网络拓扑结构演示教学
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PROFINET工业以太网教程(4)——拓扑结构上一篇文章我们介绍了PROFINET网络的重要组成元件——交换机,今天这篇文章,我们来介绍如何使用交换机构建不同的PROFINET网络拓扑结构。
拓扑结构源自拓扑学,它是研究不同的点-线构成的图形的特点的一门科学。
在PROFINET网络中,'点'可以是CPU主机架,也可以是分布式IO站点;'线'就是用于连接CPU和各IO站点的通信线路,比如网线或者光纤;这些点和线是依靠交换机连接起来的。
根据连接方式的不同,PROFINET网络可以构成线型拓扑结构、星型拓扑结构、树型拓扑结构和环型拓扑结构。
1、线型拓扑结构线型拓扑结构是使用一条传输线将网络中的节点先后连接所组成的拓扑结构。
很多现场总线,比如PROFIBUS/DeviceNet等都是线型拓扑结构。
PROFINET也可以依靠交换机构成线型拓扑结构。
交换机可以是单独的外围设备,也可以是节点内部集成的交换机。
下面这张图是依靠节点内部交换机构成的PROFINET线型拓扑结构:线型拓扑结构的优点是:结构简单、安装容易、传输线路最短、节省成本;线型拓扑结构的缺点是:除了两端,其余节点增加或删除困难;单个节点发生故障能影响整个网络,并且故障定位比较困难,一般不用来构成大型网络;2、星型拓扑结构星型拓扑结构是以交换机为中心,将各个网络节点都连接到交换机上所组成的拓扑结构。
星型拓扑是PROFINET网络的典型拓扑结构,也是现代计算机网络使用的主要拓扑结构;在星型网络中,交换机是最核心的设备,下面这张图是PROFINET网络星型拓扑结构图:星型拓扑结构的优点是:节点增加和删除灵活;单个节点故障不会影响网络整体运行;容易管理、诊断及监控;星型拓扑结构的缺点是:布线复杂,成本高,交换机故障会导致网络瘫痪;3、树型拓扑结构将几个星型拓扑网络用交换机连接起来就构成树型拓扑网络。
比如下面这张图:许多企业网络、工厂的车间网络等都采用树型拓扑结构。
网络的拓扑结构1.了解计算机网络的三种基本拓扑结构2.掌握三种拓扑结构的工作原理、网络特点及主要应用领域3.能够根据实际情况选择合适的网络拓扑教学重点三种拓扑结构的工作原理及网络特点教学难点根据实际情况选择网络拓扑教学课时讲授2课时教学过程一、引入网络中是一系列相互连接的计算机的集合体,相互连接的计算机。
由于网络的覆盖范围要求不一样,所以网络中的计算机有多种不同的连接方法。
我们这节课就来研究常见的网络连接方法,也就是网络的拓扑结构。
拓扑学是一种研究与大小、距离无关的几何图形特征的学科,在计算机网络中常采用拓扑学的方法,将计算机网络的结构表示出来。
计算机网络拓扑是中节点与通信线路之间的几何关系表示网络结构,反映出网络中各实体间的结构关系。
拓扑设计是建设计算机网络的首步,也是实现各种网络协议的基础,它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。
计算机网络拓扑主要是指通信子网的拓扑构型。
网络中计算机及其他设备的连接关系。
拓扑隐去了网络的具体物理特性,而抽象出节点之间的关系加以研究。
二、新授课1.基本术语⑴.节点节点就是网络单元。
网络单元是网络系统中的各种数据处理设备、数据通信控制设备和数据终端设备。
节点分为:转节点,它的作用是支持网络的连接,它通过通信线路转接和传递信息;访问节点,它是信息交换的源点和目标。
⑵.链路链路是两个节点间的连线。
链路分“物理链路”和“逻辑链路”两种,前者是指实际存在的通信连线,后者是指在逻辑上起作用的网络通路。
链路容量是指每个链路在单位时间内可接纳的最大信息量。
⑶.通路通路是从发出信息的节点到接收信息的节点之间的一串节点和链路。
