네트워크 토폴로지란 무엇인가요?
네트워크 토폴로지\r\n네트워크 토폴로지는 전송 매체를 사용하여 상호 연결된 다양한 장치의 물리적 레이아웃, 즉 네트워크에서 컴퓨터와 기타 장치를 연결하는 데 사용되는 방법을 나타냅니다. 토폴로지 다이어그램은 네트워크 서버와 워크스테이션의 네트워크 구성과 상호 연결을 보여줍니다. 그 구조에는 주로 스타 구조, 링 구조, 버스 구조, 분산 구조, 트리 구조, 메쉬 구조, 벌집 구조 등이 포함됩니다. \r\n\r\n스타 토폴로지 \r\n\r\n스타 토폴로지는 모두가 매일 사용하는 전화가 이 구조에 속합니다. 스타 구조는 워크스테이션이 스타 방식으로 네트워크에 연결되어 있음을 의미합니다. 네트워크에는 중앙 노드가 있고, 다른 노드(워크스테이션, 서버)가 중앙 노드를 중심으로 직접 연결되는 구조이므로 중앙 집중식 네트워크라고도 합니다. \r\n\r\n이 구조는 최종 사용자 간의 통신이 중앙 스테이션을 통과해야 하기 때문에 중앙 집중식 제어를 용이하게 합니다. 이 기능으로 인해 유지 관리가 쉽고 안전하다는 장점도 있습니다. 최종 사용자 장비가 장애로 인해 다운되더라도 다른 최종 사용자 간의 통신에는 영향을 미치지 않습니다. 동시에 네트워크 지연 시간이 짧고 전송 오류가 낮습니다. 그러나 이 구조의 가장 큰 단점은 중앙 시스템이 일단 손상되면 전체 시스템이 마비되는 경향이 있기 때문에 중앙 시스템의 신뢰성이 매우 높아야 한다는 것입니다. 이 중앙 시스템의 경우 일반적으로 시스템 안정성을 향상시키기 위해 이중 머신 핫 백업이 사용됩니다. \r\n\r\n링 네트워크 토폴로지 \r\n\r\n링 구조는 LAN에서 일반적으로 사용됩니다. 이 구조의 전송 미디어는 모든 최종 사용자가 링에 연결될 때까지 한 최종 사용자에서 다른 최종 사용자로 이동합니다. 데이터는 링의 한 방향으로 노드 간에 전송되고, 정보는 한 노드에서 다른 노드로 전달됩니다. 이 구조는 중앙 시스템에 대한 최종 사용자 통신 의존성을 크게 제거합니다. \r\n\r\n링 구조의 특징은 다음과 같습니다. 각 최종 사용자는 인접한 두 명의 최종 사용자와 연결되므로 지점 간 링크가 있지만 항상 단방향으로 작동하므로 그들은 업스트림 사용자와 다운스트림 사용자라고 불립니다. 정보 흐름은 네트워크에서 고정된 방향으로 흐르고 두 노드 사이에는 하나의 경로만 있으므로 루프의 각 노드에 대한 제어가 단순화됩니다. 제어 소프트웨어는 간단합니다. 정보 소스가 루프의 각 노드를 직렬로 통과하기 때문에 루프에 노드가 너무 많으면 필연적으로 정보 전송 속도에 영향을 미치고 네트워크의 응답 시간이 길어집니다. 루프가 닫혀 있고 확장하기가 쉽지 않습니다. 하나의 노드에 장애가 발생하면 유지 관리가 어렵고 분기 노드 오류를 찾기가 어렵습니다. \r\n\r\n버스 토폴로지\r\n\r\n버스 토폴로지는 동일한 미디어나 케이블을 사용하여 모든 최종 사용자를 연결하는 방법입니다. 즉, 최종 사용자를 연결하는 물리적 미디어는 모든 장치로 표시됩니다.* ** 공유, 모든 워크스테이션은 동일한 상태를 가지며 중앙 노드 제어가 없습니다. 공용 버스의 정보는 대부분 베이스밴드 형태로 직렬로 전송됩니다. 전송 방향은 항상 정보를 보내는 노드에서 시작하여 양쪽 끝으로 퍼집니다. , 방송국에서 전송하는 정보와 같아서 방송컴퓨터망이라고도 합니다. 정보를 받으면 각 노드는 자신의 워크스테이션 주소와 일치하는지 확인하기 위해 주소 검사를 수행합니다. 