如何设计广域网网络拓扑结构
广域网设计方案
广域网设计方案广域网(Wide Area Network,WAN)是一种将多个局域网(Local Area Network,LAN)连接起来的网络,其范围通常覆盖广泛的地理区域,可跨越几百公里甚至更远的距离。
广域网设计方案需要考虑多方面的因素,以下是一个针对一个中小型企业的广域网设计方案。
1. 网络拓扑结构:将各个分支机构和总部的局域网连接起来,常见的拓扑结构包括星型、总线型和环型等。
在实际设计中,可以结合分支机构的规模和地理位置选择合适的拓扑结构。
2. 带宽需求:根据各个分支机构的业务需求和数据传输量,确定每个分支机构的带宽需求。
较大分支机构可以考虑使用更高速的带宽技术,如光纤传输等。
3. 网络设备选择:根据需求选择合适的网络设备,包括路由器、交换机、防火墙等。
这些设备需要能够支持广域网的连接和传输,同时具备安全性和稳定性。
4. VPN建立:为了保证数据在广域网上的安全传输,可以建立虚拟私有网络(Virtual Private Network,VPN)。
VPN通过对数据进行加密处理,保证在公共网络中传输数据的安全性。
5. 网络监控与管理:通过网络监控系统可以实时监测广域网的运行状态和性能。
同时,建立良好的网络管理体系,及时处理故障和问题,保证广域网的正常运行。
6. 网络安全策略:为了保障广域网的安全,可以采取一系列的网络安全策略,如入侵检测系统、防火墙设置、访问控制等。
同时,对敏感信息的传输进行加密处理,避免数据泄漏。
7. 容错与备份:为了保证广域网的高可用性,需要对关键设备进行冗余设计,避免单点故障。
同时,建立合适的备份策略,如定期备份数据和设备配置文件,以备不时之需。
8. 扩展性与未来发展:广域网设计方案需要具备良好的扩展性,考虑未来业务增长和新的分支机构接入的可能性。
可以留出一定的余量,以支持未来的扩展和升级。
总之,广域网设计需要综合考虑网络拓扑结构、带宽需求、设备选择、安全性、监控管理等方面的因素。
网络规划中如何实现跨地域网络连接
网络规划中如何实现跨地域网络连接在当今信息时代,互联网已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
无论是个人还是企业,都离不开网络的支持和服务。
而要实现网络的覆盖和连接,跨地域网络连接就显得尤为重要。
本文将从网络规划的角度,探讨如何实现跨地域网络连接。
一、定制化网络规划网络规划是实现跨地域网络连接的关键。
在规划网络时,需要充分考虑到用户的实际需求,制定一套定制化的网络规划方案。
首先,要明确网络连接的范围和跨地域的目标,是否需要连接不同城市、不同区域,或者甚至不同国家的网络。
其次,要考虑用户对网络带宽、可靠性、安全性等方面的要求。
根据实际需求,制定网络规划方案,包括网络架构、拓扑结构、硬件设备、软件系统等的选择和配置。
二、选择合适的网络技术选择合适的网络技术是实现跨地域网络连接的基础。
根据网络规划方案,可以选择适合的网络技术,如传统的WAN(广域网)技术、虚拟专用网络(VPN)技术、以太网技术等。
传统的WAN技术适用于大范围的地理区域,但成本较高,维护困难;VPN技术利用公共网络进行加密通信,成本较低,安全性较高;以太网技术适用于局域网(LAN)之间的连接,带宽较大,速度较快。
根据实际需要选择合适的网络技术,以实现跨地域网络连接。
三、优化网络拓扑网络拓扑是网络连接的物理结构。
在实现跨地域网络连接时,需要优化网络拓扑,以提高网络的效率和可靠性。
一种常见的网络拓扑是星型拓扑,其中有一个中心节点与其他节点相连,所有的节点都通过中心节点进行通信。
这种拓扑结构适合于小范围的网络连接,但对于跨地域的网络连接,会出现单点故障的问题。
因此,在跨地域网络连接中,可以采用冗余设计,即多个节点相互连接,形成环形拓扑或者网状拓扑。
这样即使某个节点出现故障,其他节点仍然可以相互通信,提高网络的可靠性。
四、保障网络安全网络安全是网络连接中不可忽视的一环。
特别是在跨地域网络连接中,涉及到不同地区、不同网络的数据传输,安全性尤为重要。
要保障网络安全,可以采取多种措施。
网络拓扑图的设计和维护的常见问题(九)
网络拓扑图的设计和维护的常见问题随着网络技术的不断发展,各种规模的网络系统已经成为现代生活的重要组成部分。
无论是小型办公室内网还是大型企业的广域网,网络拓扑图的设计和维护都是一项重要的任务。
然而,在实际操作中,我们经常遇到一些常见的问题,下面将从几个方面进行论述。
一、设备连接问题网络拓扑图的设计中,设备之间的连接是一个关键环节。
常见的问题之一是选择什么样的设备连接方式。
对于局域网而言,以太网是较为常见的连接方式。
而对于广域网,选择多种连接方式,如光纤、ADSL等,往往需要考虑带宽、成本等因素。
此外,我们还需要注意设备之间的物理连接,比如端口号的选择与配置,确保连接的可靠性和稳定性。
另外,还需关注连接线材的品质和长度,以及线材的摆放位置等,避免出现信号丢失、干扰等问题。
二、网络拓扑结构问题网络拓扑结构在设计中也是不可忽视的一部分。
常见的拓扑结构有总线型、星型、环型、网状型等。
我们需要根据实际情况选择最合适的拓扑结构。
例如,对于小型局域网而言,星型结构是较为简单且易于维护的选择。
而在大型网络系统中,网状型结构更适合数据传输的实时性和可靠性。
此外,网络拓扑图还需要考虑冗余和容错的问题,以免因某个节点或链路故障而导致整个网络瘫痪。
常见的解决方法是使用冗余设备或链路,以及配置相应的备份和恢复策略。
三、IP地址规划问题网络拓扑图设计中,IP地址规划是一个重要的环节。
IP地址的规划需要考虑到网络的规模和设备数目。
对于大型网络系统而言,采用子网划分的方式有助于提高网络性能和管理效率。
而在小型网络中,采用简单的IP地址分配方式则更加方便和灵活。
此外,需要注意合理分配IP地址的段,避免IP地址冲突的发生。
可以使用DHCP服务进行IP地址的自动分配,或者手动分配静态IP地址,根据实际需求进行选择和配置。
四、网络安全问题网络拓扑图的设计和维护中,网络安全是一个不可忽视的问题。
网络安全涉及到防火墙、入侵检测系统、加密技术等多个方面。
项目四_电子政务内网网络(广域网)架构设计课件
市(州)汇聚节点设计
核心节点 网络设备
汇聚节点
市级城域网中 市直单位局域网
接入节点 网络设备
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课堂讨论
汇聚节点网络设备有哪些要求? 应该用交换机还是路由器? 下发“课堂教学讨论任务单__汇聚节点 网络设备的选用__学生用” 教师点评(参见“课堂教学讨论 任务单__汇聚节点网络设备的选 用__教师用”)
4
引入任务——电子政务内网中纵向网(广域网)的设计
互联单位接入需求
根据行政级别采用三层体系架构设计
网络性能需求
主干双核心、专线接入
网络安全需求
建立与互联网物理隔离的网络
5
实施任务——子任务一广域网(纵向网)设计
核心层
汇聚层 接入层
专 线 连 接
设计的方法与原则
6
子任务一 广域网(纵向网)设计
电子政务内网没有特殊的网络应用需求,网络架构仍然采用 标准的核心层、汇聚层以及接入层三层体系架构,刚好符合省市 县三级。将覆盖全省10个市(州)及100个县(区)。 核心节点设在省中心机房,在10个市(州)分别设置1个汇聚 节点,各个汇聚节点通过专线接入核心节点路由器。 县级节点作为纵向网络的接入层节点,通过专线连接相应市 级.本次技能训练中,能顺利完成的是哪些?为什么?
