Hva er busstopologi i datanettverk og dens forskjeller

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





Det er forskjellige kommunikasjonsenheter som er koblet til et nettverk for å etablere en pålitelig kommunikasjon Nettverk. Enhetene som er koblet til i et kommunikasjonsnettverk er kjent som ‘noder’. Disse knutepunktene er koblet sammen via ‘Lenker’. Ordningen av disse elementene i et kommunikasjonsnettverk er gitt av nettverket Topologi. LAN er et eksempel på nettverkstopologi. Her er hver node koblet til de forskjellige andre noder gjennom fysiske lenker. Når disse koblingene er kartlagt grafisk, resulterer de i et geometrisk mønster som viser nettverkets fysiske topologi. Denne fysiske topologien gir plassering av forskjellige nettverkselementer. Busstopologi, ringtopologi, stjernetopologi osv. Er noen av eksemplene på fysisk topologi.

Hva er en busstopologi?

Buss topologidefinisjon Dette er en av de enkleste fysiske topologiene som brukes til nettverket. Denne topologien brukes kjent for Local Area Network. I denne topologien er alle nodene koblet til via en enkelt kabel kjent som 'Backbone'. Hvis denne backbone-kabelen blir skadet, går hele nettverksbruddene.




Buss topologi diagram

Buss topologi diagram

Bussnettverket er veldig enkelt å installere og vedlikeholde. Det krever mindre mengde kabler sammenlignet med andre nettverkstopologier. En av eksempler på busstopologi er Ethernet-tilkobling.



Buss topologi i datanettverk

I datanettverk er flere datamaskiner koblet til hverandre via en lenke. Disse datamaskinene i et nettverk er kjent som noder. De er koblet til enten via kabel eller trådløse radiokoblinger. Disse datamaskinene som er koblet til i nettverket, deler ressurser som filer, nettverkstilgang, skrivere osv ... Ved å koble til et nettverk kan en datamaskin utføre mange oppgaver.

I Bus Topology som brukes i datanettverk, er alle datamaskiner koblet til via en enkelt kabel. Vanligvis Ethernet-kabel brukes til busstopologi. I denne topologien må informasjonen som er beregnet på den siste noden, passere gjennom alle datamaskinene som er tilstede i nettverket. Hvis denne kabelen er skadet, vil tilkoblingen til alle datamaskiner gå tapt.

I stedet for kabel kan enten nettverkskort, koaksialkabel eller RJ-47 brukes, avhengig av hvilken type datamaskiner som brukes i nettverket. Når busstopologi bare har to endepunkter, er det kjent som lineær topologi. I busstopologi overføres data bare i en retning.


Her er noden som overfører data kjent som Host. Alle datamaskiner som er koblet til i nettverket vil motta all nettverkstrafikk. Hver node får lik prioritet for dataoverføring. Nodene bruker Media Access Technology som en bussmester for å dele bussen.

Fordeler og ulemper

Fordelene -

  • Det er veldig enkelt å designe.
  • Krever mindre kabling sammenlignet med andre topologier.
  • Hver for å implementere for små nettverk.
  • Det er enkelt å utvide ved å koble sammen to kabler.
  • Veldig kostnadseffektivt.

Ulempene -

  • Nettverket står på en enkelt kabel. Så hvis noen skader på kabelen faller hele nettverket.
  • Ettersom trafikken deles av alle nodene i nettverket, reduseres ytelsen til nettverket når trafikken øker.
  • Det er vanskelig å finne feil og feil i nettverket forbundet med denne metoden.
  • Pakketapet er høyt.
  • Denne topologien er veldig treg i forhold til andre topologier.

Forskjellen mellom buss og stjernetopologi

I en busstopologi er alle datamaskiner koblet til via en enkelt kabel, mens datamaskiner i et stjernenettverk er koblet til et sentralt knutepunkt som indirekte kobler alle datamaskinene i et nettverk.

I en busstopologi kan bare én vert overføre data om gangen bare når bussen er gratis. I et stjernenettverk skal data passere gjennom det sentrale navet før de når mottakernoden. Stjernetopologi er dyrere enn busstopologi.

I stjernetopologi påvirker ikke feilen på en datamaskin de andre datamaskinene i et nettverk. Stjernetopologi er veldig pålitelig sammenlignet med busstopologien.

Stjernetopologi er lett å feilsøke når det er en feil i verten. Det er veldig vanskelig å feilsøke i en busstopologi, ettersom hver node må kontrolleres. Det er enkelt å legge til et hvilket som helst antall noder i Bus-nettverket, mens det kun kan legges til begrensede noder i Star-nettverket.

Med økningen i antall noder, reduseres ytelsen til nettverket i bussnettet, noe som ikke er tilfelle i et stjernenettverk.

Basert på hvilken type nettverk som kreves og typen enheter som er koblet til i et forskjellige nettverk nettverkstopologier blir introdusert. Den mest brukte topologien i dag er Collapsed ring topology. Bryter feilen i en node hele nettverket i et bussnett?