结构:两根光纤直接连接两个节点(如A↔B)。
特点:
最简单、延迟最低。
无冗余,单点故障会导致通信中断。
应用:短距离直连(如基站到核心网、服务器间互联)。
结构:所有节点通过单独的光纤连接到一个中心节点(如交换机或OLT)。
特点:
中心节点故障会导致全网瘫痪,但单个分支故障不影响其他节点。
布线量大,适合集中式管理。
应用:FTTH(光纤到户)、企业局域网(LAN)。
结构:节点首尾相连成环,数据可双向传输(如A→B→C→A)。
特点:
自愈能力强:若某处光纤断裂,数据可反向绕行(如SDH/SONET环网)。
需要冗余光纤,成本较高。
应用:城域网(MAN)、骨干网、5G前传。
结构:所有节点共享一条主干光缆,通过分光器(Splitter)或TAP接入。
特点:
成本低,但主干故障影响所有节点。
信号衰减大,适合短距离、低带宽场景。
应用:早期CATV网络、部分工业通信。
结构:节点间多路径互联(全网状:每个节点互连;部分网状:关键节点互连)。
特点:
高可靠性:单点故障不影响全网,自动选择最优路径。
布线复杂,成本最高。
应用:互联网核心网、数据中心互联(DCI)。
结构:分层级连接,如主干→分支→终端(类似星型的扩展)。
特点:
扩展性强,但高层节点故障会影响下游。
应用:PON(无源光网络,如GPON/EPON)。
因素 | 考虑点 |
---|---|
可靠性 | 环型、网状拓扑冗余高;星型、总线型单点故障风险大。 |
成本 | 点对点、总线型成本低;网状、环型需冗余光纤,成本高。 |
扩展性 | 星型、树型易于扩展;总线型扩展受限。 |
维护难度 | 网状拓扑维护复杂;星型、环型易于管理。 |
传输距离 | 长距离适合环型或网状;短距离可用星型或总线型。 |
光缆拓扑的选择直接影响网络的性能、成本和可靠性。环型和网状适合高可靠场景,星型和树型适合接入网,点对点适合短距直连。实际部署需结合业务需求、预算和未来扩展性综合考量。