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以太網的拓撲結構是“總線型”;以太網采用的拓撲結構基本是總線型,總線拓撲使用單根電纜干線作為公共傳輸介質,通過相應的硬件接口和電纜將網絡中的所有計算機直接連接到共享總線;總線拓撲需要確保最終發送數據時沒有沖突。
以太網的拓撲結構是什么?
以太網的拓撲結構是“總線型”。
以太網采用的拓撲結構基本是總線型,總線拓撲使用單根電纜干線作為公共傳輸介質,通過相應的硬件接口和電纜將網絡中的所有計算機直接連接到共享總線;總線拓撲需要確保最終發送數據時沒有沖突。
以太網是現實世界中最普遍的一種計算機網絡。以太網有兩類:第一類是經典以太網,第二類是交換式以太網,使用了一種稱為交換機的設備連接不同的計算機。經典以太網是以太網的原始形式,運行速度從3~10 Mbps不等;而交換式以太網正是廣泛應用的以太網,可運行在100、1000和10000Mbps那樣的高速率,分別以快速以太網、千兆以太網和萬兆以太網的形式呈現。
以太網的標準拓撲結構為總線型拓撲,但快速以太網(100BASE-T、1000BASE-T標準)為了減少沖突,將能提高的網絡速度和使用效率最大化,使用交換機來進行網絡連接和組織。如此一來,以太網的拓撲結構就成了星型;但在邏輯上,以太網仍然使用總線型拓撲和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection,即載波多重訪問/碰撞偵測)的總線技術。
以太網實現了網絡上無線電系統多個節點發送信息的想法,每個節點必須獲取電纜或者信道的才能傳送信息,有時也叫作以太(Ether)。(這個名字來源于19世紀的物理學家假設的電磁輻射媒體-光以太。后來的研究證明光以太不存在。) 每一個節點有全球唯一的48位地址也就是制造商分配給網卡的MAC地址,以保證以太網上所有節點能互相鑒別。由于以太網十分普遍,許多制造商把以太網卡直接集成進計算機主板。
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