教案——网络拓扑结构

合集下载

最新计算机网络拓扑结构教案设计0

最新计算机网络拓扑结构教案设计0

计算机网络拓扑结构教案设计教学内容:1.复习计算机网络类型、网络组成成分,简单复习网络的构成。

2.介绍学习网络介质连接类型,解释点到点连接和一对多连接及其区别。

3.总线形网络的拓扑结构典型布局。

4.总线形网络的媒体访问方式:CSMA/CD的工作原理。

5.总线型网络的特点教学目标:●了解网络介质连接类型:点到点连接和一点对多点的连接的数据流动,以及它们的联系和区别。

●了解几种网络拓扑结构的物理结构布局、数据流动、优缺点。

●充分理解总线形网络的数据流动形式,CSMA/CD的介质访问方式。

●能识别各种网络结构。

●了解各种网络结构在何种特定背景情况下使用。

教学重点:1.总线形网络拓扑结构的媒体访问方法2.总线形网络的特点教学难点:CSMA/CD的工作原理课时:1课时教学步骤:一、复习:网络类型、网络的构成 [4分钟]网络类型和组成是本节课内容的重要铺垫,所以必须要先复习(教师讲解+师生互动(教师向学生提问网络的分类))主要内容:计算机网络分为广域网、城域网和局域网。

各网络的特征和范围和典型的实例局域网由工作站、服务器、共享的外围设备以及网络通信硬件和软件组成。

二、局域网的三种拓扑结构 [3分钟](总体介绍三种拓扑结构,再分别讲解三种逻辑结构表示的意义)主要内容:对于一种网络形式,按照其物理连接方式、内部信号流动形式和设备使用的信道方式,可以分成三个方面:即物理拓扑结构、逻辑拓扑结构和介质访问方式。

物理拓扑结构是网络中站点的布置形式,逻辑拓扑是信号的流动形式,而介质访问方式是站点获取传输介质使用权的方式。

三、介绍网络拓扑结构的入门知识:介质连接类型 [8分钟](总体介绍有两种连接方式,然后通过图示详细介绍两种各自的数据流动方式)主要内容:网络拓扑结构是指用传输媒体互联各种设备的物理布局。

也就是说这个网络“看起来”是一种什么形式。

物理拓扑不涉及网络中信号的实际流动,而仅关心介质的物理连接形态。

在网络中,各个设备之间必然都有介质的连接,这些连接可以分为两类:1)、点对点连接(Point-to-point Connection):指在两台设备间建立直接的连接,一条介质仅连接相应的两台设备而不涉及第三方。

网络拓扑结构授课教案及反思

网络拓扑结构授课教案及反思

网络拓扑结构授课教案及反思教案标题:网络拓扑结构授课教案及反思教案目标:1. 理解网络拓扑结构的概念和作用。

2. 掌握不同类型的网络拓扑结构及其特点。

3. 能够分析和选择适合特定需求的网络拓扑结构。

教学重点:1. 网络拓扑结构的定义和分类。

2. 不同网络拓扑结构的优缺点。

3. 如何根据需求选择合适的网络拓扑结构。

教学准备:1. 教学资料:PPT、教科书、网络拓扑结构示意图等。

2. 教学工具:计算机、投影仪、白板、笔等。

教学过程:引入(5分钟):1. 引导学生思考:你们在日常生活中使用的网络是如何连接起来的?2. 提出问题:网络拓扑结构对网络连接有什么影响?知识讲解(15分钟):1. 定义网络拓扑结构:网络拓扑结构是指网络中各个节点之间的连接方式和布局。

2. 分类介绍常见的网络拓扑结构:a. 星型拓扑结构b. 总线拓扑结构c. 环形拓扑结构d. 树状拓扑结构e. 网状拓扑结构3. 讲解每种拓扑结构的特点、优缺点和适用场景。

