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WorksheetsTema 3 Instalación y configuración de redes locales de ordenador
Total questions: 67
Worksheet time: 35mins
Atendiendo al criterio de extensión geográfica y local, pueden encontrarse los siguientes tipos de redes de datos:
LAN
WLAN
MAN
WAN
VAN
En el tipo de red local LAN, su extensión está limitada físicamente a:
Un edificio o,
como mucho, a edificios contiguos
La red local sin cables que utiliza tecnologías de radiofrecuencia que permiten mayor movilidad al minimizar las conexiones cableadas es la:
WLAN
MAN
La red MAN corresponde a una red:
Rural
La red MAN es:
Parecida a una LAN, aunque cubre ciudades enteras y,
normalmente, se basa en una tecnología similar.
Parecida a una WAN, aunque cubre ciudades enteras y,
normalmente, se basa en una tecnología similar.
Una red RedIRIS es un ejemplo de:
LAN
WAN
WLAN
MAN
Atendiendo al criterio del tamaño de la red de datos, pueden encontrarse los siguientes tipos:
Bus de campo o field bus
Red de celda o red intermediairia
Red de sala de comando
Red de fábrica
Red de larga distancia
En la siguiente imagen se representa:
Diagrama de modem
Diagrama de cableado
Un diagrama de la red
En la imagen se observa una:
Flujo de conexión
Clemas de conexión
Flor de conexión
Roseta de conexión
Rosa de conexión
El cable que va desde la roseta hasta el equipo que
ha de conectarse se llama .............. y no debe supe
rar los 3 ni de longitud.
latiguillo
cinturón
En la imagen se observa
Interior de un armario de cables
Interior de un armario de ropa
Interior de un armario de conexiones
Interior de una puerta de conexiones
Hay tres tipos de perturbaciones que pueden darse en la
red eléctrica:
Picos de tensión, ruidos y distorsiones y fluctuaciones en la corriente.
Para solucionar los problemas de picos de tensión, ruidos y distorsiones, puede utilizarse:
Enchufe protecto especial de onda
Rectificadores de corriente
¿Qué es un SAI o UPS?
Los SAI o UPS se conectan:
Estos dispositivos se conectan entre la entrada de alimentación del armario de comunicaciones y las regletas
de tomas de corriente.
¿Qué dos tipos de SAI o UPS hay?
SAI de modo directo o modo reserva
¿Qué tipo de SAI se describe a continuación? Cuando la corriente eléctrica alimenta al SAI y este suministra energía constantemente al armario. Realizan también la función de estabilización de corriente.
SAI en horizontal
SAI en modo directo
¿Qué tipo de SAI se describe a continuación? La corriente se suministra al armario directamente. El SAI solo actúa en caso de corte de corriente.
SAI de modo reserva
SAI de modo directo
Los elementos o equipos que intervienen en un red local o LAN son:
Servidor (server), estación de trabajo y equipos de interconexión.
En la imagen ser observa el ejemplo de una red:
OAN
WIFI
LAN
WAN
En la imagen se observa un:
adaptador de imagen
conector de red inalámbrico
conector de red de cableado
adaptador de red cableado
adaptador de red inalámbrico
En la imagen se observa:
adaptador de red inalámbrico
adaptador de red cableado
conector de red
adaptador de conexión
tarjeta gráfica
El repetidor:
Aumenta la distancia de red.
El concentrador:
Replica lo que le llega.
Los repetidores:
Regeneran las señales recibidas, no realizando ninguna acción adicional.
Cuando en un multirrepetidor pueda haber muchas colisiones, entonces se usa el:
Concentrador o hub
Puente o bridge
El concentrador o hub:
Realizan la misma función que un multirrepetidor. pero ayuda a no producir colisiones.
Los concentradores o hubs pueden ser:
Activos o pasivos.
Los puentes o bridges:
Permiten interconectar redes con diferente acceso al medio (token ring, CSMA, etc.).
Permiten interconectar redes con múltiples accesos al medio (token ring, CSMA, etc.).
No permiten interconectar redes con diferente acceso al medio (token ring, CSMA, etc.).
Los puentes o bridges:
Se utilizan para juntar la red de área local utilizando las direcciones físicas.
Se utilizan para segmentar la red de área local utilizando las direcciones físicas.
A diferencia del concentrador, el puente:
Genera tráfico en un segmento en el que no esté conectado el destinatario.
No genera tráfico en un segmento en el que no esté conectado el destinatario.
Los conmutadores o switchs:
Son como los concentradores, pero permiten simultanear varias comunicaciones.
Los conmutadores:
Son más lentos que los
concentradores porque deben tratar la información y comprueban el campo de control de errores.
Los encaminadores o routers:
Permiten juntar la red y elegir la ruta más difícil que deben seguir los mensajes desde un equipo a otro.
Permiten segmentar la red y elegir la ruta óptima que deben seguir los mensajes desde un equipo a otro.
Al igual que los puentes y los
conmutadores, los encaminadores:
dividen la red en segmentos, denominados subredes.
Las pasarelas o gateways:
Convierten un protocolo o
formato a otro.
Las pasarelas o gateways:
Sirven para conectar redes que utilicen protocolos o topología diferentes, es decir, son una puerta de enlace con una red.
El proceso de comunicación en las redes de datos es complejo, por ello, una estrategia para afrontar dicha complejidad es:
Agrupar todas las funciones de la comunicación
en capas o niveles, modelo OSI
El modelo OSI (Open System Interconection) es:
Un marco de referencia para la definición de arquitectura de interconexión de sistemas de comunicaciones.