2.本次技能训练中,存在哪些不足?如何弥补?
3.教师点评学生 4.了解其他项目的的网络拓扑结构设计、网络技术选型方案。
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1.讲解公安专网网络(广域网)架构设计技能训练检查单 2.下发公安专网网络(广域网)架构设计技能训练任务书 3.学生按照技能训练任务书的相关要求完成技能训练任务 4.学生填写公安专网网络(广域网)架构设计技能训练检查单 5.依据公安专网公安专网网络(广域网)架构设计技能训练任务 考核评价表的要求,采取自评、小组互评、教师评价的方式对学生完 成的技能训练作品进行评价
企业网络组网方案
企业网络组网方案随着现代企业对网络的依赖性越来越高,构建一个高效、安全和可靠的企业网络变得至关重要。
企业网络组网方案是为了满足企业在数据通信、信息共享和资源管理方面的需求而设计的。
本文将介绍一个典型的企业网络组网方案,以帮助企业优化其网络架构。
一、需求分析首先,我们需要对企业的网络需求进行分析。
这包括企业的规模、员工数量、工作职能、地理位置和业务需求等。
通过分析企业的需求,可以确定网络的规模和复杂性,并为后续的设计提供依据。
二、局域网设计在企业网络组网方案中,局域网(LAN)是一个重要的组成部分。
LAN的设计应该考虑到企业内部的各种网络设备和应用程序的连接需求。
以下是一些常见的局域网设计方案:1. 层次化设计:采用层次化设计可以将网络分成多个子网,减少广播域和数据冲突,提升网络性能和安全性。
2. 虚拟局域网(VLAN):通过VLAN技术可以将不同部门或功能的设备分割成不同的逻辑网络,实现更好的隔离和管理。
3. 无线局域网(WLAN):对于需要移动办公的场景,可以考虑在企业内部部署无线局域网,方便员工的无线接入。
三、广域网设计除了局域网,企业网络组网方案还需要考虑到广域网(WAN)。
WAN用于连接企业不同地理位置的局域网,使得企业内部的各个部门能够进行信息共享和协同工作。
以下是一些常见的广域网设计方案:1. 专线接入:对于对带宽和安全性要求较高的企业,可以选择租用专线接入,如光纤或者专用线路,以保证网络的高可用性和稳定性。
2. VPN(虚拟专用网络):通过在公共网络上建立安全隧道,使用加密手段保护数据传输的安全性和完整性,实现远程办公和分支机构连接。
3. SD-WAN(软件定义广域网):借助于SDN(软件定义网络)技术,可以实现对广域网的智能流量控制和负载均衡,从而提升网络的性能和灵活性。
四、安全机制企业网络组网方案必须考虑到网络的安全性。
以下是一些常见的网络安全机制:1. 防火墙:设置网络防火墙以保护企业网络免受潜在的网络攻击和恶意软件的侵害。
办公室网络拓扑
办公室网络拓扑办公室网络拓扑是指办公室内部网络的布局和连接方式。
一个良好设计的网络拓扑能够提高网络性能、提高办公效率和保障网络安全。
下面是一个标准格式的文本,详细描述了办公室网络拓扑的相关内容。
一、概述办公室网络拓扑是指办公室内部网络的物理连接方式和布局。
通过合理的网络拓扑设计,可以实现网络设备的互联和数据传输,提供高效稳定的网络服务。
本文将介绍一个典型的办公室网络拓扑设计方案。
二、拓扑结构1. 局域网(LAN)拓扑:采用星型拓扑结构,中央设备为交换机。
每个办公室的电脑、打印机和其他网络设备都通过网线连接到交换机上。
这种拓扑结构简单可靠,易于维护和扩展。
2. 广域网(WAN)拓扑:办公室与外部网络的连接采用路由器作为边界设备。
路由器通过宽带连接到互联网,提供办公室内部网络与外部网络的通信和数据传输。
3. 无线局域网(WLAN)拓扑:为了满足移动办公的需求,办公室内部还设置了无线局域网。
无线接入点(AP)通过无线信号覆盖整个办公区域,员工可以通过无线设备(如笔记本电脑、手机等)连接到无线网络。
三、设备布局1. 交换机布局:根据办公室的规模和需求,选择适当数量的交换机。
一般情况下,每个办公室都有一个交换机,用于连接该办公室内的所有设备。
交换机之间通过光纤或网线连接,形成一个整体的局域网。
2. 路由器布局:路由器作为办公室与外部网络的连接设备,通常位于办公室的边界位置。
通过设置合适的路由规则和安全策略,实现办公室内外网络的隔离和安全通信。
3. 无线接入点布局:根据办公区域的大小和需求,合理布置无线接入点,确保无线网络信号覆盖全面。
一般情况下,无线接入点应该位于办公区域的中心位置,避免信号盲区。
四、网络安全1. 防火墙:在办公室网络拓扑中,设置防火墙是保障网络安全的重要措施。
防火墙可以对进出办公室网络的数据进行过滤和监控,阻止潜在的网络攻击和恶意访问。
2. VPN:为了保障办公室内部网络的安全通信,可以设置虚拟专用网络(VPN)。
网络拓扑设计
网络拓扑设计网络拓扑设计是网络规划和架构的重要环节。
通过合理的网络拓扑设计,可以提高网络性能、确保数据传输安全、优化网络资源利用率等。
本文将从网络拓扑的意义、拓扑设计的原则和常见的网络拓扑结构等方面进行探讨。
一、网络拓扑的意义网络拓扑是指网络中各个节点之间连接的物理和逻辑结构。
合理的网络拓扑设计能够为网络提供良好的性能和可靠性,同时也为后续网络扩展和维护提供了便利。
1. 提高网络性能通过合理设置网络拓扑,可以减少网络延迟和拥塞,提高网络的整体性能。
合理分布网络设备和节点,可以避免节点负载过重,确保数据的高效传输。
2. 确保数据传输安全网络拓扑设计考虑到数据传输中的安全性,可以合理划分网络区域、设置网络隔离等措施,防止非法入侵和数据泄露。
3. 优化网络资源利用率通过适当设计网络拓扑,可以优化网络资源的利用率。
合理规划网络设备的位置和布局,合理划分子网,能够最大程度地提高网络资源的利用效率。
二、拓扑设计的原则在进行网络拓扑设计时,需要遵循以下原则:1. 可扩展性网络拓扑应具备良好的可扩展性,能够满足未来网络扩容的需求。
