Cтраница 1
Выбор топологии определяется, в частности, планировкой помещения, в котором разворачивается ЛВС. Кроме того, большое значение имеют затраты на приобретение и установку сетевого оборудования, что является важным вопросом для фирмы, разброс цен здесь также достаточно велик. Основные виды топологии сетей и принципы их организации рассмотрены в гл. [1]
![]() |
Топология шина. [2] |
Выбор топологии электрических связей существенно влияет на многие характеристики сети. Например, наличие резервных связей повышает надежность сети и делает возможным балансирование загрузки отдельных каналов. Простота присоединения новых узлов, свойственная некоторым топологиям, делает сеть легко расширяемой. Экономические соображения часто приводят к выбору топологий, для которых характерна минимальная суммарная длина линий связи. Рассмотрим некоторые, наиболее часто встречающиеся топологии. [3]
![]() |
Квазисвязанный режим сигнализации. Принятые обозначения соответствуют. [4] |
Определяющим фактором при выборе топологии сети сигнализации является избыточность, дающая возможность резервирования, а следовательно, увеличивающая надежность. [5]
Видно, что Е / кэнас зависит от выбора топологии и структуры транзистора. [6]
Поскольку бесконечное число состояний приготовить невозможно, физические измерения ничего не могут сказать о бесконечных последовательностях, а могут в лучшем случае дать информацию о произвольно длинных, но не бесконечных последовательностях. Выбор топологии является систематическим обобщением, причем топологию следует выбирать, руководствуясь соображениями максимального удобства. [7]
Оно, вообще говоря, не является ни связным, ни открытым. Однако выбор топологии обусловлен тем, что важное подпространство в [ / stab связанное с типичной задачей оптимальной стабилизации и состоящее из стабилизирующих управлений, для которых точка х 0 невырожденная, изолированная, - открыто. [8]
Оно, вообще говоря, не является ни связным, ни открытым. Однако выбор топологии обусловлен тем, что важное подпространство в [ / stab 5 связанное с типичной задачей оптимальной стабилизации и состоящее из стабилизирующих управлений, для которых точка х 0 невырожденная, изолированная, - открыто. [9]
В приложениях будут даны другие методы прямого построения графа заданной системы. В одних случаях это будет достигаться выбором топологии графа, которая прямо связана с топологией изучаемой физической системы, в других случаях-комбинированием подграфов, соответствующих структурам элементов системы. [10]
При выборе оптимального плана приходится принимать во внимание еще ряд соображений. К ним относятся, например, критерий длины схемы ( чем меньше стадий, тем лучше) и ожидаемых выходов на стадиях, выбор наилучшей топологии самой схемы ( линейные схемы или разветвленные, сходящиеся в какой-то момент к одной точке), доступность и цена исходных соединений и необходимых материалов ( растворителей, катализаторов, адсорбентов и т.п.), трудоемкость выделения и очистки промежуточных продуктов, большая или меньшая сложность требуемой аппаратуры и многое другое. Чтобы Правильно оценить все такие факторы ( а подчас их учет приводит к противоречивым требованиям), необходимо не только свободно владеть всем богатым арсеналом синтетических методов, но и ясно осознавать конечные цели данного синтеза, его сверхзадачу. Например, предлагаемая схема синтеза может выглядеть идеально с чисто химической точки зрения, но она может оказаться совершенно неприемлемой для промышленного синтеза либо по экономическим соображениям, либо из-за необходимости использования высокотоксичных веществ, либо, наконец, из-за проблем, связанных с образованием экологически опасных отходов производства. [11]
При выборе оптимального плана приходится принимать во внимание еще ряд соображений. К ним относятся, например, критерий дайны схемы ( чем меньше стадий, тем лучше) и ожидаемых выходов на стадиях, выбор наилучшей топологии самой схемы ( линейные схемы или разветвленные, сходящиеся в какой-то момент к одной точке), доступность и цена исходных соединений и необходимых материалов ( растворителей, катализаторов, адсорбентов и т.п.), трудоемкость выделения и очистки промежуточных продуктов, большая или меньшая сложность требуемой аппаратуры и многое другое. Чтобы Правильно оценить все такие факторы ( а подчас их учет приводит к противоречивым требованиям), необходимо не только свободно владеть всем богатым арсеналом синтетических методов, но и ясно осознавать конечные цели данного синтеза, его сверхзадачу. Например, предлагаемая схема синтеза может выглядеть идеатьно с чисто химической точки зрения, но она может оказаться совершенно неприемлемой для промышленного синтеза либо по экономическим соображениям, либо из-за необходимости использования высокотоксичных веществ, либо, наконец, из-за проблем, связанных с обра-зйванием экологически опасных отходов производства. [12]
При выборе оптимального плана приходится принимать во внимание еще ряд соображений. К ним относятся, например, критерий длины схемы ( чем меньше стадий, тем лучше) и ожидаемых выходов на стадиях, выбор наилучшей топологии самой схемы ( линейные схемы или разветвленные, сходящиеся в какой-то момент к одной точке), доступность и цена исходных соединений и необходимых материалов ( растворителей, катализаторов, адсорбентов и т.п.), трудоемкость выделения и очистки промежуточных продуктов, ббль-шая или меньшая сложность требуемой аппаратуры и многое другое. Чтобы правильно оценить все такие факторы ( а подчас их учет приводит к противоречивым требованиям), необходимо не только свободно владеть всем богатым арсеналом синтетических методов, но и ясно осознавать конечные цели данного синтеза, его сверхзадачу. Например, предлагаемая схема синтеза может выглядеть идеально с чисто химической точки зрения, но она может оказаться совершенно неприемлемой для промышленного синтеза либо по экономическим соображениям, либо из-за необходимости использования высокотоксичных веществ, либо, наконец, из-за проблем, связанных с образованием экологически опасных отходов производства. [13]
Для исходной цепи ( при dhl) часть неравенств (3.16) может выполняться как строгие, а часть обращаться в равенства. Если эти соотношения сохраняются в процессе преобразования, то не изменяется не только частотная характеристика но и топология цепи. Последнее особенно важно, поскольку в СВЧ диапазоне ограничен выбор схемной топологии. [14]
В узлах можно разместить несколько различных типов оборудования и программного обеспечения в зависимости от того, какие функции должен выполнять тот или иной узел. Для того чтобы выбрать наиболее подходящую топологию, при разработке сети следует учитывать много различных факторов. Один из важных факторов ( вероятно, сильно влияющий на выбор топологии) - это характеристика участия каждого узла в работе сети. Каждый узел может функционировать как 1) простой потребитель ресурсов, 2) только как поставщик ресурсов или 3) и потребитель, и поставщик ресурсов сети. [15]