也就是说,它是一系列穿越通信网络而建立起的节点到节点的链路.2.网络的拓扑结构按照拓扑学的观点,将工作站、服务器、交换机等网络单元抽象为“点”,网络中的传输介质抽象为“线”,计算机网络系统就变成了由点和线组成的几何图形,它表示了通信媒介与各节点的物理连接结构,这种结构称为网络的拓扑结构。
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计算机网络拓扑结构教案第一章:计算机网络拓扑结构概述1.1 教学目标了解计算机网络拓扑结构的定义和分类掌握常见的计算机网络拓扑结构及其特点理解计算机网络拓扑结构对网络性能的影响1.2 教学内容计算机网络拓扑结构的定义和分类常见的计算机网络拓扑结构:总线型、星型、环型、树型、网状型等计算机网络拓扑结构的特点和应用场景计算机网络拓扑结构对网络性能的影响1.3 教学方法采用讲授法,讲解计算机网络拓扑结构的定义、分类和特点通过案例分析,让学生了解不同拓扑结构的应用场景讨论法,引导学生思考拓扑结构对网络性能的影响1.4 教学评估课堂问答,检查学生对计算机网络拓扑结构的理解案例分析,评估学生对不同拓扑结构的应用场景的掌握第二章:总线型拓扑结构2.1 教学目标掌握总线型拓扑结构的定义和特点了解总线型拓扑结构的应用场景理解总线型拓扑结构的优缺点2.2 教学内容总线型拓扑结构的定义和特点总线型拓扑结构的应用场景总线型拓扑结构的优缺点2.3 教学方法采用讲授法,讲解总线型拓扑结构的定义、特点和应用场景通过实例分析,让学生了解总线型拓扑结构的优缺点2.4 教学评估课堂问答,检查学生对总线型拓扑结构的理解实例分析,评估学生对总线型拓扑结构的优缺点的掌握第三章:星型拓扑结构3.1 教学目标掌握星型拓扑结构的定义和特点了解星型拓扑结构的应用场景理解星型拓扑结构的优缺点3.2 教学内容星型拓扑结构的定义和特点星型拓扑结构的应用场景星型拓扑结构的优缺点3.3 教学方法采用讲授法,讲解星型拓扑结构的定义、特点和应用场景通过实例分析,让学生了解星型拓扑结构的优缺点3.4 教学评估课堂问答,检查学生对星型拓扑结构的理解实例分析,评估学生对星型拓扑结构的优缺点的掌握第四章:环型拓扑结构4.1 教学目标掌握环型拓扑结构的定义和特点了解环型拓扑结构的应用场景理解环型拓扑结构的优缺点4.2 教学内容环型拓扑结构的定义和特点环型拓扑结构的应用场景环型拓扑结构的优缺点4.3 教学方法采用讲授法,讲解环型拓扑结构的定义、特点和应用场景通过实例分析,让学生了解环型拓扑结构的优缺点4.4 教学评估课堂问答,检查学生对环型拓扑结构的理解实例分析,评估学生对环型拓扑结构的优缺点的掌握第五章:树型拓扑结构5.1 教学目标掌握树型拓扑结构的定义和特点了解树型拓扑结构的应用场景理解树型拓扑结构的优缺点5.2 教学内容树型拓扑结构的定义和特点树型拓扑结构的应用场景树型拓扑结构的优缺点5.3 教学方法采用讲授法,讲解树型拓扑结构的定义、特点和应用场景通过实例分析,让学生了解树型拓扑结构的优缺点5.4 教学评估课堂问答,检查学生对树型拓扑结构的理解实例分析,评估学生对树型拓扑结构的优缺点的掌握第六章:网状拓扑结构6.1 教学目标掌握网状拓扑结构的定义和特点了解网状拓扑结构的应用场景理解网状拓扑结构的优缺点6.2 教学内容网状拓扑结构的定义和特点网状拓扑结构的应用场景网状拓扑结构的优缺点6.3 教学方法采用讲授法,讲解网状拓扑结构的定义、特点和应用场景通过实例分析,让学生了解网状拓扑结构的优缺点6.4 教学评估课堂问答,检查学生对网状拓扑结构的理解实例分析,评估学生对网状拓扑结构的优缺点的掌握第七章:混合拓扑结构7.1 教学目标掌握混合拓扑结构的定义和特点了解混合拓扑结构的应用场景理解混合拓扑结构的优缺点7.2 教学内容混合拓扑结构的定义和特点混合拓扑结构的应用场景混合拓扑结构的优缺点7.3 教学方法采用讲授法,讲解混合拓扑结构的定义、特点和应用场景通过实例分析,让学生了解混合拓扑结构的优缺点7.4 