在设计时要充分考虑到网络的发展趋势,预留足够的余地,避免因网络扩展而导致的大规模改动和成本的增加。
2. 可管理性网络拓扑设计应具备良好的可管理性,易于监控和维护。
合理划分网段、设置网络管理区域,能够提高网络的管理效率和故障排除能力。
3. 可靠性网络拓扑设计应具备良好的可靠性,能够提供高可用性的网络服务。
通过冗余设计、链路备份等方式,确保在设备故障或链路中断的情况下,网络依然能够正常运行。
4. 性能优化网络拓扑设计应考虑到网络性能的优化。
根据网络的具体应用需求和数据流量情况,合理设计网络节点之间的连接方式、链路带宽等参数,提高网络的传输效率和响应速度。
三、常见的网络拓扑结构1. 星型拓扑星型拓扑是一种常见的局域网拓扑结构,以中心设备(如交换机)为核心,通过点对点连接将各个节点与中心设备相连。
办公室网络拓扑
办公室网络拓扑一、背景介绍办公室网络拓扑是指办公室内各个网络设备之间的连接方式和布局结构。
良好的网络拓扑设计可以提高办公室网络的稳定性、可靠性和安全性,保障员工的工作效率和信息安全。
本文将详细介绍办公室网络拓扑的标准格式,包括拓扑结构、设备配置以及网络安全等方面的要求。
二、拓扑结构1. 局域网(LAN)拓扑结构办公室网络通常采用星型拓扑结构,其中核心交换机作为网络的中心节点,连接各个终端设备。
每一个终端设备通过网线连接到核心交换机,实现设备之间的通信。
此外,为了提高网络的可靠性,可以设置冗余的核心交换机,实现网络的冗余备份。
2. 广域网(WAN)拓扑结构如果办公室需要与外部网络进行通信,可以采用多种WAN拓扑结构,如点对点连接、星型拓扑、网状拓扑等。
具体的拓扑结构根据办公室的需求和外部网络的要求进行选择。
三、设备配置1. 核心交换机核心交换机是办公室网络的核心设备,负责管理和转发网络流量。
核心交换机需要具备高性能、可靠性和安全性。
建议选择支持多个千兆以太网接口和冗余电源的交换机,以满足办公室网络的需求。
2. 终端设备终端设备包括台式电脑、笔记本电脑、打印机等。
这些设备需要连接到核心交换机,通过有线或者无线方式接入网络。
为了提高网络的安全性,建议使用支持802.1X认证和虚拟局域网(VLAN)功能的设备。
3. 网络安全设备为了保障办公室网络的安全,需要配置相应的网络安全设备。
例如,防火墙可以过滤和监控网络流量,防止未经授权的访问和攻击。
入侵检测系统(IDS)和入侵谨防系统(IPS)可以实时监测和谨防网络中的入侵行为。
四、网络安全要求1. 访问控制为了防止未经授权的访问,办公室网络需要实施严格的访问控制策略。
可以通过配置访问控制列表(ACL)和虚拟专用网络(VPN)等方式,限制不同用户的访问权限。
2. 数据加密为了保护办公室网络中的敏感数据,需要使用加密技术对数据进行加密传输。
可以使用虚拟专用网络(VPN)或者SSL协议等方式,保证数据在传输过程中的安全性。
广域网拓扑结构[精华]
广域网拓扑结构1、集中式拓扑结构集中式拓扑结构中,网络用户管理和访问业务处理集中在较少的几台服务器上,这些服务器通常被集中放置在网络中心的通信控制处理机(NC,如复用器、交换机等),或称“节点计算机",如各种功能服务器。
在其之下,可以有许多级的集中器(Concentrator)。
它们的作用仅用来进行用户网络的物理连接,用户身份的验证和业务处理仍是由顶端的通信控制处理机负责。
在集中式拓扑结构中,信息必须是由中心节点(如中心交换机/服务器群)来完成的,整体物理结构其实与有线局域网中的星型结构一样。
如图3.1 6所示的是一个集中式拓扑结构单元,而如图3-1 7所示的则是集中式结构的扩展模式,由多个集中式结构组成,相当于有线局域网中的星型结构扩展模式。
图中的“H"是“Host’’(主机)的简写;“T,,是“Terminal,,(终端) 的简写;“NC"是“Node Computer"(节点计算机,如服务器),也称“通信控制处理机,,(如复用器、交换机等)的缩写;“C"是“Concentrator’,(集中器)的简写。
下同,不再赘述。
在集中式网络结构中通常在靠近用户终端较集中的某处设置集中器或多路复用器,利用集中器或多路复用器集中连接,并接受和发送数据,如ADSL接入方式、光纤以太网接入方式等都是采用这种拓扑结构的。
集中式的体系结构特点用户的登录控制是由一个,或相互均衡的多个通信控制处理机担当的,而集中连接器只负责用户的集中连接和数据转发。
采取集中式拓扑结构有两个主要原因,首先,它们是从主机系统(如局域网)中继承的传统应用结构(如星型拓扑结构);其次,是单一(或较少)的节点主机减少了数据库一致性问题的发生;最后,这种集中式结构也简化了用户的管理工作。
所以说这种结构的主要优点就是管理和用户扩展容易。
这种结构的问题在于由于所有的用户终端都需要访问中央服务器,网络流量会汇集到网络主干上,这将导致传统的共享网络主干上交通拥挤,从而导致系统应用性能下降。
实训5实训报告广域网网络结构及网络设置
实训5实训报告广域网网络结构及网络设置一、实训目的本次实训旨在学习广域网网络结构的搭建和网络设置的配置,通过实践操作掌握广域网的组网技术和网络设备的管理方法,为以后的网络规划和布局提供基础。
二、实训内容1.实验准备:准备两台路由器和两台交换机,其中一台路由器作为主要的宽带接入设备,另一台路由器作为备份;交换机用于连接各个局域网。
2.网络拓扑设计:根据实际需求,设计合理的网络拓扑结构,包括主干网路由器、接入路由器、交换机和局域网。
3.路由器配置:分别对主干网路由器和接入路由器进行配置,设置路由表、IP地址等,确保路由器之间可以正常通信。
4.交换机配置:进行VLAN的划分和端口设置,实现不同VLAN之间的互通和控制。
5.网络设置:根据拓扑结构和网络需求,配置各个终端设备的IP地址、子网掩码、默认网关等。
