① 簡述網路拓樸結構中匯流排型結構和星型結構的優缺點
mesh組網:
無線mesh網路(無線網狀網路)也稱為「多跳」網路,在mesh網路中,任何設備節點都可以作為路由器和終端,網路中每個節點都可以發送和接收信號,每個節點都可以與一個或多個節點進行通信。
特點:
1、節點互聯互通:區域網中所有的節點都是連接在一起的,任意兩個節點之間擁有多條連接通道,並且呈現出明顯的去中心化態勢。
2、自配置:無線Mesh網具備自動配置和集中管理能力,簡化了網路的管理維護。
3、自癒合:無線Mesh網具備自動發現和增添路由連接,消除單點故障對業務的影響,提供冗餘路徑。
4、高利用率:在單跳網路中,一個固定的中心節點被多個設備共享使用,隨著網路設備的增多,中心節點的通訊網路可用率會大大下降,mesh網路中,由於每個節點都是中心節點,根本不會發生此類問題,一旦某個節點可用率下降,數據將會自動重新選擇一個節點進行傳輸。
mesh組網產品有E18系列ZigBee產品,E180系列ZigBee產品,以及藍牙系列的E104-BT10,E104-BT10-IPX,E104-BT11-PCB,E104-BT11-IPX;(E180-Z6907A僅能作為終端節點)
星型組網:
星型結構是以中央節點作為核心,其他節點都連接至中央節點上,這種結構的成本較高、可靠性較低,但是其延遲小、結構簡單便於管理;如我們的E70NW系列產品。
總結,目前典型的區域網布置都採用星型結構或者多層星型結構,網路通過主路由器接入,再分配至各個分路由器,最後連接至不同的主機和設備上。這樣的布線實現起來比較簡單,並且所需的線纜數量也比較少。這樣的布置方式和布置思想橫跨了有線和無線時代,比如在家庭中,用戶會從電信、聯通等網路服務商處接入網路,再通過無線路由器轉出多路信號或者無線信號供家中的多個有線、無線設備使用,這也是一個典型的星形結構。而mesh組網在部署速度快、安裝難度低、組網靈活、在網路的安全性和穩定性上更佳;在網路結構上,mesh組網更具有優勢;當然,兩種組網方式都各自有自己的優勢和特點;具體還需根據客戶的實際應用來按需選擇。
② 匯流排型網路的優點與缺點
優點:
1、結構簡單:網路各接點通過簡單的搭線器(T頭)即可接入網路,施工類似接電視天線。
2、走線量小:星型網路需要從中心集線器向每個網路接點單獨甩線,如果不用線巢走線的話,地面上經常爬滿一捆一捆的網線。對於裝修考究的網吧,必須要用線巢、接線盒走線,這會大量增加布線成本和工作量,在需要移動接點位置時,更是麻煩。而匯流排型網路所有接點共用一條電纜,走線量要比星型小許多倍,並且看起來很規整,除個別處外,可以不用線巢。所以這種布線方式最適合對網速要求不高,單個房間內有大量接點相臨擺放的網吧使用。
3、成本較底;匯流排型網路因用線量小,無需集線器等昂貴的網路設備,不用線巢、接線盒等結構化布線材料,成本要大大低於星型網路。如果再採用無盤工作站,是網吧最廉價的解決方案。
4、擴充靈活:星型網路在增加接點數目時有時是一件極其痛苦的事,如果在網路最初規劃時留的空間較小,可能會遇到下列情況 可能會因為只增加一個接點而必須購買一個集線器; 要將線巢打開重新下線; 如果線巢已滿或用膠沾死,就要重新布線。 而匯流排型網路只需增加一段電纜和一個T頭就可增加一個接點。
缺點: 1、最高速度為10M。2、無法應用交換技術。3、網路無法採用分層結構。
以上都是到網上搜的
③ 常見的網路拓撲結構有哪些並說明其優缺點。
計算機網路的拓撲結構主要有:匯流排型拓撲、星型拓撲、環型拓撲、樹型拓撲和混合型拓撲。
匯流排型拓撲
匯流排型結構由一條高速公用主幹電纜即匯流排連接若干個結點構成網路。網路中所有的結點通過匯流排進行信息的傳輸。這種結構的特點是結構簡單靈活,建網容易,使用方便,性能好。其缺點是主幹匯流排對網路起決定性作用,匯流排故障將影響整個網路。 匯流排型拓撲是使用最普遍的一種網路。