案例分析(20分钟):1. 提供几个实际案例,让学生分析并选择适合的网络拓扑结构。

2. 引导学生思考:在不同的场景中,如何根据需求选择合适的网络拓扑结构?讨论与总结(10分钟):1. 学生讨论自己的选择,并解释理由。

2. 教师总结不同网络拓扑结构的特点和适用场景。

3. 引导学生思考:网络拓扑结构对网络性能和可靠性有何影响?作业布置:1. 要求学生根据自己的实际需求,选择一个网络拓扑结构,并解释理由。

2. 要求学生通过互联网搜索,了解更多的网络拓扑结构,并写一份简要报告。

教案反思:本节课的教学过程设计合理,通过引入问题和案例分析的方式,引发学生的兴趣和思考。

知识讲解部分结合图示,便于学生理解和记忆。

讨论与总结环节能够促进学生的思考和归纳总结能力。

作业布置旨在巩固学生的知识,并鼓励他们进一步探索和学习。

但在教学中,需要注意与学生的互动,及时解答学生的问题,确保学生的学习效果。

1.1.4《计算机网络的拓扑结构》-教学设计-粤教版(2019)高中信息技术-网络基础选修2

1.1.4《计算机网络的拓扑结构》-教学设计-粤教版(2019)高中信息技术-网络基础选修2
- 优点:结构简单,成本低
- 缺点:总线故障影响大,扩展性差
- 网状拓扑:节点多对多连接
- 优点:容错性好,扩展性强
- 缺点:结构复杂,成本高
③ 拓扑结构选择因素
- 网络规模:小规模适合星形/总线形,大规模适合网状
- 成本预算:考虑设备、维护和扩展成本
- 可靠性要求:高可靠性需求适合网状,低可靠性需求适合星形/总线形
- 网络拓扑结构是指计算机网络中各个节点和通信线路的几何排列形式。
- 拓扑结构决定了网络的数据传输方式和性能。
2. 常见计算机网络拓扑结构
- 星形拓扑:所有节点都连接到一个中心节点(集线器或交换机)。
- 优点:易于管理和维护,故障隔离性好。
- 缺点:中心节点故障会导致整个网络瘫痪。
- 环形拓扑:节点形成一个闭合的环,数据在环中沿一个方向传输。
- 定期进行在线小测试,及时获取学生的学习反馈,针对性地进行教学调整。
- 鼓励学生在课后提出疑问,通过线上或线下的方式给予解答。
4. 教学评价改进:
- 结合学生的课堂表现、作业完成情况、在线测试成绩等多方面进行综合评价。
- 定期与学生进行一对一交流,了解他们对课程的意见和建议。
八、课堂
- 提问:通过课堂提问,了解学生对计算机网络拓扑结构概念的理解程度。
本节课将依据粤教版(2019)高中信息技术-网络基础选修2的内容,重点介绍计算机网络的基本拓扑结构,包括星形、环形、总线形和网状拓扑结构等,并通过实例分析讨论其优缺点及适用场景。课程将结合实际案例,帮助学生理解并掌握网络拓扑在实际应用中的重要性。
二、核心素养目标
1. 信息意识:培养学生理解计算机网络拓扑结构的重要性,认识到网络拓扑在实际应用中的价值,提高其在日常生活和学习中对网络布局的敏感性和信息获取能力。

网络拓扑结构简案

网络拓扑结构简案

网络拓扑结构教案
教学目的:了解三种常用的网络拓扑结构,理解三种拓扑结构的特征和各自优缺
点;学会分析拓扑结构实例。

重点难点:三种拓扑结构的特征及优缺点
教学方法:讲授、演示、讨论、练习
教学过程:
一、新课导入
【图片演示】哥尼斯堡七桥问题
【 学生讨论 】
二、新课讲解
1.由实体结构图转换为点、线、面组成的几何图形来研究问题,进而引出网络拓扑结构的概念。

2.三种基本的网络拓扑结构
【演 示】
总线型、环型、星型
①三种拓扑结构各自在设备连接上的特征;
②三种拓扑结构的数据传送方式
【动画演示】三种拓扑结构数据传送方向
【学生讨论】三种拓扑结构各自的优缺点是什么?
【教师总结】三种拓扑结构优缺点
【学生实践】从“安装是否容易、扩展性、系统稳定性、响应时间、故障排查是
否容易”几方面来分析三种拓扑结构各自的特征,填写表格。

