컴퓨터 네트워크 토폴로지는 네트워크 내 노드와 통신 회선 간의 기하학적 관계를 통해 네트워크 구조를 나타내며, 네트워크 내 개체 간의 구조적 관계를 반영합니다. 주로 버스형, 스타형, 트리형, 링형, 메쉬형, 하이브리드형 등 6가지 유형으로 나뉜다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
컴퓨터 네트워크 토폴로지(Computer Network Topology)는 컴퓨터로 구성된 네트워크 사이에서 장치의 분포 및 연결 상태를 의미합니다. 이 두 가지를 다이어그램에 그리면 토폴로지 다이어그램이 됩니다. 일반적으로 장비의 위치, 장비의 명칭 유형, 장비간 연결매체의 종류 등을 도면에 표시하여야 한다. 물리적 토폴로지와 논리적 토폴로지의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
컴퓨터 네트워크 토폴로지는 통신 서브넷 노드 사이에 연결된 구조의 토폴로지 구성을 의미하며, 네트워크 구조는 네트워크의 각 개체의 구조적 관계를 반영하여 네트워크의 노드와 통신 회선 간의 기하학적 관계로 표현됩니다.
컴퓨터 네트워크 토폴로지 유형:
1. 버스 구조
버스 구조는 동일한 미디어 또는 케이블을 사용하여 모든 최종 사용자를 연결하는 방법입니다. 즉, 최종 사용자를 연결하는 물리적 미디어는 모든 장치에서 공유됩니다. 지점 간 링크 구성, 반이중 작동에는 두 최종 사용자가 교대로 작업할 수 있도록 하는 간단한 메커니즘만 필요합니다. 지점 대 다중 지점 모드에서 회선에 대한 액세스는 제어 끝에서 폴링하여 결정됩니다. 그러나 LAN 환경에서는 모든 데이터 스테이션이 동일하며 점대다점 접근 방식을 채택할 수 없습니다. 대신 충돌 감지 기능이 있는 캐리어 감지 다중 액세스(버스 공유 네트워크에서 사용되는 미디어 액세스 방법)가 사용됩니다. CSMA/CD로 약칭).
이 구조는 데이터 최종 사용자에게 저렴하고 유연한 네트워크 액세스가 가능하다는 장점이 있으며, 사이트나 특정 최종 사용자의 장애가 다른 사이트나 최종 사용자의 통신에 영향을 미치지 않습니다.
단점은 한 번에 한 명의 최종 사용자만 데이터를 보낼 수 있고 다른 최종 사용자는 보낼 권리를 얻기 위해 기다려야 한다는 것입니다. 미디어 액세스 획득 메커니즘은 복잡합니다. 그러나 간단한 배선 요건과 손쉬운 확장으로 인해 최종 사용자의 장애, 추가 및 삭제가 전체 네트워크의 작업에 영향을 미치지 않으므로 LAN 기술 중에서 가장 사용하기 쉽습니다.
2. 스타 구조
스타 구조는 최종 사용자 간의 통신이 중앙 스테이션을 통과해야 하기 때문에 중앙 집중식 제어가 용이합니다. 이 기능으로 인해 최종 사용자 장비가 장애로 인해 정지되더라도 다른 최종 사용자 간의 통신에는 영향을 미치지 않으며 유지 관리가 용이하고 보안이 강화되는 등의 이점도 제공됩니다. 하지만 중앙 시스템은 일단 손상되면 전체 시스템이 마비되는 경향이 있기 때문에 매우 높은 신뢰성을 가져야 합니다.
3. 링 구조
링 구조는 LAN에서 흔히 사용됩니다. 이 구조의 전송 미디어는 모든 최종 사용자가 링에 연결될 때까지 한 최종 사용자에서 다른 최종 사용자로 이동합니다. 이 구조는 통신 시 최종 사용자가 중앙 시스템에 의존하는 것을 제거합니다. 링 구조의 특징은 각 최종 사용자가 인접한 두 최종 사용자와 연결되어 지점 간 링크가 있고 단방향 방식으로 작동하며 업스트림 최종 사용자와 다운스트림 최종 사용자로 구분됩니다. 사용자 N은 사용자 N+1의 업스트림 사용자이고, N+1은 N의 다운스트림 사용자입니다. N+1 끝이 N 끝으로 데이터를 보내야 하는 경우 N 끝에 도달하려면 거의 완전한 원이 필요합니다.
4. 하이브리드 토폴로지
하이브리드 토폴로지는 스타 구조 또는 링 구조와 버스 구조를 결합한 네트워크 구조로, 대규모 네트워크의 확장에 더 잘 대응하고 스타 네트워크의 한계를 해결할 수 있습니다. 전송 거리를 늘리는 동시에 버스 네트워크의 연결 사용자 수 제한을 해결합니다.
5. 분산 구조
분산 구조의 네트워크는 서로 다른 위치에 분산된 컴퓨터를 선으로 연결합니다. 분산 네트워크 구조는 다음과 같은 특징을 갖습니다. 분산 제어를 사용하면 전체 네트워크의 특정 부분에 장애가 발생하더라도 전체 네트워크의 작동에 영향을 미치지 않으므로 신뢰성이 높습니다. 경로 선택은 최단 경로 알고리즘을 사용하므로 온라인 지연 시간이 짧습니다. 전송 속도는 높지만 제어가 복잡합니다. 각 노드 간에 직접 데이터 링크를 설정할 수 있으며 정보 프로세스가 가장 짧습니다. 전체 네트워크 내에서 리소스 공유가 용이합니다. 단점은 회선을 연결하는 데 사용되는 케이블이 길고 비용이 높다는 것입니다. 네트워크 관리 소프트웨어가 복잡하고 패킷 전환, 경로 선택 및 흐름 제어가 복잡합니다.
6. 트리 구조 네트워크
트리 구조는 스타 구조에 비해 전체 통신 회선 길이가 짧고, 비용이 저렴하며, 노드 확장이 용이합니다. 경로를 찾는 것이 편리하지만 리프 노드와 연결된 라인을 제외하고 노드나 연결된 라인에 장애가 발생하면 시스템에 영향을 미칩니다.
7. 셀룰러 토폴로지
셀룰러 토폴로지는 무선랜에서 흔히 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.
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