星型拓撲
星型拓撲由中央結點集線器與各個結點連接組成。這種網路各結點必須通過中央結點才能實現通信。星型結構的特點是結構簡單、建網容易,便於控制和管理。其缺點是中央結點負擔較重,容易形成系統的「瓶頸」,線路的利用率也不高。
環型拓撲
環型拓撲由各結點首尾相連形成一個閉合環型線路。環型網路中的信息傳送是單向的,即沿一個方向從一個結點傳到另一個結點;每個結點需安裝中繼器,以接收、放大、發送信號。這種結構的特點是結構簡單,建網容易,便於管理。其缺點是當結點過多時,將影響傳輸效率,不利於擴充。
樹型拓撲
樹型拓撲是一種分級結構。在樹型結構的網路中,任意兩個結點之間不產生迴路,每條通路都支持雙向傳輸。這種結構的特點是擴充方便、靈活,成本低,易推廣,適合於分主次或分等級的層次型管理系統。
網型拓撲
主要用於廣域網,由於結點之間有多條線路相連,所以網路的可靠性較搞高。由於結構比較復雜,建設成本較高。
混合型拓撲
混合型拓撲可以是不規則型的網路,也可以是點-點相連結構的網路。
蜂窩拓撲結構
蜂窩拓撲結構是無線區域網中常用的結構。它以無線傳輸介質(微波、衛星、紅外等)點到點和多點傳輸為特徵,是一種無線網,適用於城市網、校園網、網。
編輯本段區域網的結構
區域網中常見的結構為匯流排型或星型。
④ 請問CAN匯流排和PROFIBUS匯流排的優缺點有哪些
現場匯流排是應用在生產現場與微機化測量控制設備之間實現雙向串列多節點通信的系統也稱為開放式.全數字化.多點通信的底層控制網路。 ①現場匯流排的定義: 現場匯流排是用於現場儀表與控制室之間的一種「全數字化,雙向.多變數,多點多站的通信系統」其本質含義表現在以下六個方面:現場通信網路、現場設備互連、互操作性、分散功能模塊和開放式互連網路 ②現場匯流排的優點: 實現了全數字化通信,不同廠家產品互操作;實現了真正的分布式控制(分散式控制):可以傳送多個過程變數的同時可將儀表標識符和簡單診斷信息一並傳送,可以產生最先進的現場儀表,多變數變送器;提高了測試精度;增強了系統的自治性。 ③幾種有影響的現場匯流排技術Lonworks也叫LON(Locai Operating Network)是一種得到廣泛應用的現場匯流排,由美國Echelon公司推出它採用了ISQ/OSI模型的全部七層通訊協議,採用面的對象的設計方法,通過網路變數把網路通信設計簡化為參數設計,在智能建築中得到廣泛的應用;CAN(Control Area Network控制區域網)由德國BOSCH公司推出用於汽車內部測量與執行部門之間的數據通信。國內在三表系統及樓宇自控系統中得到應用。 PROFIBUS:是德國國家標准DINl9245和歐洲標准EN50170的現場匯流排標准,DP型用於分散外設間的高速數據傳輸適合於加工自動化領域的應用。 現場匯流排是當今自動化領域技術發展的熱點之一,被譽為自動化領域的計算機區域網。它的出現為分布式控制系統實現各節點之間實時、可靠的數據通信提供了強有 力的技術支持。CAN(Controller Area Network)屬於現場匯流排的范疇,它是一種有效支持分布式控制或實時控制的串列通信網路。較 之目前許多RS-485基於R線構建的分布式控制系統而言, 基於CAN匯流排的分布式控制系統在以下方面具有明顯的優越性: 首先, CAN控制器工作於多主方式,網路中的各節點都可根據匯流排訪問優先權(取決於報文標識符)採用無損結構的逐位仲裁的方式競爭向匯流排發送數據,且CAN協議 廢除了站地址編碼,而代之以對通信數據進行編碼,這可使不同的節點同時接收到相同的數據,這些特點使得CAN匯流排構成的網路各節點之間的數據通信實時性 強,並且容易構成冗餘結構,提高系統的可靠性和系統的靈活性。