Logiciel topologie de réseau
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Qu'est-ce qu'une topologie de réseau?
La topologie de réseau physique fait référence à la configuration des câbles, des ordinateurs et d'autres périphériques. La topologie physique ne doit pas être confondue avec la topologie logique qui est la méthode utilisée pour transmettre des informations entre les postes de travail. La topologie physique a été discuté dans le chapitre Protocole.
Types pincipales de topologie de réseau. Dans la création de topologie de réseau, la "topologie" se réfère à la disposition de dispositifs connectés sur un réseau. Cet article présente les topologies standard des réseaux informatiques.
On peut penser à une topologie en forme ou structure virtuelle d'un réseau. Cette forme ne correspond pas nécessairement à la disposition physique des périphériques sur le réseau. Par exemple, les ordinateurs d'un réseau locals à domicile peuvent être disposés en cercle dans une chambre familiale, mais il serait très peu probable d'y trouver une topologie en anneau réelle.
Topologies de réseaux sont classées dans les catégories de base suivantes:
- Topologie en étoile
- Topologie en anneau
- Topologie en bus
- Topologie en arbre
- Topologie mesh/maillée
- Topologie hiérarchique
Plus de topologies de réseaux complexes peuvent être construites comme des hybrides de deux ou plusieurs des topologies de base ci-dessus.
Topologie en étoile Beaucoup de reseaux domestiques utilisent la topologie en étoile.
Un réseau en étoile dispose d'un point de connexion central appelé "hub" qui peut être un concentrateur, un commutateur ou un routeur. Les diapositifs se connectent généralement sur le moyeu avec le câble réseau (UTP).
Par rapport à la topologie en bus, le réseau en étoile nécessite généralement plus de câble, mais un échec dans un câble de réseau en étoile n'affectue que l'accès au réseau d'un ordinateur et non pas l'ensemble du réseau local. (Si le concentrateur ne fonctionne pas, l'ensemble du réseau échoue également.)
La fugure suivante est l'une des topologies de réseau en étoile.
Avantages de Topologie en étoile:
- Facile a instaler et connecter les fils.
- Sans perturbation sur le réseau, puis brancher ou retirer les dispositifs.
- Facile à détecter les défauts et à supprimer des parties.
Désavantages de Topologie en étoile:
- Nécessite plus de longueur de câble d'une topologie linéaire.
- Si le hub ou le concentrateur ne fonctionne pas, les nœuds rattachés sont désactivés.
- Plus cher que les topologies en bus linéaires en raison du coût des concentrateurs.
Les protocoles utilisés avec les configurations en étoile sont generalement le Ethernet ou LocalTalk. Token Ring utilise une topologie similaire, appelé Anneau étoiles filaire.
Anneau d'étoile filaire
Une topologie en anneau étoiles filaire peut apparaître (externe) pour être le même qu'une topologie en étoile. En interne, le MAU d'une topologie en anneau d'étoile filaire contient des câblages qui permet à l'information de passer d'un appareil à un autre dans un cercle ou un anneau (figure ci-dessous). Le protocole Token Ring utilise une topologie en anneau d'étoile filaire.
Topologie en anneau Dans un reseau en anneau, chaque dispositif a exactement deux voisinspour le but de communication. Tous les messages voyagent à travers un anneau dans le même sens (soit "dextrorsum" ou "antihoraire"). Une défaillance dans tout câble ou périphérique rompt la boucle et l'ensemble du réseau ne fonctionne pas.
Pour mettre en œuvre un réseau en anneau, on utilise généralement la technologie FDDI, SONET ou Token Ring. La topologie en anneau est souvant trouvé dans certains immeubles de bureaux ou les campus scolaires.
La fugure suivante est une topologie en anneau.
Topologie en bus Réseaux en bus (ne pas se confuser avec le système de bus d'un ordinateur.) utiliser un épine dorsale commun pour connecter tous les appareils. Un seul câble, les fonctions principales comme un moyen de communication partagée dans lequel les dispositifs attachent ou puisent avec un connecteur d'interface. Un dispositif voulant communiquer avec un autre périphérique sur le réseau envoie un message diffusé sur le fil que tous les autres appareils peuvent le voir, mais seul le destinataire peut accepter et traiter le message effectivement.