总线型
C 环 型 B
C 星 型
【演示分析】下面几种网络拓扑结构图分别采用了哪几种混合型?
1、希望中学校园网络图
2、cernet全国网络结构图
3、某科技大楼内网络结构图
【学生讨论、回答】
【教师总结】实际应用中以混合型为主,星型应用较多。

【实践讨论】某校园小型局域网拓扑结构实例图
①采用哪种拓扑结构?
②局域网中有哪些硬件设备?
③分析终端用户发送请求信息和接收外界信息的数据传输过程;
④分析局域网内采用的传输介质
三、课堂练习:书P67页实践第2题
四、复习总结
五、课后作业
实践册第3、4题。

网络拓扑结构教案

网络拓扑结构教案

课题:计算机网络的拓扑结构的具体物理特性,而抽象出节点之间的关系加以研究。

学生自主学习:让学生自己看书上P22-27内容回答教师总结:各种各样的连接方法可以概括为一下几种:基本拓扑构型有四类:星型、环型、总线型其他拓扑结构形:树状、网状等二、基本拓扑结构星形拓扑结构1.定义:星型拓扑结构是由中心结点和通过点对点链路连接到中心结点的各站点组成集线器星型拓扑结构的中心结点是主结点,它接收各分散站点的信息再转发给相应的站点。

目前这种星型拓扑结构几乎是Ethernet双绞线网络专用的。

这种星型拓扑结构的中心结点是由集线器或者是交换机来承担的2.特点:星型拓扑结构的优点:1.由于每个设备都用一根线路和中心结点相连,如果这根线路损坏,或与之相连的工作站出现故障时,在星型拓扑结构中,不会对整个网络造成大的影响,而仅会影响该工作站。

2.网络的扩展容易。

3.控制和诊断方便。

4.访问协议简单。

星型拓扑结构也存在着缺点:1.过分依赖中心结点。

2.成本高。

总线拓扑结构1.定义:总线拓扑结构采用单根传输线作为传输介质,所有站点都通过相应的硬件接口直接连接到传输介质上,或称总线上。

任何一个站点发送的信号都可以沿着介质双向传播,而且能被其他所有站接收(广播方式)。

2.特点:总线拓扑的优点:1.电缆长度短,容易布线2.可靠性高;总线型拓扑结构简单,而且又是无源元件3.易于扩充;总线拓扑的缺点:1.故障诊断困难;由于总线拓扑的网络不是集中控制,故障检测需在网络上各个站点进行2.故障隔离困难;在星型拓扑结构中,一旦检查出哪个站点出故障,只需简单地把连接拆除即可。

而在总线型拓扑结构中,如果某个站点发生故障,则需将该站点从总线上拆除,如传输介质故障,则整个这段总线要切断和变换。

3.中继器配置;4.站点必须是智能的环状拓扑结构1.定义环形网中各结点通过环路接口连在一条首尾相连的闭合环形通信线路中,就是把每台PC连接起来,数据沿着环依次通过每台PC 直接到达目的地,环路上任何结点均可以请求发送信息。

中职《计算机网络基础》教案3计算机网络的拓扑结构

中职《计算机网络基础》教案3计算机网络的拓扑结构
中职《计算机网络基础》教案
课题章节/名称
3.1计算机网络的拓扑结构
课时
2
主要教学方法
利用PPT演示操作步骤法




知识目标
掌握几种常见网络拓扑结构的原理及其特点
能力目标
理解拓扑结构的选择原则
情感目标
培养事物发展是渐进增长的理念;
培养独立思考的能力
教学
重点

难点
重点
掌握常用5种网络拓扑结构的特点及其选择原则
难点
掌握网络拓扑结构的基本原理,可以设计出一个布局良好、性能优越的网络
媒体教具(或主要工具材料等)
教师讲解、演示、提问;ຫໍສະໝຸດ 教学过程修改栏(时间分配)
教 学 内 容
师生互动
作业布置
给出一个树型结构图,要求学生从先序遍历、中序遍历、后序遍历三个方面写出遍历顺序。
教学反思
本节课理论性的知识和专业名词都比较多,如果单单介绍课本上的知识,学生会觉得很枯燥乏味,因此需要多联系现实中的例子,特别是学生身边常见的实物,通过实物了解课本的知识。

