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       拓扑结构和传输介质
               总线拓扑
               总线是一种多点介质,所有的站点都通过接口硬件连接到总线上。工作站发出的数据组成帧,数据帧沿着总线向两端传播,到达末端的信号被终端匹配器吸收。数据帧中含有源地址和目标地址,每个工作站都监视总线上的信号,并复制发给自己的数据。由于总线是共享介质,多个站同时发送数据时会产生冲突,因此需要一种解决冲突的介质访问协议。传统的轮询方式不适合分布式控制,通常采用分布式竞争发送的访问控制方式。
               适用于总线拓扑的传输介质有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线价格便宜,便于安装,同轴电缆和光纤则能提供更高的数据速率,连接更多的设备,传输的距离也更远。
               同轴电缆分为传播数字信号的基带同轴电缆和传播模拟信号的宽带同轴电缆。宽带电缆比基带电缆传输的距离更远,还可以使用频分多路技术提供多个信道和多种数据传输业务,主要用在城域网中;基带系统主要用于室内或建筑物内部联网。
               1)基带系统
               保持数据的原样进行传输称为基带传输或基带数字信号传输。此时的数字信号为电脉冲或者光脉冲。由于数据的波谱具有直流至高频的频谱特性,数字信号传输将占用整个信道的带宽。
               通常数据信号的传输会随着距离的增加而衰减,随着频率的增加容易发生畸变,因此,基带传输不适合高速和远距离的传输,除非传输介质的性能很好。
               2)宽带系统
               宽带在数据通信领域通常指数据传输速率超过1Mb/s的传输系统。宽带传输的特征是模拟信号传输,因此,宽带传输系统也指宽带模拟信号传输系统。显然,当采用宽带传输技术时,应当采用适当的调制解调技术。
               在局域网环境中,宽带传输常采用频分多路复用的技术,支持多路信号的传输。与基带传输相比较,宽带传输可以提供较高的传输速率和抗干扰的能力。
               3)载波带
               载波带或单信道宽带是宽带系统的一种简化形式。载波带的整个带宽都贡献给单独的传输信道。一般来说,单信道宽带系统具有下列特点:总线拓扑结构和双向传输。因而传输系统中不能用放大器,也不需要端头,使用载波频率较低的FSK调制,因为低频的信号畸变较小。
               环型拓扑
               环型拓扑由一系列首尾相接的中继器组成,每个中继器连接一个工作站。中继器是一种简单的设备,它能从一端接收数据,然后从另一端发出数据。整个环路是单向传输的。
               工作站发出的数据组成数据帧。在数据帧的帧头部分含有源地址和目的地址字段以及其他控制信息。数据帧在环上循环时被目标站复制,返回发送站后被回收。由于多个站共享环上的传输介质,因此需要某种访问逻辑来控制各个站的发送顺序。
               由于环网是一系列点对点链路串接起来的,因此可使用任何传输介质。最常用的介质是双绞线,因为它的价格较低;使用同轴电缆可得到较高的带宽,而光纤则能提供更高的数据速率。
               星型拓扑
               星型拓扑中有一个中心节点,所有的站都连接到中心节点上。电话系统就采用了这种拓扑结构,多终端联机通信系统也是星型结构的例子。中心节点在星型网络中起到控制和交换的作用,是网络中的关键设备。
               用星型拓扑结构也可以构成分组广播式的局域网。在这种网络中,每个站都用两对专线连接到中心节点上,一对用于发送,一对用于接收。中心节点叫作集线器,简称Hub。Hub接收工作站发来的数据帧,然后向所有的输出链路广播出去。当有多个站同时向Hub发送数据时就会产生冲突,这种情况和总线拓扑中的竞争发送一样,因而总线网的介质访问控制方法也适用于星型网。
 
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