三、实训步骤1.配置主干网路由器:连接主干网路由器到宽带接入设备,并进行基本配置,包括设置主机名、IP地址、子网掩码、默认网关等。
2.配置接入路由器:将接入路由器连接到主干网路由器,配置路由表,设定下一跳地址,确保可以与主干网路由器正常通信。
3.配置交换机:连接交换机到接入路由器,设置VLAN划分,配置端口模式,设置端口连接类型,确保各个VLAN之间可以互通。
4.配置终端设备:根据实际需求,配置终端设备的IP地址、子网掩码、默认网关等,确保终端设备可以正常访问网络。
四、实训收获通过实训学习,我深入了解了广域网网络结构的组网技术和网络设置的配置方法。
掌握了如何配置路由器和交换机,以及如何划分VLAN和设置端口,实现各个局域网之间的互通和控制。
并且通过实际操作,了解到配置错误的影响和解决方法,提高了故障排除和网络优化的能力。
五、实训总结广域网网络结构的搭建和网络设置的配置是搭建高效网络的基础,通过本次实训的学习和实践操作,我对广域网的组网技术和网络设备的管理方法有了更深入的理解。
在以后的网络规划和布局中,我将能够更好地设计和配置网络结构,提高网络的安全性和稳定性,为企业的信息化发展做出贡献。
公司网络搭建方案
公司网络搭建方案引言:随着信息技术的飞速发展,网络已经成为现代企业不可或缺的基础设施之一。
一个高效稳定的网络环境能够提升工作效率、降低维护成本,因此公司的网络搭建方案尤为重要。
本文将介绍一个适用于大中型企业的网络搭建方案,旨在帮助企业构建一套安全稳定、高效可靠的网络环境。
一、网络架构规划网络架构规划是网络搭建的第一步,它决定了网络的设计、部署和管理方式。
一个合理的网络架构规划能够提供灵活扩展、高可用性和安全性的网络环境。
在企业网络架构规划中,通常包括局域网(LAN)、广域网(WAN)、无线局域网(WLAN)等。
1. 局域网(LAN):对于大中型企业而言,局域网是内部通信和资源共享的主要网络。
在设计LAN时,需要考虑以下因素:- 网络拓扑结构:常见的拓扑结构包括星型、总线型和环形,根据企业的实际需求选择合适的拓扑结构;- 网络设备:如交换机、路由器、防火墙等,需要根据企业规模和性能需求选择合适的网络设备;- 网络地址分配:采用动态主机配置协议(DHCP)来管理IP 地址,便于快速分配和管理IP地址;- VLAN划分:将网络按照逻辑划分为多个虚拟局域网(VLAN),增强网络安全性和管理灵活性;- 冗余设计:通过冗余设计提高网络可靠性,如使用冗余交换机和网络链路。
2. 广域网(WAN):对于分布于不同地区的大中型企业来说,广域网连接支持跨地域通信和数据传输。
在设计WAN时,需要考虑以下因素:- 网络拓扑结构:常见的拓扑结构包括点对点、星型和网状,根据企业的实际需求选择合适的拓扑结构;- 带宽规划:根据企业的带宽需求和预算,选择合适的WAN连接方式,如租用线路、虚拟专用网(VPN)等;- 网络安全:在WAN连接中采用加密技术和虚拟专网技术,保障数据传输的安全性;- 连接备份:通过提供备用线路和备用出口点,增强网络连接的可靠性和冗余性。
3. 无线局域网(WLAN):随着移动设备的普及,企业需要提供无线网络支持员工的移动办公需求。
网络拓扑结构
网络拓扑结构随着互联网的快速发展和广泛应用,网络拓扑结构成为了网络架构设计中的重要一环。
网络拓扑结构指的是网络中各个节点和连接线之间的布局方式和连接方式,是一个网络的基本框架和组织形式。
不同的拓扑结构对网络的性能、可靠性和扩展性都有着直接的影响。
本文将介绍几种常见的网络拓扑结构,并分析它们的特点和应用场景。
一、星型拓扑结构星型拓扑结构是最简单、最常见的一种网络结构。
在星型拓扑中,所有的节点都直接与一个中央节点相连,中央节点负责转发和管理数据流量。
这种结构简单明了,易于实现和维护。
同时,由于每个节点与中央节点相连,节点之间的通信仅需经过一个中央节点,因此具有较低的延迟。
星型拓扑适用于小型局域网或者需要集中管理的场景。
二、总线型拓扑结构总线型拓扑结构采用一条主干线连接所有的节点,节点之间通过主干线进行通信。
所有的节点共享一个传输介质,传输介质的带宽会随着节点数量的增加而减少。
总线型拓扑结构具有成本低、连接简单的优势,适用于中小型局域网。
但是,由于传输介质的共享,总线型拓扑结构存在单点故障的风险。
三、环型拓扑结构环型拓扑结构中,各个节点按照环的形式相连,每个节点与相邻节点之间直接相连。
环型拓扑结构具有很好的扩展性和容错性,当某个节点出现故障时,其他节点之间的通信不会受到影响。
同时,环型拓扑结构下数据的传输是有序的,每个节点按照顺序进行数据的接收和传递。
环型拓扑结构适用于对稳定性和可靠性要求较高的场景。
四、网状拓扑结构网状拓扑结构是一种分布式的结构,其中的节点通过多条连接线相互连接。
每个节点可以直接与多个节点通信,传输路径更加多样化和灵活。
网状拓扑结构具有较好的可靠性和容错性,当某个节点出现故障时,数据可以通过其他路径传输。
然而,网状拓扑结构的节点数量和连接线数量呈指数增长,增加了网络的复杂性和成本。
五、树型拓扑结构树型拓扑结构是一种层次化的拓扑结构,其中的节点按照树的形状进行连接。
树型拓扑结构类似于星型与总线型结构的结合,它具有层次分明、可扩展性好的特点。
广播电视传输系统的网络拓扑与架构设计
广播电视传输系统的网络拓扑与架构设计随着现代广播电视技术的飞速发展,传输系统的网络拓扑与架构设计成为了提高传输质量和效率的重要环节。
本文将探讨广播电视传输系统的网络拓扑与架构设计,并分析其对传输效果和用户体验的影响。
一、网络拓扑的选择广播电视传输系统的网络拓扑选择不仅与传输距离、带宽需求、成本等因素有关,还需要考虑网络的可靠性和容错能力。
常见的网络拓扑结构包括星型、总线型、环型、网状型等。
1. 星型拓扑星型拓扑是将所有设备连接到一个中心节点的拓扑结构,中心节点负责传输和集中管理。
这种拓扑结构简单易于实现,且具备较强的容错性能,一旦某个设备出现故障,其他设备仍可正常工作。