计算机网络拓扑结构教案

计算机网络技术基础课题网络拓扑结构教学要求知识目标(1)掌握基本的网络拓扑结构(2)了解基本拓扑结构的特点能力目标能够绘制基本的拓扑结构图情感目标(1)通过学习,培养学生自主学习的能力(2)让学生在探索中发现学习的乐趣教材分析重点每种拓扑结构的优缺点难点每种拓扑结构的工作特点教具与设备计算机多媒体教法教师讲授基本的要领和理论知识,通过引导、小组协作、讨论等方式,使学生在理解的基础上学习。

教学过程教学活动与设计一、网络拓扑结构的定义计算机网络的拓扑结构是指网络中的计算机、线缆以及其他组件的物理布局,是一种研究与大小、形状无关的构成图形(线、面)的方法。

二、基本的网络拓扑结构(一)总线型拓扑结构1.总线型拓扑结构中所有联网设备共用一条物理传输线路,所有的节点都通过相应的接口连接在总线上,所有数据都在一条线路上传输,并能够被连接在线路上的所有设备感知。

2.总线型拓扑结构的优缺点优点:●结构简单,易于扩充。

●共享能力强,便于广播式传输。

●易于布线、安装,费用低。

缺点:●故障诊断困难●故障隔离维护困难(二)星型拓扑结构1、星形拓扑结构中,每个节点都有一条点到点链路与公共中心节点相连,任意两个节点之间的通信都必须通过中心节点,并且只能通过中心节点进行通信。

2、星形拓扑结构的优缺点优点:●结构简单,便于管理与维护。

●控制简单,便于建网,方便服务。

●网络延迟时间较小,传输误差较低。

●可靠性高。

缺点:●扩展困难,安装费用高。

●对中央节点依赖性强,资源共享能力差。

(三)环形拓扑结构1、在环形拓扑结构中,每个网络节点通过环节点连接在一条首尾相连的闭合环路中。

环路中各节点地位相同,任何节点在取得令牌(Token)后均可发送信息。

2、环形拓扑结构的优缺点优点:●各工作站间无主从关系,结构简单●信息在网中沿固定方向流动,延迟固定,实时性较好。

●两个节点间仅有唯一的路径,简化了路径选择缺点:●可靠性差,任何线路或节点出现故障,都有可能引起全网故障,可充性也比较困难。

教案——网络拓扑结构

第四个阶段从上世纪90年代开始,迅速发展的信息高速公路、国际互联网、无线网络和网络安全等,是计算机网络出现了第二次的飞跃。Internet作为全球的网际网和大型信息系统,在现代社会的经济、文化、科研、教育等各个方面发挥越来越重要的作用。随着网络技术的不断进步,从原来的窄带网络演变成如今的宽带网络。宽带网络技术的发展为社会信息化提供了技术基础,网络安全技术为网络应用提供了重要的安全保障。如今,网上购物、网上银行、网络视频等已经在人们的生活中成为了再普通不过的一部分。
(2)广域网(Wide Area Network,WAN)是在一个很大的地理范围内连接网络用户,提供跨越长距离通信的网络。广域网的距离从几十公里至数百、数千公里,覆盖一个国家、地区甚至多个大洲,形成国际性的远程计算机网络。典型的广域网就是国际互联网。广域网的传输技术不同于局域网技术,一般传输速率较低,传输的方式多样,多采用光纤、微波、卫星等通信技术。
2、网络的分类
计算机网络的分类标准有很多种,主要的分类标准有依据网络使用的传输技术分类、依据网络的拓扑结构分类、依据网络协议分类等。各种分类标准只能从一个方面反映网络的特征。目前普遍采用的一种分类方法是根据网络覆盖的地理位置和规模分类,它能教好的反应出网络的本质特征,同时网络覆盖的地理范围不同,所采用的传输技术也不同,实现的网络服务功能也会随之不同。依据这个分类标准,可以将计算机网络分为三种形式:局域网、城域网和广域网。
4:扩展星型拓扑结构
扩展星型(extended-star topology)是星型网络扩展到包含连接到其他主要网络设备的额外网络设备,如图所示。可以这么说,扩展星型拓扑就是把一个个小的星型拓扑再组成一个大的星型拓扑。
5:树型拓扑结构
树型(Hierarchical topology)和扩展星型拓扑类似。它们的主要不同之处在于树型拓扑没有一个中心节点,而是使用一个根节点。其他节点再从该节点引出,如图所示。