教学评估课堂问答,检查学生对混合拓扑结构的理解实例分析,评估学生对混合拓扑结构的优缺点的掌握第八章:计算机网络拓扑结构的设计原则8.1 教学目标掌握计算机网络拓扑结构的设计原则了解设计计算机网络拓扑结构时需要考虑的因素理解计算机网络拓扑结构设计的重要性8.2 教学内容计算机网络拓扑结构的设计原则设计计算机网络拓扑结构时需要考虑的因素:可靠性、扩展性、成本等计算机网络拓扑结构设计的重要性8.3 教学方法采用讲授法,讲解计算机网络拓扑结构的设计原则案例分析,让学生了解设计计算机网络拓扑结构时需要考虑的因素讨论法,引导学生思考计算机网络拓扑结构设计的重要性8.4 教学评估课堂问答,检查学生对计算机网络拓扑结构设计原则的理解案例分析,评估学生对设计计算机网络拓扑结构时需要考虑的因素的掌握第九章:计算机网络拓扑结构的应用案例9.1 教学目标了解计算机网络拓扑结构在实际应用中的案例掌握不同拓扑结构在实际应用中的优势和局限性理解计算机网络拓扑结构与实际应用的需求相结合的重要性9.2 教学内容计算机网络拓扑结构在实际应用中的案例:互联网、企业网络等不同拓扑结构在实际应用中的优势和局限性计算机网络拓扑结构与实际应用的需求相结合的重要性9.3 教学方法采用讲授法,讲解计算机网络拓扑结构在实际应用中的案例实例分析,让学生了解不同拓扑结构在实际应用中的优势和局限性讨论法,引导学生思考计算机网络拓扑结构与实际应用的需求相结合的重要性9.4 教学评估课堂问答,检查学生对计算机网络拓扑结构在实际应用中的案例的理解实例分析,评估学生对不同拓扑结构在实际应用中的优势和局限性的掌握第十章:计算机网络拓扑结构的未来发展趋势10.1 教学目标了解计算机网络拓扑结构的未来发展趋势掌握新兴的计算机网络拓扑结构及其特点理解计算机网络拓扑结构发展的重要性10.2 教学内容计算机网络拓扑结构的未来发展趋势新兴的计算机网络拓扑结构:软件定义网络、网络功能虚拟化等计算机网络拓扑结构发展的重要性10.3 教学方法采用讲授法,讲解计算机网络拓扑结构的未来发展趋势案例分析,让学生了解新兴的计算机网络拓扑结构及其特点讨论法,引导学生思考计算机网络拓扑结构发展的重要性10.4 教学评估课堂问答,检查学生对计算机网络拓扑结构的未来发展趋势的理解案例分析,评估学生对新兴的计算机网络拓扑结构及其特点的掌握重点和难点解析重点环节1:计算机网络拓扑结构的定义和分类需要重点关注的原因:计算机网络拓扑结构是网络设计的基础,对网络性能和稳定性有重要影响。
网络拓扑结构图.网络要求通过对用户网络结构和应用的分析可以得出这样一个大型校园网,必须具备以下基本网络要求。
•整个网络无性能瓶颈,特别是教学区中的多媒体教室。
•各子网间既要保持相对独立,又要允许有权限的用户能相互访问。
•各楼层都要预留一定的交换端口,以备扩展。
•结构图中可清晰地知道各主要设备连接的传输介质类型。
•整个网络设计的性价比要高。
2.设计思路本示例为多个扩展型星型网络的双绞线,或者光纤互连。
根据以上网络要求可以得出以下网络结构基本设计思路。
(1)对于有多媒体教室的教学楼,在楼层交换机与建筑物设备问交换机之间,以及相应建筑物设备问交换机与总机房核心交换机之间可采用GEC技术进行多链路聚合,最高可达到8Gbps 的连接性能,确保所需的高带宽。
(2)为了确保各子网问相对独立,又可以允许有权限用户问的互访,可在各区网络中采用子网划分方法,同时通过中间节点路由器可以设置允许相互访问的用户列表。
(3)根据各建筑物的相隔距离通常是这样部署各机房和设备间的:各建筑物的设备问均设在各楼的第一层,子网设备问选择该区中位置相对中央的一建筑物第一层,与该建筑物的设备问共处一室,整个校园网的机房设在整个校园网中位置相对中央的一栋教学楼第一层,与该教学楼,甚至该建筑物所在子网的设备间区处一室。
(4)主干网络中各子网核心交换机与总机房路由器之间,以及同一子网内部建筑物设备间交换机与子网核心交换机之间都采用光纤星型连接,而同一建筑物的不同楼层则采用双绞线千兆位连接。