然而,星型拓扑缺乏灵活性,中心节点成为单点故障的可能性较高。
2. 总线型拓扑总线型拓扑将所有设备连接到一条共享的传输介质上,设备之间通过传输介质进行通信。
总线型拓扑结构简单、成本低廉,适用于小型广播电视传输系统。
然而,总线型拓扑易受到传输介质故障的影响,一旦传输介质出现故障,整个系统都将瘫痪。
3. 环型拓扑环型拓扑将所有设备连接成一个环状结构,设备之间通过环上的链路进行通信。
环型拓扑结构的优点是具备较好的可靠性和容错能力,故障节点对整个系统的影响较小,适用于中型广播电视传输系统。
然而,环型拓扑存在信号传输延迟的问题,且增加新设备较为困难。
4. 网状型拓扑网状型拓扑是将每个设备都与其他设备直接连接的拓扑结构,具备较好的可靠性和灵活性,适用于大型广播电视传输系统。
网状型拓扑的缺点是复杂度较高,成本相对较高,维护和管理工作也相对繁琐。
二、架构设计原则广播电视传输系统的架构设计需要考虑传输质量、效率、安全性和扩展性等方面的因素。
以下是一些架构设计原则供参考:1. 分层架构广播电视传输系统可以采用分层架构,将不同功能的模块划分为独立的层次,实现功能的分离和灵活性的提升。
常见的分层包括物理层、数据链路层、网络层和应用层等。
2. 网络虚拟化通过网络虚拟化技术,将物理网络划分为多个虚拟网络,每个虚拟网络具备独立的网络拓扑和安全策略,提高广播电视传输系统的扩展性和安全性。
网络拓扑设计与规划
网络拓扑设计与规划随着互联网的快速发展,网络拓扑设计和规划变得至关重要。
一个良好的网络拓扑设计可以提高网络性能和可靠性,同时减少网络故障的可能性。
本文将探讨网络拓扑设计和规划的重要性,以及一些常用的拓扑结构和规划原则。
一、网络拓扑设计的意义网络拓扑设计是指将网络中的设备和连接方式组织起来,形成一个整体的结构框架。
一个合理的拓扑设计可以提高网络的效率和可管理性,同时减少故障的发生。
以下是网络拓扑设计的几个重要意义:1. 提高网络性能:通过合理的拓扑设计,可以将网络中的设备和服务器分布在不同的地理位置,减少网络拥堵和延迟,从而提高网络的传输速度和响应时间。
2. 提高网络可靠性:一个良好的拓扑结构可以保证网络的冗余和容错能力。
当一个设备或连接故障时,其他设备能够接替工作,保证网络的可用性。
3. 简化网络管理:通过合理的拓扑设计,可以将网络划分为不同的子网络,每个子网络由一个或多个管理员负责管理。
这样可以减少管理的复杂性,提高网络的可维护性。
二、常用的网络拓扑结构网络拓扑结构可以根据网络的规模和需求来选择。
以下是常见的几种网络拓扑结构:1. 星型拓扑:所有设备都连接到一个中心设备,中心设备负责转发数据。
这种拓扑结构简单易懂,适用于小型网络。
2. 总线型拓扑:所有设备都连接到一根共享的通信线上,通过总线传输数据。
这种拓扑结构简单,但是总线成为了性能瓶颈,适用于小型局域网。
3. 环型拓扑:所有设备通过一条环形的通信路径连接在一起,数据在环中传递。
这种拓扑结构可以提高网络性能和可靠性。
4. 树型拓扑:通过多层次的交换机和路由器连接设备,形成一个树状的拓扑结构。
这种拓扑结构适用于较大规模的局域网和广域网。
5. 网状拓扑:所有设备都直接连接在一起,形成一个完全互连的网络。
这种拓扑结构适用于对高可用性和冗余性有要求的网络环境。
三、网络规划的原则在进行网络规划时,需要考虑以下几个原则:1. 可伸缩性:网络应具有良好的可扩展性,能够满足未来的增长需求。
计算机网络的分类与拓扑结构
计算机网络的分类与拓扑结构计算机网络是由多个互联的计算机组成的系统,它们能够通过通信链路进行数据的传输和共享。
根据网络的规模和功能需求,计算机网络可以被分为不同的分类。
同时,计算机网络的拓扑结构也是一个重要的概念,它描述了计算机在网络中相互连接的方式和形式。
本文将对计算机网络的分类和拓扑结构进行详细的介绍。
一、计算机网络的分类计算机网络可以根据其使用范围和功能目标进行分类。
根据使用范围,计算机网络可分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)三种类型。
1. 局域网(LAN)局域网是一种范围较小的网络,通常覆盖在一个建筑物或者一个校园范围内。
它通常由路由器、交换机、局域网适配器、网线等硬件设备组成,用于满足单一组织内部的通信需求。
局域网的传输速度较快,延迟较低,适用于小规模的数据传输和资源共享。
2. 城域网(MAN)城域网覆盖了一个城市或者一个城市范围内的网络。
它通常由多个局域网通过高速传输介质(如光纤)相互连接而成,用于实现城市范围内的数据传输和资源共享。
城域网的传输速度较快,覆盖范围较广,适用于大规模组织之间的通信。
3. 广域网(WAN)广域网是一种范围更大的网络,通常覆盖多个城市、国家甚至是全球范围。
它由多个城域网和局域网通过路由器、光纤等通信设备相互连接而成,用于实现跨越较大距离的数据传输和资源共享。
广域网的传输速度相对较慢,延迟较高,适用于全球范围内组织之间的通信。
二、计算机网络的拓扑结构计算机网络的拓扑结构描述了计算机在网络中相互连接的方式和形式。
常见的计算机网络拓扑结构包括总线型、星型、环型和网状型等。
1. 总线型拓扑结构总线型拓扑结构是一种将所有计算机连接在一根中央传输线(总线)上的结构。
每台计算机都连接到总线上,可以通过发送和接收数据的方式进行通信。
总线型拓扑结构简单、易于扩展,但是当总线出现故障时,整个网络可能会瘫痪。
2. 星型拓扑结构星型拓扑结构是一种将所有计算机连接到一个中央设备(如交换机或集线器)上的结构。
计算机网络拓扑:局域网、广域网和互联网的关系
计算机网络拓扑:局域网、广域网和互联网的关系计算机网络拓扑是指计算机网络中各个节点之间的物理或逻辑连接关系。
局域网(Local Area Network,简称LAN)、广域网(Wide Area Network,简称WAN)和互联网(Internet)是计算机网络中常见的三种拓扑关系。