计算机网络拓扑结构获奖教案

江苏省中等职业学校讲堂教课简案系部信息技术系教研组计算机教者科目计算机网络课题计算机网络的拓扑构造课时1使用教材职业高级中学课本讲课班级计算机网络技术(人教版)1、理解网络拓扑构造的观点2、掌握网络拓扑构造的基来源理教课目的3、培育学生初步掌握在实质组网中选择网络拓扑构造的能力。

4、培育认真、认真、脚踏实地的科学态度。

教课要点常有计算机网络拓扑构造的组成及工作原理教课难点常有计算机网络拓扑构造的组成及工作原理教课方法讲解、议论、训练,多媒体教课教具电脑、液晶投影仪、课件等教课过程一、引入新课教法、学法5'提出问题:有五台计算机此中一台做服务器其议论3’余四台做工作站,问学生运用从前学的知识能够怎讲解5'样连结?讲解依据学生的回答引入本堂课的课题:课件展现§计算机网络的拓扑构造学生察看分析、概括二、讲解掌握计算机网络拓扑构造的基来源理,能够帮助各我们设计出一个布局优秀、性能优秀的网络。

部(一)什么是计算机网络的拓扑构造分1、拓扑构造的观点?时拓扑学是一个数学观点,是几何学的一个分间支。

拓扑学把物体当作是与其大小、形状没关的分点,将连结物体的线路当作线。

配2、网络的拓扑构造网络节点和链路的几何地点就是网络的拓扑结构。

计算机网络的拓扑构造主假如指通讯子网的拓扑构造。

常有的一般有:总线型、星型、环型、树型、网型等。

(二)常有的网络拓扑构造1、总线型拓扑构造教课过程( 1)长处 :教法、学法4'单价廉价用线较少( 2)弊端 :演示'常因一点断线造成整个网络瘫痪 ( 阻抗不般配 ) 无状剖析5’态显示议论(3)总线型拓扑构造的通讯方式拓扑构造演示各部分时间分配4'长处 : 不会因一点断线而造成整个网络瘫痪演示5'集中式架构便于管理( 2)弊端 :课件演示用线许多议论需要额外使用集线器增添成本讲解总线型拓扑构造的通讯方式没个计算机都经过独自察看图形的线路连结到中央节点,中央节点是星型网络的传学生察看分各输核心。