(5)楼层交换机所需预留的端口较多,而设备间和机房核心交换机则可预留少数端口,因为端口的使用主要体现在最终用户端。
(6)本节主要介绍各楼层交换机与建筑物设备间核心交换机,建筑物设备间交换机与子网设备问核心交换机之间,以及子网设备间核心交换机与网络总机房路由器之间的连接,具体各楼内部的星型网络结构设计思路参见3.1.1节介绍即可。
3.设计步骤根据以上设计思路,作出的具体设计步骤如下。
网络拓扑结构网络拓扑结构科技名词定义中文名称:网络拓扑结构英文名称:network topology定义:在计算机网络中指定设备和线路的安排或布局;在地理网络中指网络要素之间的连接网络拓扑是网络形状,或者是它在物理上的连通性.构成网络的拓扑结构有很多种。
网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。
拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的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。
星型拓扑结构(集中式网络)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。
目前一般网络环境都被设计成星型拓朴结构。
星型网是目前广泛而又首选使用的网络拓朴设计之一。
星型结构是指各工作站以星型方式连接成网。
网络有中央节点,其他节点(工作站、服务器)都与中央节点直接相连,这种结构以中央节点为中心,因此又称为集中式网络。
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。
同时星型拓扑结构的网络延迟时间较小,传输误差较低。
但这种结构非常不利的一点是,中心系统必须具有极高的可靠性,因为中心系统一旦损坏,整个系统便趋于瘫痪。
对此中心系统通常采用双机热备份,以提高系统的可靠性。
在星型拓扑结构中,网络中的各节点通过点到点的方式连接到一个中央节点(又称中央转接站,一般是集线器或交换机)上,由该中央节点向目的节点传送信息。
中央节点执行集中式通信控制策略,因此中央节点相当复杂,负担比各节点重得多。
在星型网中任何两个节点要进行通信都必须经过中央节点控制。
现有的数据处理和声音通信的信息网大多采用星型网,目前流行的专用小交换机PBX(Private Branch Exchange),即电话交换机就是星型网拓扑结构的典型实例。
它在一个单位内为综合语音和数据工作站交换信息提供信道,还可以提供语音信箱和电话会议等业务,是局域网的一个重要分支。
在星型网中任何两个节点要进行通信都必须经过中央节点控制。
因此,中央节点的主要功能有三项:当要求通信的站点发出通信请求后,控制器要检查中央转接站是否有空闲的通路,被叫设备是否空闲,从而决定是否能建立双方的物理连接;在两台设备通信过程中要维持这一通路;当通信完成或者不成功要求拆线时,中央转接站应能拆除上述通道。
由于中央节点要与多机连接,线路较多,为便于集中连线,目前多采用一种称为集线器(HUB)或交换设备的硬件作为中央节点。
环型网络拓扑结构环型结构在LAN中使用较多。
这种结构中的传输媒体从一个端用户到另一个端用户,直到将所有的端用户连成环型。
数据在环路中沿着一个方向在各个节点间传输,信息从一个节点传到另一个节点。
这种结构显而易见消除了端用户通信时对中心系统的依赖性。
环行结构的特点是:每个端用户都与两个相临的端用户相连,因而存在着点到点链路,但总是以单向方式操作,于是便有上游端用户和下游端用户之称;信息流在网中是沿着固定方向流动的,两个节点仅有一条道路,故简化了路径选择的控制;环路上各节点都是自举控制,故控制软件简单;由于信息源在环路中是串行地穿过各个节点,当环中节点过多时,势必影响信息传输速率,使网络的响应时间延长;环路是封闭的,不便于扩充;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。