Les topologies en bus Ethernet sont relativement faciles à installer et ne nécessitent pas beaucoup de câblage par rapport aux autres alternatives. 10Base-2 ("ThinNet") et 10Base-5 ("ThickNet") tous les deux étaient les options de câblage Ethernet populaires il ya de nombreuses années pour les topologies en bus.
Cependant, les réseaux en bus fonctionnent mieux avec un nombre limité de dispositif. Si plus d'une douzaine d'ordinateurs sont ajoutés à un bus de réseau, les problèmes de performance entraîneront probablement. En outre, si le câble principal échoue de fonctionner, l'ensemble du réseau devient effectivement inutilisable.
La figure ci-dessous est une topologie de réseau en bus.
Avantages de topologie en bus:
- Facile à connecter un ordinateur et un périphérique à un bus linéaire.
- Nécessite moins de longueur de câble à une topologie en étoile.
Désavantages de topologie en bus linéaire:
- Tout le réseau arrête s'il ya une rupture dans le câble principal.
- Les terminateurs sont nécessaires aux deux extrémités du câble de dorsale.
- Difficile d'identifier le problème, si l'ensemble du réseau arrête.
- Ne Pas destiné à être utilisé en tant que solution autonome dans un grand bâtiment.
Topologie en arbre Topologies d'arbres intégrent de multiples topologies en étoile ensemble sur un bus. Dans sa forme la plus simple, juste les dispositifs se connectent directement au bus de l'arbre, et chaque hub fonctionne comme la "racine" d'un dispositif en arbre. Cette approche bus / hybride en étoile soutient une expansion future du réseau beaucoup mieux qu'un bus (limité dans le nombre d'appareils en raison du trafic de diffusion qu'il génère) ou une étoile (limitée par le nombre de points de connexion de moyeu) seul.
L'image ci-dessous est une topologie en arbre.
Avantages de topologie en arbre:
- Câblage point-à-point pour les différents segments.
- Supportée par plusieurs vendeurs de matériel et de logiciels.
Désavantages de topologie en arbre:
- Longueur totale de chaque segment est limitée par le type de câblage utilisé.
- Si la ligne principale casse, l'ensemble du segment ne fonctionne plus.
- Plus difficile à configurer et à connecter un fil que d'autres topologies.
Topologie maillée Topologie maillée implique le concept de routes. Contrairement à chacune des topologies précédentes, les messages envoyés sur un réseau maillé peuvent prendre l'une des plusieurs chemins possibles de la source à la destination. (Rappelons que même dans un anneau, bien que deux chemins de câbles existent, les messages ne peuvent que voyager dans une direction.) Certains WANs, notamment l'Internet, emploient le routage maillé.
Un réseau maillé auquel chaque appareil se connecte est appelé comme un maillage complet. Comme le montre d'illustration ci-dessous, les réseaux maillés partielles existent également dans certains dispositifs qui se connectent indirectement à d'autres.
Figure ci-dessous est une topologie maillée.
Topologie hybride
Une combinaison de deux ou plusieurs topologies de réseau. Note 1: Les instances peuvent se produire lorsque les deux topologies de réseau simples, s'ils sont connectés ensemble, peuvent encore conserver le caractère de réseau simple, et donc ne pas être un réseau hybride. Par exemple, un réseau en arbre connecté à un autre réseau en arbre est encore un réseau en arbre. Ainsi, un réseau hybride ne lui revient que lorsque les deux réseaux simples sont connectés et la topologie du réseau résultant ne parvient pas à répondre à l'une des définitions de base de la topologie. Par exemple, les deux réseaux en étoile se connectent ensemble présentent des topologies de réseau hybride. Note 2: Une topologie hybride revient toujours quand deux topologies de réseau simples différents sont connectées.
