并且树形拓扑易于重新配置。
轻松检测错误
查找网络故障很容易,您的网络管理员可以立即纠正错误。如果任何主设备有问题,则辅助节点将停止访问数据。
由于子节点可以成为将来节点的父节点,因此可以轻松扩展树形网络。
电脑存取
因为树形拓扑结构适用于大型网络,所以所有计算机都可以更好地访问网络上的任何设备。
缺点
-与星形和总线拓扑相比,需要大量的电缆。
- 它是昂贵的。
-每次添加更多节点,维护就会变得更加困难。因此,需要大量维护
单点故障
如果整个网络的干线断开,则网络的两个部分将无法互相通信,尽管一部分可以继续通信。
另一方面,如果网络的中心集线器发生故障,则整个网络将发生故障。同样,如果中央电缆出现问题,则整个网络将停止工作。
这就是为什么树形拓扑管理员通常具有“保护树”的职责,特别注意或保护集线器和中央电缆的原因。
难以配置
树形拓扑难以配置。这是因为它是大型网络的拓扑。而且,很难连接网络。需要许多电缆,并且维护困难。
参考文献
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