总线拓扑结构总线上传输信息通常多以基带形式串行传递,每个节点上的网络接口板硬件均具有收、发功能,接收器负责接收总线上的串行信息并转换成并行信息送到PC工作站;发送器是将并行信息转换成串行信息后广播发送到总线上,总线上发送信息的目的地址与某节点的接口地址相符合时,该节点的接收器便接收信息。
由于各个节点之间通过电缆直接连接,所以总线型拓扑结构中所需要的电缆长度是最小的,但总线只有一定的负载能力,因此总线长度又有一定限制,一条总线只能连接一定数量的节点。
因为所有的节点共享一条公用的传输链路,所以一次只能由一个设备传输。
需要某种形式的访问控制策略、来决定下一次哪一个站可以发送.通常采取分布式控制策略。
发送时,发送站将报文分成分组.然后一次一个地依次发送这些分组。
有时要与其它站来的分组交替地在介质上传输。
当分组经过各站时,目的站将识别分组的地址。
然后拷贝下这些分组的内容。
这种拓扑结构减轻了网络通信处理的负担,它仅仅是一个无源的传输介质,而通信处理分布在各站点进行。
在总线两端连接有端结器(或终端匹配器),主要与总线进行阻抗匹配,最大限度吸收传送端部的能量,避免信号反射回总线产生不必要的干扰。
总线结构是使用同一媒体或电缆连接所有端用户的一种方式,也就是说,连接端用户的物理媒体由所有设备共享,各工作站地位平等,无中央节点控制,公用总线上的信息多以基带形式串行传递,其传递方向总是从发送信息的节点开始向两端扩散,如同广播电台发射的信息一样,因此又称广播式计算机网络。
各节点在接受信息时都进行地址检查,看是否与自己的工作站地址相符,相符则接收网上的信息。
使用这种结构必须解决的一个问题是确保端用户使用媒体发送数据时不能出现冲突。
在点到点链路配置时,这是相当简单的。
如果这条链路是半双工操作,只需使用很简单的机制便可保证两个端用户轮流工作。
在一点到多点方式中,对线路的访问依靠控制端的探询来确定。
然而,在LAN环境下,由于所有数据站都是平等的,不能采取上述机制。
对此,研究了一种在总线共享型网络使用的媒体访问方法:带有碰撞检测的载波侦听多路访问,英文缩写成CSMA/CD。
这种结构具有费用低、数据端用户入网灵活、站点或某个端用户失效不影响其它站点或端用户通信的优点。
缺点是一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权;媒体访问获取机制较复杂;维护难,分支节点故障查找难。
尽管有上述一些缺点,但由于布线要求简单,扩充容易,端用户失效、增删不影响全网工作,所以是LAN技术中使用最普遍的一种。
分布式拓扑结构分布式结构的网络是将分布在不同地点的计算机通过线路互连起来的一种网络形式。
分布式结构的网络具有如下特点:由于采用分散控制,即使整个网络中的某个局部出现故障,也不会影响全网的操作,因而具有很高的可靠性;网中的路径选择最短路径算法,故网上延迟时间少,传输速率高,但控制复杂;各个节点间均可以直接建立数据链路,信息流程最短;便于全网范围内的资源共享。
缺点为连接线路用电缆长,造价高;网络管理软件复杂;报文分组交换、路径选择、流向控制复杂;在一般局域网中不采用这种结构。
树型拓扑结构树型结构是分级的集中控制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本较低,节点易于扩充,寻找路径比较方便,但除了叶节点及其相连的线路外,任一节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响。
网状拓扑结构网状拓扑结构主要指各节点通过传输线互联连接起来,并且每一个节点至少与其他两个节点相连.网状拓扑结构具有较高的可靠性,但其结构复杂,实现起来费用较高,不易管理和维护,不常用于局域网!将多个子网或多个网络连接起来构成网状拓扑结构。