它们之间有着紧密的联系和相互作用,下面将详细介绍它们之间的关系。
一、局域网(LAN)局域网是指在较小的范围内,如一个建筑或是一个校园内的计算机网络之间的物理或逻辑连接。
它的传输速率较快,延迟较低,主要用于局部范围内的资源共享、文件传输、打印和应用程序共享等。
局域网的特点:1. 网络规模较小,通常由一些互相连接的计算机、交换机和路由器组成;2. 传输速率较快,通常在百兆到千兆之间;3. 延迟较低,数据传输稳定可靠;4. 用途广泛,可以满足小规模用户的日常需求。
局域网的形成和使用一般分为以下步骤:1. 设计网络拓扑结构,确定局域网覆盖的范围和连接的设备;2. 部署交换机和路由器,用于实现设备之间的连接和数据传输;3. 为每个设备分配独立的IP地址,以便在局域网内进行通信;4. 配置局域网的共享资源,如共享文件夹、打印机等;5. 进行相关安全设置,如防火墙、访问权限等;6. 进行网络测试和监控,确保局域网的稳定和正常运行。
二、广域网(WAN)广域网是指在较大范围内,如不同城市或不同国家之间的计算机网络之间的物理或逻辑连接。
它的传输速率较慢,延迟相对较高,主要用于远程办公、数据中心互联、跨地域资源共享等。
广域网的特点:1. 网络规模较大,覆盖范围广,需要利用最佳的网络拓扑和路由算法设计;2. 传输速率相对较慢,受网络基础设施和传输介质的限制;3. 延迟相对较高,数据传输可能受到距离和物理障碍的影响;4. 需要进行安全加密和数据压缩,确保数据传输的安全性和效率;5. 通常使用专线、电话线路或无线电波等传输介质。
广域网的形成和使用一般分为以下步骤:1. 设计网络拓扑结构,确定广域网的覆盖范围和连接的站点;2. 进行物理线缆或无线连接的建设和配置;3. 配置路由器和交换机,实现站点间的连接和数据传输;4. 进行网络地址规划,分配IP地址和子网掩码;5. 配置安全策略和加密模式,确保数据传输的安全性;6. 进行网络测试和监控,确保广域网的稳定和正常运行。
中型企业网络构建解决方案
中型企业网络构建解决方案一、概述中型企业网络构建解决方案是为满足中型企业日益增长的网络需求和提升网络效率而设计的。
本文将详细介绍中型企业网络构建的标准格式,包括网络拓扑结构、设备选型、网络安全、网络管理等方面的内容。
二、网络拓扑结构1. 局域网(LAN):中型企业通常采用三层结构的局域网,包括核心层、汇聚层和接入层。
核心层负责数据交换和路由功能,汇聚层连接核心层和接入层,接入层为用户提供网络接入。
2. 广域网(WAN):中型企业通常需要连接多个分支机构,可采用虚拟专线或者MPLS VPN等方式搭建WAN网络,实现分支机构之间的数据互通。
三、设备选型1. 路由器:选择具备高性能和可靠性的企业级路由器,支持多种WAN接口和协议,能够满足中型企业的数据传输需求。
2. 交换机:选择具备高密度端口和可靠性的交换机,支持VLAN划分、QoS、链路聚合等功能,满足中型企业的局域网需求。
3. 防火墙:选择具备深度包检测、入侵谨防和VPN功能的防火墙,保护中型企业网络的安全。
4. 无线接入点:根据中型企业的实际需求,选择支持高速无线网络和多用户接入的无线接入点,提供便捷的无线接入服务。
四、网络安全1. 防火墙配置:对防火墙进行严格的策略配置,限制不必要的数据流量,防止网络攻击和非法访问。
2. VPN设置:搭建VPN隧道,保护分支机构与总部之间的数据传输安全。
3. 安全认证:对网络设备进行安全认证,包括访问控制列表、用户认证等,防止未经授权的用户访问网络。
4. 安全监控:部署入侵检测系统(IDS)和入侵谨防系统(IPS),及时发现并阻挠网络攻击。
五、网络管理1. 网络监控:使用网络管理软件对网络设备进行实时监控,及时发现和排除故障,确保网络的稳定运行。
2. 配置管理:建立网络设备的配置备份和恢复机制,保证设备配置的一致性和可靠性。
3. 流量管理:使用流量控制和优先级调度技术,对网络流量进行管理和调度,提高网络的传输效率。
已知广域网组成结构图,画出拓扑结构图
已知广域网组成结构图,画出拓扑结构图
1、首先,打开microsoftofficevisio软件,在打开界面右侧找到详细网络图模板。
2、双击详细网络图进入绘图界面,在左侧形状栏里可以看到绘制基本网络图所需要的一些基本图形形状。
3、接下来开始绘制网络拓扑图了,首先点击左侧的形状列表,找到计算机和显示器形状,拖到绘图区域内,作为网络设备。
4、然后,在图形里绘制交换机,路由器,防火墙,无线接入等设备,并用连接线连接。
5、最后,为了能够让其他人看明白图纸的意思,可以在每个图形下方添加上文字注释,一张简单的网络拓扑图就绘制完毕了。
6、另外,使用visio软件绘制的图形后缀为不常用的osd格式,为了方便非专业人士人查看该文件,建议可以通过另存为功能将该格式保存为jpeg格式。
网络拓扑结构与广域网技术
网络拓扑结构与广域网技术网络拓扑结构是指网络中各个节点之间的连接关系,而广域网技术则是用于连接分布在较大地理范围内的网络节点的一套技术体系。
本文将介绍各种常见的网络拓扑结构及其与广域网技术之间的关系。
一、总线型网络拓扑结构总线型网络拓扑结构是指所有节点连接在同一个传输介质(即总线)上的结构。
在这种结构下,所有节点通过传输介质进行通信。
总线型网络拓扑结构简单实用,成本较低,但是存在单点故障的风险。
在广域网中,总线型网络拓扑结构可以通过广域网技术来实现。
例如,可以使用传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)来实现广域网的连接,在广域网中利用路由器分发数据包,使得不同节点之间能够互相通信。
二、星型网络拓扑结构星型网络拓扑结构是指所有节点都通过一个中央节点(即集线器或交换机)进行通信的结构。
