Nabil Naufal
Sunday, July 1
JENIS TOPOLOGI
1.TOPOLOGI CINCIN
PENGENALAN
Topologi cincin atau Token-Ring menghubungkan semua nod sebagai satu rantaian membulat seperti cincin. Mesej atau data akan dipindahkan secara turutan mengikut satu laluan yang sama di dalam cincin yang sama. Teknologi rangkaian ini mula digunakan oleh sistem IBM dengan menggunakan Kabel Type I dalam kategori Shielded Twisted Pair (STP).Setiap data yang melalui nod akan disemak lokasi penghantarannya. Sekiranya tidak sama dengan nod yang dilaluinya, ia akan diserahkan kepada nod yang seterusnya dan ini akan berterusan sehingga alamat penghantarannya sama dengan nod yang dilaluinya.
Memandangkan data dipindahkan mengikut satu laluan yang sama secara turutan maka kemungkinan untuk berlakunya pelanggaran data seakan-akan sama dengan sistem rangkaian dan juga boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa menjejaskan keseluruhan sistem sacara langsung. Namun satu masalah yang timbul ialah sekiranya satu nod gagal berfungsi, keseluruhan sistem rangkaian kemungkinannya akan turut terjejas.Susunan nod dalam topologi ini juga secara fizikalnya adalah hampir sama seperti topologi bintang, cuma secara logikalnya adalah berbentuk cincin. Alat tambahan yang diperlukan dalam topologi ini dinamakan Multi Station Access Unit (MSAU). MSAU ini dipasang dalam satu rangkaian berbentuk cincin jika ianya lebih dari satu unit. Jika hanya satu unit saja digunakan maka secara fizikalnya topologi ini adalah
sama dengan sambungan dalam bintang.
KELEBIHAN
- Rangkaian ini tidak memerlukan komputer pelayan
- Rangkaian boleh dibina lebih luas menggunakan gelang token
KEBURUKAN
- Satu komputer tidak berfungsi menyebabkan masalah dalam rangkaian
- Tidak mudah untuk membaik pulih jika berlaku kerosakan
- Kad rangkaian jenis MAU mahal dari kad rangkaian jenis internet
- Lebih perlahan dari rangkaian internet
2.TOPOLOGI BINTANG
PENGENALAN
Topologi Bintang merupakan satu sistem rangkaian yang mana semua komputer atau peranti lain yang
berkenaan disambungkan kepada satu sistem pengagihan pusat yang dikenali sebagai Hub atau Switch. Hub atau Switch bertanggungjawab untuk menguruskan rangkaian komputer tersebut. Semua mesej atau data dihantar kepada hub yang sebagai pusat kawalan bagi menelakkan perlanggaran daripada berlaku.
Terdapat dua operasi yang digunakan oleh hub atau switch iaitu operasi penyaebaran (broadcast) dan operasi peralihan (switching). Dalam operasi penyebaran, hub atau switch akan membuat penghantaran data yang diterima daripada satu stesyen kepada semua laluan yang bersambung kepadanya. Dalam operasi peralihan pula, hub atau switch akan menyimpan data yang diterima dan menghantar data tersebut melalui laluan stesyen penerima sahaja.
Setiap nod boleh disambungkan ke sistem rangkaian dan juga boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa menjejaskan keseluruhan sistem secar langsung. Tambahan lagi sekiranya salah satu nod tidak berfungsi, ianya juga tidak akan menjejaskan rangkaian komputer yang lain.
Sebarang kerosakan sambungan di antara nod dengan hub juga tidak akan menjejaskan sistem secara keseluruhan tetapi sekiranya kerosakan berlaku pada hub, keseluruhan sistem akan turut terjejas. Kelemahan utama topologi ini ialah ianya memerlukan kos yang agak tinggi memandangkan setiap sistem yang dihubungkan kepadanya(komputer, pengimbas, pencetak dan sebagainya) memerlukan kabel yang tersendiri.
KEBAIKAN
- Proses pemasangan dan penyambungan yang mudah
- Proses memasang atau membuang sebarang peranti tambahan yang terbabit tidak akan mengganggu sistem rangkaian.
- Sebarang kerosakan pada sistem rangkaian dapat dikesan dengan lebih mudah dan pantas.
KEBURUKAN
- Memerlukan kabel yang lebih panjang daripada topologi bas linear.
- Jika hub rosak, semua nod tidak boleh berfungsi dalam sistem rangkaian
TOPOLOGI BAS
PENGENALAN
Semua nod pada bas, atau Ethernet, rangkaian disambungkan kepada LAN sebagai cabang daripada talian umun. Setiap nod mempunyai alamat unik. Kad rangkaian yang dipasangkan dalam nod, mungkin sebuah PC, pelayan fail, atau pelayan cetak, mendengar untuk memastikan bahawa tiada isyarat sedang dihantar di sepanjang rangkaian. Kemudian ia menghantar mesej ke peranti lsin dengsn memberinya kepada penghantar-terima, biasanya pada kad tambah. Setiap nod mempunyai penghantar-terimanya sendiri.
Penghantaran-terima menyiarkan mesej dalam kedua-dua arah supaya ia sampai ke nod lain dalam rangkaian. Mesej termasuk alamat destinasinya dan sumber, bingkisan pemeriksaan ralat, dan data.
Setiap nod di sepanjang bas memeriksa maklumat alamat yang terkandung dalam mesej. Nod di mana mesej tidak dialamatkan tidak akan diberi perhatian.Apabila nod mengesan alamatnya sendiri dalam mesej, nod membaca data, memeriksa ralat, dan menghantar permakluman kepada penghantar, dengan menggunakan alamat penghantar, yang disertakan sebagai sebahagian daripada mesej.
Apabila dua nod menghantar mesej secara serentak, perlanggaran antara dua mesej membentuk corak gangguan elektrik yang boleh dikesan bergerak sepanjang bas dan oleh penghantar.
Penghantar pertama yang mengesan perlanggaran isyarat khas untuk menyekat rangkaian supaya semua nod akan tahu rangkaian telah disekat. Penghantaran dari semua nod akan berhenti, setiap nod menunggu secara rawak bagi satu tempoh masa sebelum cuba untuk menghantar semula mesejnya. Proses ini mengulang sehingga satu daripada nod menghantar mesejnya tanpa bertembung dengan mesej nod lain.
KEBAIKAN
- Mudah dilaksanakan
- Sesuai untuk rangkaian sementara atau rangkaian kecil yang tidak memerlukan kelajuan tinggi (pemasangan segera)
- Kos yang murah
- Lebih efektif kerana menggunakan satu kabel
- Kerosakan mudah dikesan
KEBURUKAN
- Jika satu kabel rosak atau terputus, maka keseluruhan rangkaian tidak dapat berfungsi. Ini kerana berlakunya lantunan isyarat di dalam rangkaian.
- Panjang kabel dan bilangan komputer terhad
- Menjadi perlahan apabila banyak komputer disambungkan
Subscribe to:
Posts (Atom)