Règle 5-4-3
Une considération dans la mise en place d'une topologie en arbre via le protocole Ethernet est la règle 5-4-3. L'un des aspects du protocole Ethernet exige qu'un signal émis sur le câble de réseau atteind toutes les parties du réseau dans un laps de temps. Chaque concentrateur ou répéteur par le quel un signal passe ajoute une petite quantité de temps. Cela conduit à la règle entre deux nœuds sur le réseau où il ne peut y avoir un maximum de 5 segments, relié par 4 répéteurs / concentrateurs. En outre, seulement 3 des segments peuvent être peuplés (tronc) s'ils sont faits de câble coaxial. En outre, seulement 3 des segments peuvent être des segments peuplés (tronc) s'ils sont faits de câble coaxial. Un segment populaté a un ou plusieurs noeuds auquel ils sont attachés. Dans la figure 4, la règle 5-4-3 est respectée. Les deux noeuds le plus éloignés sur le réseau ont 4 segments et 3 répéteurs / concentrateurs entre eux.
Cette règle ne concerne pas les autres réseaux protocoles ou les réseaux Ethernet, où tous les câbles de fibre optique ou une combinaison d'une dorsale en fibre optique avec un câblage UTP est utilisé. S'il est une combinaison de la fibre optique épine dorsale et le câblage UTP, la règle est simplement traduit en 7-6-5 règle.
Considérations pour choisir une topologie
- Argent. Une topologie en bus linéaire peut être le moyen le moins coûteux à installer un réseau; vous ne devez pas acheter des concentrateurs.
- Longueur du câble nécessaire. La topologie en bus linéaire utilise une longueur de câble plus courte.
- Croissance future. Avec une topologie en étoile, l'expansion d'un réseau se fait facilement en ajoutant un autre concentrateur.
- Type de câble. Le câble le plus commun dans les écoles est paire torsadée non blindée, qui est le plus souvent utilisé avec topologies en étoile.
Autres définitions de topologie de réseau
Un réseau constitué de plusieurs ordinateurs connectés en utilisant un certain type d'interface, chacune ayant un ou plusieurs dispositifs d'interface tels que d'une carte d'interface réseau (NIC) et / ou une série de dispositif pour le réseautage PPP. Chaque ordinateur est pris en charge par le logiciel de réseau qui fournit la fonctionnalité de serveur ou client. Le matériel utilisé pour transmettre des données à travers le réseau est appelé Médias. Il peut inclure câble en cuivre, fibre optique, ou transmission sans fil. Le câblage standard utilisé pour les buts de ce document est un câble Ethernet 10BaseT catégorie 5. Ceci est le câblage de cuivre torsadée qui apparaît à la surface à ressembler à la télévision par câble coaxial. Il est terminée à chaque extrémité par un connecteur qui ressemble beaucoup à un connecteur de téléphone. Sa longueur maximale d'un segment est de 100 mètres.
Dans un réseau de serveur basé, il ya des ordinateurs mis en place pour être les principaux fournisseurs de services tels que le service de fichiers ou d'un service de messagerie. Les ordinateurs qui fournissent le service sont appelés Serveurs et les ordinateurs qui le demandent et utilisent le service sont appelés Ordinateurs clients.
Dans un réseau peer-à-peer, les différents ordinateurs du réseau peuvent agir à la fois comme les clients et serveurs. Par exemple, de nombreux ordinateurs à base de Microsoft Windows permettront de partager de fichiers et d'impression. Ces ordinateurs peuvent agir à la fois comme un client et un serveur et sont également dénommés pairs. De nombreux réseaux sont une combinaison peer-à-peer et les réseaux à base de serveur. Le système d'exploitation de réseau utilise un protocole de données de réseau pour communiquer sur le réseau à d'autres ordinateurs. Le système d'exploitation de réseau prend en charge les applications sur cet ordinateur. Le système d'exploitation réseau (NOS) inclut Windows NT, Novell Netware, Linux, Unix et autres.
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