在这种结构下,中央节点负责转发和管理数据流量。
星型网络拓扑结构易于维护和管理,但是中央节点的故障将导致整个网络的瘫痪。
在广域网中,星型网络拓扑结构可以通过广域网技术来实现。
例如,可以使用虚拟专用网(VPN)技术来建立安全的远程连接,将各个节点连接到一个中央 VPN 服务器上,实现广域网内的通信。
三、环型网络拓扑结构环型网络拓扑结构是指所有节点按照顺序相连形成一个环状结构的网络。
在这种结构下,节点之间通过传输介质进行通信,每个节点只与相邻的节点直接连接。
环型网络拓扑结构具有较好的容错性能,但是节点数量增加时,网络的复杂性也会随之增加。
在广域网中,环型网络拓扑结构可以通过广域网技术来实现。
例如,可以利用多协议标签交换(MPLS)技术,在广域网中建立一个支持环路的转发路径,实现节点间的通信。
四、树型网络拓扑结构树型网络拓扑结构是指通过一个中心节点向外辐射连接多个子节点的结构。
在这种结构下,中心节点负责转发和管理数据流量,子节点之间没有直接的连接。
树型网络拓扑结构具有较好的扩展性和灵活性,但是中心节点的故障将导致与之直接连接的子节点无法通信。
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宿迁学院2009-2010学年第一学期《组网工程》期末考试作业姓名:_______________________学号:_______________________班级:_______________________任课老师:____________________如何设计广域网网络拓扑结构——无线接入广域网连接拓扑结构设计近年来,随着移动电话通信的迅速发展,个人计算机的迅速普及,多种便携式计算机,例如膝上型计算机、手持式智能终端和PDA 等迅速增多,固定方式的数据通信已不能满足需要。
人们希望能通过无线的通信方式随时随地进行数据信息的传送和交换。
在这样的需求下无线数据通信发展迅速,已经成为无线通信领域的一个重要潮流。
1、无线接入网众所周知,本地交换机(端局机)至用户之间的线路,叫本地环路(用户环路呀用户线)。
这线路要占市话网投资50 %以上甚至还多,而引起的故障却占70%以上,而传统上是用双绞铜线,只能传话音和低速数据,这本地环路已成为现代高速通信发展的“瓶颈”。
ITU-T 在建议G963 中,建议提出接入网AN(Access Network)新概念:“由于现有的本地网络上处于向其他的交换与传送技术的演变之中,需要引进一个新的概念,这就是接入网”。
ITU-T 在1995 年7 月对接入网定义为:“用户接入网是由业务节点接口和相关用户网络接口之间的一系列传送实体(诸如线路设施和传输设施)所组成的为传递电信业务提供所需传送承载能力的实施系统” 。
接入网包括传输系统、复用设备、用户与网络接口设备以及数字交叉连接设备等。
接入网可以部分(主分线器或分线器至用户)或全部(端局机至用户)替代本地环路,所以,有人把接入网称为本地环路。
接入网接传输介质分为有线接入网和无线接入网。
有线接入网最早用线缆接入,后来用光纤与同轴混合接入(HFC)、光纤接入和XDSL(HDSL、ADLS)等。
无线接入网是大有作为的。
因为它组网灵活、扩容方便、维护费用和运营成本低、安装快捷、系统简单、覆盖范围广,可适用于市区、市郊、农村(包括沙漠、海岛、高原等地形)。
而且,可靠性和话音质量都很好。
所以,无线接入网可以替代本地环路,可以用于有线铺设极困难的地方。
更为重要的是,要实现任何人能随时随地不受时空限制与世界上其他任何人进行通信(个人通信),没有无线接入网是不可能实现的。
无线接入网是用无线通信系统全部或部分替代传统的本地环路,所以,无线接入网又称为无线本地环路WLL(Wireless Local Loop) 或无线用户系统WSS(Wireless Subscriber System) 。
无线接入网按用户终端分为固定无线接入网FWA(Fixed Wireless Access) 和移动无线接入网MWA(Mobiled Wireless Access) 。
在固定无线接入网中,用户终端固定或只是在办公室、会议室或家中等场所作有限移动。
相反,在移定无线接入网中,用户终端是移动的。
固定无线接入不需要移动控制和越区切换功能,从而节省投资,相应地,固定无线接入网被大量使用,有的文章索性只提及FWA 。
2、无线接入网组成一般来说,无线接入网是由网络管理系统NMS(NetworkManagementSystem) 、基站控制器(Base Station Contriller) 、基站BS(Base Station) 和用户站SS(Subscriber Station) 组成。
用户站也称为无线网络终端RNT(Radio Network Terminal) 。
也可以不把NWS 归入系统之中。
NMS 是一个操作维护中心,负责无线接入系统的设备故障诊断和操作维修,网络操作与网络管理,为网络管理与规划提供数据及统计。
BSC 是实现有线与无线信令代码的转换,提供与交换机、网络管理系统、基站的接口,并对无线信道的分配进行控制,并对基站监测,一个BSC可以控制多个BS(基站),BSC可以安装在电话交换局内,也可以安装在电话交换局外。
基站BS 由收发信机和控制单元组成,通过无线接口与用户站SS连接,通过有线或无线链路与控制器BSC 相连接,并完成无线接口的认证和保密、无线资源管理和用户单元登记、路由选择等多种功能,一个基站覆盖半径可以是500 米至50 米(微区)或500 米到5 公里(微区),也可以是5 公里到50 公里(宏区) ,这决定所采用的接入方式。
用户站是一个无线网络终端,它提供电话、数据、传真等标准接口,而与基站是通过无线接口相连接。
用户站分为单用户站和多用户站两种,用户站与用户终端相连,用户终端可以是固定用户(双音频电话机、计算机、传真机等),也可以是手机,用户终端是手机时,用户终端也就是用户站。