计算机网络的拓扑结构 教学设计

教学设计
课程基本信息
学科
信息技术
年级
高二
学期
秋季
课题
1.1.4计算机网络的拓扑结构
教科书
书 名:选择性必修2《网络基础》 教材
出版社:广东教育出版社
教学目标
1.知识与技能:常见的6种网络拓扑结构。
2. 过程与方法:了解网络拓扑结构的特点以及优缺点。
3. 情感态度及价值观:激发学生对网络知识的好奇心,在数字化学习中体验信息技术的乐趣。
教学内容
教学重点:
1.6种常见的网络结构
2.区别各种拓扑结构
教学难点:
1. 各种拓扑结构的优缺点
教学过程
需求:需求分析
三、拓扑学
1. 拓扑学概念
2. 小任务:格尼斯堡七桥问题
四、计算机网络拓扑结构的组成和选择
节点,通信线路。
选择应考虑的主要因素。
五、常见网络拓扑结构
总线型、环型、星型、树型、网状、混合型各自的特点和优缺点
六、常见网络拓扑结构实例
以校园网为例
七、巩固练习
八、课后思考
参观校园网或网络实验室,了解计算机网络的建设情况,思考网络中应包括哪些硬件设备以及它们之间是如何链接的
自行收集资料,总结计算机网络的演变过程。
备注:教学设计应至少含教学目标、教学内容、教学过程等三个部分,如有其它内容,可自行补充增加。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
新课教学
一、网络拓扑
网络拓扑定义了各种计算机、网络终端、网络设备的连接方式。换句话说,网络拓扑就是描述了通行用的线缆和网络设备的布局以及数据传输时所采用的路径。网络拓扑会在很大程度上影响网络如何工作。
一般意义上的网络拓扑是指物理拓扑。物理拓扑是指物理结构上各种设备和传输介质的布局。常见的网络物理拓扑有:总线型、环型、星型、扩展星型、树型、网状等。
(2)广域网(Wide Area Network,WAN)是在一个很大的地理范围内连接网络用户,提供跨越长距离通信的网络。广域网的距离从几十公里至数百、数千公里,覆盖一个国家、地区甚至多个大洲,形成国际性的远程计算机网络。典型的广域网就是国际互联网。广域网的传输技术不同于局域网技术,一般传输速率较低,传输的方式多样,多采用光纤、微波、卫星等通信技术。
1:总线型拓扑结构
总线型(bus topology)也称为线性总线,它使用一根线缆来连接所有设备,如图所示。线缆相继连接各台计算机,就像一条公交线路穿越一个城市。在主线缆末端必须有终结器,阻止电信号从末端反射回线缆中形成无码。
2:环形拓扑结构
环型(ring topology)是LAN连接中另一种重要的拓扑结构,所有主机都连成一个环或圆。网络中所有设备共享一条线缆,并且数据只沿一个方向传输,如图所示。每台设备必须等待直到轮到它发送数据的时候才能发送数据。早期的令牌环网络就是一种环型网络,但随着以太星型和扩展星型的发展,令牌环网络已经被逐步的取代。
2、网络的分类
计算机网络的分类标准有很多种,主要的分类标准有依据网络使用的传输技术分类、依据网络的拓扑结构分类、依据网络协议分类等。各种分类标准只能从一个方面反映网络的特征。目前普遍采用的一种分类方法是根据网络覆盖的地理位置和规模分类,它能教好的反应出网络的本质特征,同时网络覆盖的地理范围不同,所采用的传输技术也不同,实现的网络服务功能也会随之不同。依据这个分类标准,可以将计算机网络分为三种形式:局域网、城域网和广域网。
2、能分别判断出网络拓扑结构的异同处。
3、学会不同网络拓扑结构的使用场合。
设计思路
通过模拟构建的工作场景,使学生能够以工作过程的形式进行学习。
教学环节
教学内容、所用时间、教师活动、学生活动
引入新课
作为学校的网络管理员,必须对园区网的整个网络结构了如指掌,这样在工作时可以快速的进行分析与判断,通过阅读网络拓扑图,网络管理员可以对校园园区网有一个全面的了解。
(3)城域网(Metropolitan Area Network,MAN)是一个介于局域网和广域网之间的高速网络,既弥补了局域网在传输距离上的不足,也增强了广域网在传输速率上的弱点。它的设计对象是城市内大量政府、企业、学校、公司等计算机网络的数据通信,实现地域内大量用户的高速信息共享。
课堂小结
通过学习判断不同的网络拓扑图,掌握了网络连接时的规律,对我们后面的学习有一定的帮助。
