Det ringtopologi det er en netværkskonfiguration, hvor enhedsforbindelser skaber en cirkulær datasti. Hver enhed i netværket er fuldt tilsluttet til to andre, den ene foran og den bagpå, og danner således en enkelt kontinuerlig sti til at transmittere signalet, som prikkerne i en cirkel..
Denne topologi kan også kaldes en aktiv topologi, fordi beskederne går gennem hver enhed på ringen. Det er også kendt som et ringnetværk. Det refererer til en bestemt type netværkskonfiguration, hvor enheder er forbundet, og information sendes mellem dem i henhold til deres umiddelbare nærhed i en ringstruktur. Denne type topologi er yderst effektiv og håndterer tung trafik bedre end bustopologien..
Datasignalerne går gennem hele netværket fra en computer til en anden, indtil de når målet. De fleste ringkonfigurationer tillader, at data kun bevæger sig i en retning, kaldet envejs. Andre får pakker til at rejse begge veje, kendt som tovejs..
Artikelindeks
Et ringnetværk ligner en bustopologi. I ringtopologien er hver computer tilsluttet den næste. Den sidste computer i slutningen er tilsluttet den første computer. Dette betyder, at der ikke er nogen første eller sidste computer. I dette netværk er signalstien i form af en ring.
I denne topologi bruges et RJ-45-netværkskabel eller et koaksialkabel til at forbinde computere til hinanden afhængigt af det netværkskort, som hver computer bruger..
Ringtopologier kan bruges i wide area-netværk (WAN) eller local area-netværk (LAN).
Der er to typer ringtopologi afhængigt af datastrømmen: ensrettet og tovejs.
Envejsringen håndterer signalstrømmen i retning mod uret og med uret. Derfor er denne type netværk også kendt som et halvduplexnetværk..
Den ensrettet ring er lettere at vedligeholde i forhold til den tovejs ringtopologi. For eksempel et netværk med SONET / SDH-protokollen.
På den anden side håndterer en tovejs ringetopologi datatrafik i begge retninger og er et full-duplex netværk.
Datastrømmen i ringtopologien er baseret på princippet om tokenpasning. Tokenet overføres fra en computer til den næste, og kun computeren med tokenet kan sende.
Modtagercomputeren modtager tokendataene og sender dem tilbage til den udstedende computer med et bekræftelsessignal. Efter at være blevet bekræftet, regenereres et tomt token.
Den computer, der har tokenet, er den eneste, der har lov til at sende data. De andre computere skal vente på, at et tomt token ankommer.
Et token indeholder et stykke information, der sendes sammen med dataene af den udstedende computer. Det vil sige, tokenet er som en tilladelsespakke, der giver en bestemt node tilladelse til at frigive information i hele netværket..
Således, hvis en node med tokenet har en vis information at transmittere på netværket, frigiver noden information. Hvis noden ikke har nogen data at frigive på netværket, overfører den tokenet til den næste node.
- Intet behov for en netværksserver eller central hub til at styre netværksforbindelse mellem hver arbejdsstation.
- I denne type netværk er installationen og løsningen af problemer relativt let.
- Data kan overføres med høje hastigheder mellem arbejdsstationer.
- Der er lige adgang til ressourcer.
- Fungerer bedre end bustopologi, selv når noder øges.
- Kan håndtere en stor mængde noder i et netværk.
- Giv god langdistance kommunikation.
- Vedligeholdelse af ringnetværk er meget lettere sammenlignet med busnetværk.
- Fejlfinding af denne topologi er meget lettere, fordi kabelfejl let kan lokaliseres.
Ringtopologi har større kapacitet til at håndtere tunge netværkskommunikationer bedre end nogle andre konfigurationer.
Under tung trafik får tokenpasset ringnetværket til at fungere bedre end busnetværket.
Muligheden for en datakollision er reduceret, da hver node kun kan frigive en datapakke efter modtagelse af tokenet.
På den anden side flyder alle data i en enkelt cirkulær retning, hvilket minimerer muligheden for pakkekollisioner..
- Et enkelt snit i kablet kan forårsage forstyrrelser i hele netværket.
- Tilføjelse eller fjernelse af en hvilken som helst node på netværket er vanskelig og kan forårsage problemer med netværksaktivitet.
- Alle data, der overføres over netværket, skal passere gennem hver arbejdsstation på netværket, hvilket kan gøre det langsommere end en stjernetopologi.
- Den nødvendige hardware til at forbinde hver arbejdsstation til netværket er dyrere end Ethernet-kort og hubs / switche.
- I envejsnetværket skal datapakken gå gennem alle enhederne. Antag for eksempel, at A, B, C, D og E er en del af et ringnetværk. Datastrømmen går fra A til B og så videre. I denne tilstand, hvis E ønsker at sende en pakke til D, skal pakken krydse hele netværket for at nå D.
En af de største ulemper ved en ringtopologi er, at kun en datatransmissionsfejl kan påvirke hele netværket. Hvis nogen individuel forbindelse i ringen er brudt, påvirkes hele netværket.
Ligeledes, hvis en enhed tilføjes eller fjernes fra den etablerede ring, brydes ringen, og det segment mislykkes..
For at mindske dette problem bruger nogle ringkonfigurationer en tovejsstruktur, hvor data transmitteres både mod uret og med uret.
Disse systemer kan kaldes overflødige ringstrukturer, hvor der er et backuptransmissionsmedium, hvis en transmission mislykkes..
Endnu ingen kommentarer