而利用RS-485隻能構成主從式結構系統,通信方式也只能以主站輪詢的方式進行,系統的實 時性、可靠性較差; 其次,CAN匯流排通過CAN控制器介面晶元82C250的兩個輸出端CANH和CANL與物理匯流排相連,而CANH端 的狀態只能是高電平或懸浮狀態,CANL端只能是低電平或懸浮狀態。這就保證不會出現象在RS-485網路中,當系統有錯誤,出現多節點同時向匯流排發送數 據時,導致匯流排呈現短路,從而損壞某些節點的現象。而且CAN節點在錯誤嚴重的情況下具有自動關閉輸出功能,以使匯流排上其他節點的操作不受影響,從而保證 不會出現象在網路中,因個別節點出現問題,使得匯流排處於「死鎖」狀態。 而且,CAN具有的完善的通信協議可由CAN控制器晶元及其介面芯 片來實現,從而大大降低系統開發難度,縮短了開發周期,這些是只僅僅有電氣協議的RS-485所無法比擬的。另外,與其它現場匯流排比較而言,CAN匯流排是 具有通信速率高、容易實現、且性價比高等諸多特點的一種已形成國際標準的現場匯流排。這些也是目前 CAN匯流排應用於眾多領域,具有強勁的市場競爭力的重要 原因。 CAN (Controller Area Network)即控制器區域網絡,屬於工業現場匯流排的范疇。與一般的通信匯流排相比, CAN匯流排的數據通信具有突出的可靠性、實時性和靈活性。由於其良好的性能及獨特的設計,CAN匯流排越來越受到人們的重視。它在汽車領域上的應用是最廣泛 的,世界上一些著名的汽車製造廠商,如BENZ(賓士)、BMW(寶馬)、PORSCHE(保時捷)、ROLLS-ROYCE(勞斯萊斯)和JAGUAR (美洲豹)等都採用了CAN匯流排來實現汽車內部控制系統與各檢測和執行機構間的數據通信。同時,由於CAN匯流排本身的特點,其應用范圍目前已不再局限於汽 車行業,而向自動控制、航空航天、航海、過程工業、
⑤ 網路圖與橫道圖比較具有哪些優缺點
網路圖和橫道圖從本質上講是一樣的,都是將整個項目分成若干個工序,然後按前後邏輯關系,將這些工作聯在一起,來計算整個項目的開始和結束時間。下面就詳細介紹一下兩者之間的優缺點。
優點
網路圖邏輯關系清楚,並且排版容易。在交流過程中,哪怕是不懂工程的人,也可以很明確的看懂哪個工序在前,哪個工序在後。
橫道圖在顯示工作間邏輯關繫上很不直觀了。在邏輯關系更復雜的時候,幾乎是沒有辦法看清楚。
缺點
橫道圖編制簡單,對於工序間邏輯關系要求不高的項目,可以很方便的編制。但是後期修改工作量大。
網路圖在編制過程中,必須要考慮工序間的邏輯關系,所以編制過程中會比較麻煩。但後期修改簡單。
(5)匯流排網路圖的優勢與缺點有哪些擴展閱讀
進度計劃編制主要工具是網路計劃圖和橫道圖,通過繪制網路計劃圖,確定關鍵路線和關鍵工作。根據總進度計劃,制定出項目資源總計劃,費用總計劃,把這些總計劃分解到每年、每季度、每月、每旬等各階段,從而進行項目實施過程的依據與控制。
⑥ 汽車上採用匯流排傳輸具有哪些優勢
汽車上採用匯流排傳輸優勢:
1、多主控制
在匯流排空閑時,所有的單元都可開始發送消息,先訪問匯流排的單元可獲得發送權,多個單元同時開始發送時,發送高優先順序ID消息的單元可獲得發送權。
2、消息的發送
在CAN協議中,所有的消息都以固定的格式發送。匯流排空閑時,所有與匯流排相連接的單元都可以開始發送新消息。兩個以上的單元同時開始發送消息時,根據標識符ID決定優先順序。ID並不是表示發送的目的地址,而是表示訪問匯流排的消息的優先順序。
兩個以上的單元同時開發發送消息時,對各消息ID的每個位進行逐個仲裁比較。仲裁獲勝的單元可繼續發送消息,仲裁失利的單元則立刻停止發送而進行接收工作。
3、系統的柔軟性
與匯流排相連接的單元沒有類似於「地址」的信息,因此在匯流排傷增加單元時,連接在匯流排上的其他單元的軟硬體及應用層都不需要改變。
匯流排傳輸特點:
匯流排型拓撲結構是指採用單根傳輸線作為匯流排,所有工作站都共用一條匯流排。當其中一個工作站發送信息時,該信息將通過匯流排傳到每一個工作站上。工作站在接到信息時,先要分析該信息的目標地址與本地地址是否相同,若相同則接收該信息;若不相同,則拒絕接收。
匯流排型拓撲結構的優點是電纜長度短,布線容易,便於擴充;其缺點主要是匯流排中任一處發生故障將導致整個網路的癱瘓,且故障診斷困難。
⑦ 計算機網路的拓撲結構有哪些它們各有什麼優缺點
計算機連接的方式叫做「網路拓撲結構」(Topology)。網路拓撲是指用傳輸媒體互連各種設備的物理布局,特別是計算機分布的位置以及電纜如何通過它們。設計一個網路的時候,應根據自己的實際情況選擇正確的拓撲方式。每種拓撲都有它自己的優點和缺點。
網路的拓撲的分類:網路拓撲可以根據通信子網的通信信道分為兩類,廣播通信信道子網的拓撲與點到點通信子網的拓撲。
採用廣播通信信道子網的基本拓撲結構主要有4種:匯流排型,樹型,環型,無線通信與衛星通信型,
採用點到點的通信子網的基本拓撲結構主要有4種:星型,環型,樹型與網狀型拓撲。
網路的拓撲結構:分為邏輯拓撲和物理拓撲結構這里講物理拓撲結構。
匯流排型拓撲:是一種基於多點連接的拓撲結構,所有的設備連接在共同的傳輸介質上。匯流排拓撲結構使用一條所有PC都可訪問的公共通道,每台PC只要連一條線纜即可但是它的缺點是所有的PC不得不共享線纜,優點是不會因為一條線路發生故障而使整個網路癱瘓。
環行拓撲:把每台PC連接起來,數據沿著環依次通過每台PC直接到達目的地,在環行結構中每台PC都與另兩台PC相連每台PC的介面適配器必須接收數據再傳往另一台一台出錯,整個網路會崩潰因為兩台PC之間都有電纜,所以能獲得好的性能。
樹型拓撲結構:把整個電纜連接成樹型,樹枝分層每個分至點都有一台計算機,數據依次往下傳優點是布局靈活但是故障檢測較為復雜,PC環不會影響全局。
星型拓撲結構:在中心放一台中心計算機,每個臂的端點放置一台PC,所有的數據包及報文通過中心計算機來通訊,除了中心機外每台PC僅有一條連接,這種結構需要大量的電纜,星型拓撲可以看成一層的樹型結構不需要多層PC的訪問權爭用。星型拓撲結構在網路布線中較為常見。
菊花鏈拓撲:類似於環行拓撲結構,但是中間有一對斷點。
以上幾種拓撲結構可以混合使用,並且星型拓撲較為常見。
注意要區分開網路物理拓撲結構和邏輯拓撲物理拓撲是連接的PC的真實路徑。
邏輯拓撲是數據由一台PC傳輸到另台PC的實際流向而構成的路徑
⑧ 計算機中多匯流排結構的優缺點是什麼
在多匯流排結構中,又以雙匯流排結構為主。
雙匯流排結構又分為面向CPU的雙匯流排結構和面向存儲器的雙匯流排結構。
面向CPU的雙匯流排結構如下圖所示。其中一組匯流排是CPU與主存儲器之間進行信息交換的公共通路,稱為存儲匯流排。另一組是CPU與I/O設備之間進行信息交換的公共通路,稱為輸入/輸出匯流排(I/O匯流排)。外部設備通過連接在I/O匯流排上的介面電路與CPU交換信息。
由於在CPU與主存儲器之間、CPU與I/O設備之間分別設置了匯流排,從而提高了微機系統信息傳送的速率和效率。但是由於外部設備與主存儲器之間沒有直接的通路,它們之間的信息交換必須通過CPU才能進行中轉,從而降低了CPU的工作效率(或增加了CPU的佔用率。一般來說,外設工作時要求CPU干預越少越好。CPU干預越少,這個設備的CPU佔用率就越低,說明設備的智能化程度越高),這是面向CPU的雙匯流排結構的主要缺點。
面向存儲器的雙匯流排結構信息傳送效率較高,這是它的主要優點。但CPU與I/O介面都要訪問存儲器時,仍會產生沖突。
CPU與高速的局部存儲器和局部I/O介面通過高傳輸速率的局部匯流排連接,速度較慢的全局存儲器和全局I/O介面與較慢的全局匯流排連接,從而兼顧了高速設備和慢速設備,使它們之間不互相牽扯。