在一个子网中,集线器、中继器将多个设备连接起来,而桥接器、路由器及网关则将子网连接起来。
根据组网硬件不同,主要有三种网状拓扑:网状网:在一个大的区域内,用无线电通信链路连接一个大型网络时,网状网是最好的拓扑结构。
通过路由器与路由器相连,可让网络选择一条最快的路径传送数据。
主干网:通过桥接器与路由器把不同的子网或LAN连接起来形成单个总线或环型拓扑结构,这种网通常采用光纤做主干线。
星状相连网:利用一些叫做超级集线器的设备将网络连接起来,由于星型结构的特点,网络中任一处的故障都可容易查找并修复蜂窝拓扑结构蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构。
它以无线传输介质(微波、卫星、红外等)点到点和多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网。
混合型拓扑结构将两种或几种网络拓扑结构混合起来构成的一种网络拓扑结构称为混合型拓扑结构(也有的称之为杂合型结构)。
这种网络拓扑结构是由星型结构和总线型结构的网络结合在一起的网络结构,这样的拓扑结构更能满足较大网络的拓展,解决星型网络在传输距离上的局限,而同时又解决了总线型网络在连接用户数量的限制。
这种网络拓扑结构同时兼顾了星型网与总线型网络的优点,在缺点方面得到了一定的弥补。
这种网络拓扑结构主要用于较大型的局域网中,如果一个单位有几栋在地理位置上分布较远(当然是同一小区中),如果单纯用星型网来组整个公司的局域网,因受到星型网传输介质--双绞线的单段传输距离(100m)的限制很难成功;如果单纯采用总线型结构来布线则很难承受公司的计算机网络规模的需求。
结合这两种拓扑结构,在同一栋楼层我们采用双绞线的星型结构,而不同楼层我们采用同轴电缆的总线型结构,而在楼与楼之间我们也必须采用总线型,传输介质当然要视楼与楼之间的距离,如果距离较近(500m以内)我们可以采用粗同轴电缆来作传输介质,如果在180m之内还可以采用细同轴电缆来作传输介质。
但是如果超过500m我们只有采用光缆或者粗缆加中继器来满足了。
这种布线方式就是我们常见的综合布线方式。
无线电通信拓扑结构传输线系统除同轴电缆、双绞线、和光纤外,还有一种手段是根本不使用导线,这就是无线电通信,无线电通信利用电磁波或光波来传输信息,利用它不用敷设缆线就可以把网络连接起来。
无线电通信包括两个独特的网络:移动网络和无线LAN网络。
利用LAN网,机器可以通过发射机和接收机连接起来;利用移动网,机器可以通过蜂窝式通信系统连接起来,该通信系统由无线电通信部门提供。
网络可采用以太网的结构,物理上由服务器,路由器,工作站,操作终端通过集线器形成星型结构共同构成局域网。
综合以上所述,可总结出以下计算机网络拓扑结构:1、总线拓扑结构是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。
优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,是局域网常采用的拓扑结构。
缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难。
最著名的总线拓扑结构是以太网(Ethernet)。
2、星型拓扑结构每个结点都由一条单独的通信线路与中心结点连结。
优点:结构简单、容易实现、便于管理,连接点的故障容易监测和排除。
缺点:中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪。
3、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。
缺点:环网中的每个结点均成为网络可靠性的瓶颈,任意结点出现故障都会造成网络瘫痪,另外故障诊断也较困难。