El modelo OSI está formado por:
9 capas o niveles que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.
7 capas o niveles que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.
8 capas o niveles que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.
7 redes o fases que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.
7 capas o niveles que definen las diferentes comunicaciones por las que deben pasar los datos para viajar de un equipo a otro sobre una red de comunicaciones de datos.
Es importante tener en cuenta que cuantos más dispositivos
se conecten a la red cableada a través de un mismo punto de
acceso, más lento será el acceso. En estos casos:
Se añaden
más puntos de acceso configurados en canales distintos.
El IEEE 802.11 es el estándar más extendido para la creación de redes de área local inalámbricas, también conocido como:
La IEEE 802.11b utiliza la banda de:
La IEEE 802.11b puede operar hasta:
La IEEE 802.11a es también conocida como:
La IEEE 802.11a puede operar hasta:
La IEEE 802.11 ad mejora la tasa de transmisión hasta:
7,2 Gbps
La IEEE 802.11 ad permitirá trabajar en las bandas:
2,4 GHz
5 GHz
60 GHz
La herramienta de la imagen se denomina:
Alicate
Cortacables y pelacables
Tijera
El cortacables y pelacables se utilizan para:
Seccionado de un cable y para la separación del aislante que lo recubre para observar el conductor.
La herramienta de la imagen es:
Cortacables
Crimpadora
Pelacables
Alicate
Tijera
La crimpadora de la imagen es para clavijas de:
RJ-45
RJ-11
R-45
R-11
RJ-4
En la imagen se observa:
Una clavija
Es una máquina
Comprobador de cables
Terminal de cables
Enchufador de cables
Los comprobadores de cables se usan para:
Verificar el estado del cable.
¿Cuál es la diferencia entre la dirección IP y la MAC o NIC?
La MAC o NIC es un número fijo asignado por el fabricante de la tarjeta de red, mientras que la IP puede cambiarse.
Las direcciones IPv4 se dividen en clases, de acuerdo con la cantidad de bytes que representan a la red:
A
B
C
D
E
En las direcciones de la clase de red A:
El primer byte identifica a la red.
Los primeros dos bytes representan la red.
Los primeros tres bytes identifican a la red.
Los primeros cuatro bytes identifican a la red.
Los primeros cinco bytes identifican a la red.
En las direcciones de la clase de red B:
El primer byte identifica a la red.
Los primeros dos bytes representan la red.
Los primeros tres bytes identifican a la red.
Los primeros cuatro bytes identifican a la red.
Los primeros cinco bytes identifican a la red.
En las direcciones de la clase de red C:
El primer byte identifica a la red.
Los primeros dos bytes representan la red.
Los primeros tres bytes identifican a la red.
Los primeros cuatro bytes identifican a la red.
Los primeros cinco bytes identifican a la red.
Las direcciones de la clase de red D:
los dos primeros bytes identifican a la red
están reservadas para megacasting
están reservadas para ultracasting
están reservadas para multicasting
los tres primeros bytes identifican a la red
El nombre del punto de acceso (SSID) es:
Una cadena de caracteres ASCII que lo identifica
El parámetro mapa de cableado analizado por los equipos de certificación de redes:
Verifica la continuidad eléctrica de cada par y que no existan pares invertidos, cruzados o divididos.
Verifica la incompatibilidad entre cables, conexiones defectuosas, cortocircuitos, etcétera.
Mide la diferencia de tiempo en nanosegundos entre la velocidad de transmisión del par más rápido y el par más lento.
Mide la diafonía existente entre un par transmisor y un par adyacente dentro del mismo cable.
Mide la cantidad de energía que se pierde cuando las señales circulan por el cable (atenuación).
El parámetro Resistencia de cada par analizado por los equipos de certificación de redes:
Verifica la continuidad eléctrica de cada par y que no existan pares invertidos, cruzados o divididos.
Verifica la incompatibilidad entre cables, conexiones defectuosas, cortocircuitos, etcétera.
Mide la diferencia de tiempo en nanosegundos entre la velocidad de transmisión del par más rápido y el par más lento.
Mide la diafonía existente entre un par transmisor y un par adyacente dentro del mismo cable.
Mide la cantidad de energía que se pierde cuando las señales circulan por el cable (atenuación).
El parámetro Tiempo de propagación (delay skew) analizado por los equipos de certificación de redes:
Verifica la continuidad eléctrica de cada par y que no existan pares invertidos, cruzados o divididos.
Verifica la incompatibilidad entre cables, conexiones defectuosas, cortocircuitos, etcétera.
Mide la diferencia de tiempo en nanosegundos entre la velocidad de transmisión del par más rápido y el par más lento.
Mide la diafonía existente entre un par transmisor y un par adyacente dentro del mismo cable.
Mide la cantidad de energía que se pierde cuando las señales circulan por el cable (atenuación).
En la imagen se representa:
La pérdida por inserción.
Diferentes pares de cables de un circuíto.
La diferencia de recorrido en un cable.
La diferencia de propagación en un cable.
En la imagen se representa:
La pérdida por inserción
Diferentes pares de cables de un circuíto.
La diferencia de recorrido en un cable.
La diferencia de propagación en un cable.
En la imagen se representa:
La pérdida por inserción
Diferentes pares de cables de un circuíto.
La diferencia de recorrido en un cable.
La diferencia de propagación en un cable.
La pérdida por retorno, return loss.