需要指出的是,虽然无线接入系统是由四部分组成,但是,不同厂家提供的系统在结构上是不同的,就是同一厂家按接入方式不同推出的系统也是有差别的。
无线接入网按传输速率可分为窄带无线接入网(数据速率低于64kb/s),中宽带无线接入网(数据速率大于64kb/s 而小于2Mb/s)和宽带无线接入网(数据速率大于2Mb/s)。
窄带和中宽带无线接入是基于电路交换的,它们的系统结构是很类似,并且用图一可以代表,而宽带无线接入是基于分组交换的,是一点到多点的结构。
3、无线接入网的接口对于一个无线接入系统是存在多种接口,那就是交换机与基站控制器接口,基站控制器与基站的接口,基站与用户站的接口,用户站与用户终端的接口,还有基站控制器与网络管理系统的Q3 接口。
本地交换机与基站控制器的连接,物理上可以采用双绞铜线、同轴电缆、微波线路或光纤等,其接口方式目前有两种,一种是用户线接口方式(Z 接口),另一种是数字中继线(E1)接口方式(V5接口), Z接口是简单、灵活、可与各种交换机接口,V5 接口把交换机与接入设备之间的摸拟连接改变为数字连接,V5 接口具有开放性,可解决过去的设备费用高、数字业务发展难的缺点。
V5 接口可以支持多种接入,包括支持综合业务。
V5接口是1993年由ETSI颁布,1994年ITU定义V5接口分为V5.1和V5.2。
V5是建立在E1接口基础上,用一个时隙传送公共控制信号,其他时隙传业务信号。
V5.1 由单个2048kb/s 链路构成,V5.2 由1-16 个2048kb/s 链路构成(表一)。
V5 支持的业务有电话、ISPN 和专用线业务等。
基站控制器与基站之间的接口,物理上可用双绞铜线、同轴电缆、光纤等,而不同的产品采用不同协议,大多数为专用协议,基站与用户站之间采用无线全双工通信方式,即用频分双工(FDD)和时分双工(TDD),它们的接口是空中接口,包含无线接口、信令与语言编码及传输内容,而无线空中接口包括无线频道划分、无线调制方式、多址双工方式、发射功率及控制等。
空中接口是随着采用无线接入方式不同而相异。
用户站与用户终端的接口是采用标准的与PSTN 用户线接口,也就是满足Z 接口标准接口和T 接口标准。
应该指出,在无线接入网的多种接口中,V5 接口和空中接口是极为重要的。
4、接入方式ITU-T 于1995 年定义无线接入网,所以,有人就认为“无线接入网市场从1996 年起动” ,其实不然。
早在70 年代就有一点多址的无线接入系统,即被称为第一代系统。
时至今日,无线接入网的接入方式有多种,原则上可以说,各种现有的无线通信方式均可作为无线接入方式,但是,现有的无线通信方式都不具备V5 接口,而又不能提供与有线接入一样的话音质量,所以,往往不能直接用于无线接入,而必须加以改造或专门设计,专门设计制造的无线接入网称为专用无线本地环路,用户是固定的,这个系统称固定无线接入网,朗讯(现AT&T)的WSS 系统、阿尔卡特的A9500 系统、大唐集团的WL-3.0 系统和DSC 采用CDMA 技术的Airspan 系统属于此类。
第二类是由原来的通信系统改造(即简化)而来,不论是专门设计还是简化原来的系统,所用的无线技术(即接入方式)大致有:(1)利用跳频技术。
以色列TADITAN Telecommumicatons Ltd. 推出的Multi Gain Wireless 系统是代表性的用跳频技术的无线接入系统。
系统工作频率为900MHz至2.7GHz,覆盖范围为500米(全向)至10公里(扇形)。
(2)利用微波技术。
常用一点多址技术,属于固定无线接入,系统由连接本地交换机的中心站、外围站和中继站组成。
产品有加拿大的SR-500 、ALcatel 的A9800、NEC的DMMSS,大唐集团的PMP1560等。
系统工作频率1.5GHz、1.9GHz和2.4GHz,覆盖范围可以是5-60公里,也可以是600公里(通过中继站)。
(3)利用卫星通信技术。
卫星通信是利用卫星作中继,(图略)按卫星轨道分有静止轨道卫星(GEO)通信,中轨道卫星(MFO)通信和低轨道卫星(LEO)通信,而按地球站天线直径分为A站、B站、C站和E站及甚小口径地球站VSAT(VerySmall Aperture Terminal) 。
VSAT 系统由VSAT 主站、卫星和VSAT 站组成,VSAT 主站作基站用并兼网络管理中心,VSAT 站作用户站用,目前全球已建成180 多个VSAT 系统,我国有70 多个VSAT 系统。
休斯网系统公司的Direcpc 是典型的利用VSAT 系统作接入。
卫星通信工作频率有C 波段(如4/6GHz) 、Ku 波段(如11GHz/14GHz)、Ka波段(如20/30GHZ),卫星通信有许多特点,如对距离和气象条件不敏感和覆盖面大。
(4)基于蜂窝技术。
用模拟(AMPS NMT、ETACS)和数字蜂窝(GSM800,DAMPS ,CDMAONE ,PDC 等)技术中任何一种经过简化均可以构成无线接入网,可以是直接接入PSTN 交换机的固定网,如诺基亚的GSMWLL 系统,也可以是通过移动交换机接入PSNT 的移动网,如北电网络的ProximityG900 ,还可以是混合网,如Motorola 的CDMA WILL 系统,CDMA 无线接入有优越性,所以基于CDMA 的无线接入系统较多,著名的系统除Motorola 的CDMA WLL 系统外,有AT&T公司的Airloop 系统,DSC公司的AIRSPAN系统,Qualcomm 公司的QCTEL、Granger 公司的CD2000 等。
(5)采用大区制技术。
大区制技术有功率大、覆盖范围大、系统投资少等特点,用大区制技术构成的无线接入网可用于人口分散的地区,AT&T 的WSS 是采用大区制技术的无线接入系统,WSS 使用AMPS 频段是支持固定用户,但可以根据需要支持移动用户。