第三阶段是20世纪70年代开始。随着ARPANET技术的不断成熟与推广,局域网、广域网、公用分组交换网等发展迅速,各大计算机生产厂商和独立的研究机构纷纷发展自己的计算机网络,计算机网络在社会生活中的应用出现了第一次的飞跃。但随之而来的就是各种网络体系和网络协议各自为政,难以融合,从而限制了计算机网络的进一步发展。直到国际标准化组织提出了ISO/OSI七层网络参考模型后,网络结构与技术才有了一个全球统一的标准。
二、网络的发展
1、计算机网络的起源
计算机网络技术从它诞生之日起,就以惊人的速度和广泛的应用在不断的发展。计算机网络的发展是伴随着社会需求的不断增加和通信技术的不断完善、成熟而出现。虽然从20世纪中期出现计算机网络到现在不过几十年的历史,但它经历了简单到复杂、从低级到高级、从局部地区到全球共建、从专业领域到社会生活的发展过程。
3:星型拓扑结构
星型(star topology)是以太网中最普遍使用的物理拓扑结构,如图所示。星型拓扑结构有一个中心汇集点(如集线器、交换机、路由器等),所有的线缆分段都在这个设备上集中。网络中每台主机都通过独立的线缆连接到中心设备。
星型拓扑的特点是每台主机都是通过独立线缆连接中心设备,该线缆的故障只影响连接的主机,而不会影响到网络中其他的主机,所以在以太网中大都使用星型拓ology)结构中,所有设备或节点都两两相连以提供冗余性和容错型,如图所示。这种网络结构可以确保每个设备在连接的其中一条线路故障时,仍能用过其他链路进行数据传输,但是相对的需要事先铺设的线路随着网络节点的增多而变的异常之大。这种网络拓扑的成本较高,只有在路由器之间的WAN中才采用。
教学内容所用时间教师活动学生活动作为学校的网络管理员必须对园区网的整个网络结构了如指掌这样在工作时可以快速的进行分析与判断通过阅读网络拓扑图网络管理员可以对校园园区网有一个全面的了解
教案
课程名称网络设备授课年级高一学校电子职校教师姓名李萱
章节名称
网络拓扑结构
计划学时
1课时
教学目标
1、学会识别不同的网络拓扑结构。
(1)局域网(Local Area Network,LAN)是一种在有限区域内使用的网络。在这个区域内的各种计算机、终端和设备互联成网,一般局域网的距离为几公里之内,使适用于单位、部门、建筑物内的组网。典型的局域网如学校校园网络、企业内部网络、写字楼办公室网络等有限范围内的计算机网络。局域网具有高传输率(10Mbps~1000Mbps)、低误码率、组网成本低、容易管理和维护、使用灵活便利等特点。
4:扩展星型拓扑结构
扩展星型(extended-star topology)是星型网络扩展到包含连接到其他主要网络设备的额外网络设备,如图所示。可以这么说,扩展星型拓扑就是把一个个小的星型拓扑再组成一个大的星型拓扑。
5:树型拓扑结构
树型(Hierarchical topology)和扩展星型拓扑类似。它们的主要不同之处在于树型拓扑没有一个中心节点,而是使用一个根节点。其他节点再从该节点引出,如图所示。
课后作业
书本后的练习题第一题
教学反思
13网络3+2班能较好的掌握不同网络拓扑的特点,而13网管班则相对掌握的程度弱一些。
最早的计算机网络通信是出现在20世纪五六时年代,计算机具有了通信功能。当时人们需要将分散不同地理位置的多个终端,通过通信线路连接到一台中心计算机上,以集中处理的方式来处理不同地域的用户数据。
第二阶段是以美国的ARPANET的组建为标识,并伴随着分组技术的发展。ARPANET是现代计算机网络的雏形,它使用户可以通过本地终端使用本地计算机上的所有资源,也可以使用网络中任何其他地理位置上的计算机资源,从而达到计算机资源的共享。
第四个阶段从上世纪90年代开始,迅速发展的信息高速公路、国际互联网、无线网络和网络安全等,是计算机网络出现了第二次的飞跃。Internet作为全球的网际网和大型信息系统,在现代社会的经济、文化、科研、教育等各个方面发挥越来越重要的作用。随着网络技术的不断进步,从原来的窄带网络演变成如今的宽带网络。宽带网络技术的发展为社会信息化提供了技术基础,网络安全技术为网络应用提供了重要的安全保障。如今,网上购物、网上银行、网络视频等已经在人们的生活中成为了再普通不过的一部分。
相关文档
最新文档