일치하면 인터넷에서 정보를 받습니다. \r\n\r\n이 구조를 사용할 때 해결해야 할 한 가지 문제는 최종 사용자가 미디어를 사용하여 데이터를 보낼 때 충돌이 발생하지 않도록 하는 것입니다. 지점 간 링크를 구성하는 경우 이는 매우 간단합니다. 링크가 반이중으로 작동하는 경우 매우 간단한 메커니즘을 사용하여 두 최종 사용자가 교대로 작동하도록 할 수 있습니다. 지점 대 다중 지점 모드에서 회선에 대한 액세스는 제어 끝에서 폴링하여 결정됩니다. 그러나 LAN 환경에서는 모든 데이터 스테이션이 동일하므로 위의 메커니즘을 채택할 수 없습니다. 이에, 버스 기반 공유 네트워크에서 사용되는 미디어 액세스 방식인 Carrier Sense Multiple Access with CollisionDetection, 영어로 CSMA/CD로 약칭한다. \r\n\r\n이 구조는 데이터 최종 사용자를 위한 저렴한 비용, 유연한 네트워크 액세스의 장점이 있으며, 사이트 또는 특정 최종 사용자의 장애가 다른 사이트 또는 최종 사용자의 통신에 영향을 미치지 않습니다. 단점은 한 번에 한 명의 최종 사용자만 데이터를 보낼 수 있고 다른 최종 사용자는 전송할 권리를 얻기 위해 기다려야 한다는 것입니다. 미디어 액세스 획득 메커니즘이 복잡하고 분기 노드 오류를 찾기가 어렵습니다. 위에서 언급한 단점에도 불구하고 배선 요구 사항이 간단하고 확장이 용이하며 최종 사용자의 장애, 추가 또는 삭제가 전체 네트워크 작업에 영향을 미치지 않는다는 점에서 가장 일반적으로 사용되는 LAN 기술입니다.
\r\n\r\n분산 토폴로지\r\n\r\n분산 구조의 네트워크는 서로 다른 위치에 분산되어 있는 컴퓨터를 선을 통해 상호 연결하는 네트워크 형태입니다. \r\n\r\n분산 구조의 네트워크에는 다음과 같은 특징이 있습니다. 분산 제어를 사용하기 때문에 전체 네트워크의 특정 부분에 장애가 발생하더라도 전체 네트워크의 작동에 영향을 미치지 않으므로 네트워크의 경로는 최단 경로 알고리즘을 선택하므로 네트워크 지연 시간이 짧고 전송 속도가 높지만 각 노드 간에 데이터 링크를 직접 설정할 수 있으며 정보 처리가 복잡합니다. 가장 짧으면 전체 네트워크 내에서 리소스 공유가 용이해집니다. 단점은 회선 연결을 위한 케이블이 길고 비용이 많이 든다는 점, 패킷 스위칭, 경로 선택 및 흐름 제어가 복잡하다는 점입니다. \r\n\r\n트리 토폴로지\r\n\r\n트리 구조는 계층적 중앙 집중식 제어 네트워크입니다. 스타에 비해 전체 통신 회선 길이가 짧고 비용이 저렴하며 노드가 입니다. 확장하기 쉽고 경로를 찾는 것이 편리합니다. 그러나 리프 노드와 연결된 라인 외에도 노드나 연결된 라인의 오류가 시스템에 영향을 미칩니다. \r\n\r\n메시 토폴로지\r\n\r\n메시 토폴로지에서는 네트워크의 각 장치가 지점 간 링크로 연결됩니다. 이러한 종류의 연결은 경제적이지 않으며 이 방법만 사용됩니다. 각 사이트에서 정보를 자주 보낼 때. 설치도 복잡하지만 시스템의 신뢰성이 높고 내결함성이 뛰어납니다. 분산 아키텍처라고도 합니다. \r\n\r\n셀룰러 토폴로지\r\n\r\n셀룰러 토폴로지는 무선 LAN에서 일반적으로 사용되는 구조입니다. 무선 전송 매체(마이크로파, 위성, 적외선 등)를 통한 점대점 및 다점 전송이 특징인 도시 네트워크, 캠퍼스 네트워크, 기업 네트워크에 적합한 무선 네트워크입니다.