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QUIZ ETAPA DE PLANEACIÓN

Total questions: 54

Worksheet time: 27mins

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1.

¿Qué tipo de modulación es fundamental para maximizar la velocidad de datos en 4G/5G/Wi-Fi agrupando muchos bits en un solo símbolo?

a)

AM (Amplitud Modulada)

b)

FM (Frecuencia Modulada)

c)

QPSK (4 estados de fase)

d)

QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura)

2.

¿Cuál es la principal ventaja de usar bandas altas (SHF/EHF) en tecnologías 5G?

a)

Mayor alcance y mejor penetración en edificios

b)

Menor costo de implementación

c)

Ancho de banda masivo que permite velocidades de Gbps

d)

No requiere línea de vista (LOS)

3.

A mayor frecuencia (ej. 5 GHz), menor es la longitud de onda (λ), y la señal es bloqueada más fácilmente, requiriendo Línea de Vista (LOS).

a)

Verdadero

b)

Falso

4.

El RSSI (Received Signal Strength Indicator) es suficiente por sí solo para determinar la calidad de un enlace inalámbrico.

a)

Verdadero

b)

Falso

5.

El _______ es el documento legal colombiano que asigna el uso del espectro radioeléctrico a servicios específicos.

a)

CNABF

b)

MinTIC

c)

ANE

d)

CRC

6.

La unidad _______ mide potencia absoluta referenciada a 1 miliwatio y es estándar para medir la fuerza de recepción.

a)

db

b)

dBm

c)

MHz

d)

Watts

7.

Fuerza de la señal en DBm

a)

RSSI

b)

MER

c)

BER

8.

Calidad de la modulación

a)

RSSI

b)

MER

c)

BER

9.

Proporción de bits erróneos

a)

RSSI

b)

MER

c)

BER

10.

Mayor alcance, baja capacidad

a)

Bandas Bajas (VLF-HF)

b)

Bandas Altas (VHF-EHF)

c)

SHF/EHF (Microondas)

11.

Alto ancho de banda, requiere LOS

a)

Bandas Bajas (VLF-HF)

b)

Bandas Altas (VHF-EHF)

c)

SHF/EHF (Microondas)

12.

Ancho de banda masivo para 5G

a)

Bandas Bajas (VLF-HF)

b)

Bandas Altas (VHF-EHF)

c)

SHF/EHF (Microondas)

13.

Ordena correctamente los 5 componentes del sistema de telecomunicaciones según el flujo de información Ordenar (1-5):

a)
  1. 1. Receptor

  2. 2. Medio de Transmisión

  3. 3. Fuente

  4. 4. Destino

  5. 5. Transmisor

b)
  1. 4. Receptor

  1. 3. Medio de Transmisión

    1. 1. Fuente

  2. 5. Destino

  1. 2. Transmisor

14.

Ordena el proceso correcto para realizar un análisis de cobertura Wi-Fi (1-5):

a)
  1. 4. Optimizar ubicación de Access Points

  1. 3. Crear mapas de calor con software

  1. 1. Realizar Site Survey del área

  1. 2. Medir RSSI y CINR

b)
  1. 2. Optimizar ubicación de Access Points

  1. 4. Crear mapas de calor con software

  1. 3. Realizar Site Survey del área

  1. 1. Medir RSSI y CINR

15.

Sistema de Telecomunicaciones: En un sistema de telecomunicaciones, ¿cuál es la función principal del TRANSMISOR?

a)

Generar la información original

b)

Adaptar la señal al canal de transmisión

c)

Recibir y decodificar la señal

d)

Servir como medio físico de transmisión

16.

Modulaciones Digitales: ¿Cuál técnica de modulación digital combina variaciones de amplitud y fase para transmitir múltiples bits por símbolo?

a)

FSK (Frequency Shift Keying)

b)

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

c)

QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

d)

PSK (Phase Shift Keying)

17.

Señales en Telecomunicaciones: Verdadero o Falso: Las señales analógicas son discretas en el tiempo y solo pueden tomar valores finitos de 0 y 1.

a)

Verdadero

b)

Falso

18.

Normatividad y Calidad de Canal: Verdadero o Falso: Un SNR (Signal-to-Noise Ratio) alto indica que la potencia de la señal útil es mayor que la potencia del ruido, lo que resulta en mejor calidad de canal

a)

Verdadero

b)

Falso

19.

Espectro Electromagnético: Las frecuencias ________ del espectro electromagnético permiten mayor ancho de banda y son utilizadas en tecnologías como 5G.

a)

Bajas

b)

Medias

c)

Altas

d)

Infrarrojas

20.

Conversiones de Unidades: Una conexión de internet de 80 Mbps permite una descarga máxima de ________ MBps.

a)

8

b)

10

c)

80

d)

640

21.

Fase de la portadora

a)

AM (Amplitude Modulation)

b)

FM (Frequency Modulation)

c)

PM (Phase Modulation)

22.

Amplitud de la portadora

a)

AM (Amplitude Modulation)

b)

FM (Frequency Modulation)

c)

PM (Phase Modulation)

23.

Frecuencia de la portadora

a)

AM (Amplitude Modulation)

b)

FM (Frequency Modulation)

c)

PM (Phase Modulation)

24.

Frecuencia de la portadora

a)

AM (Amplitude Modulation)

b)

FM (Frequency Modulation)

c)

PM (Phase Modulation)

25.

IP (Internet Protocol)

a)

Aplicación

b)

Transporte

c)

Internet

d)

Acceso a la red

26.

HTTP/HTTPS

a)

Aplicación

b)

Transporte

c)

Internet

d)

Acceso a la red

27.

Ethernet/Wi-Fi

a)

Aplicación

b)

Transporte

c)

Internet

d)

Acceso a la red

28.

TCP (Transmission Control Protocol)

a)

Aplicación

b)

Transporte

c)

Internet

d)

Acceso a la red

29.

Análisis de Interferencias: Ordena los siguientes pasos en el proceso de análisis de interferencias en radiofrecuencia (1-4):

a)

4. Implementar soluciones de mitigación (control de potencia, filtrado)

2.       Identificar el tipo de interferencia (ACI o CCI)

3.    Medir la relación C/I (Carrier-to-Interference Ratio)

1.       Detectar degradación en la calidad de la señal

b)
  1. 1. Implementar soluciones de mitigación (control de potencia, filtrado)

2.       Identificar el tipo de interferencia (ACI o CCI)

3.       Medir la relación C/I (Carrier-to-Interference Ratio)

4.       Detectar degradación en la calidad de la señal

30.

Sistema de Telecomunicaciones (Flujo de información): Ordena el flujo correcto de la información en un sistema de telecomunicaciones desde el origen hasta el destino:

a)

3. Medio de transmisión

1. Fuente de información

4. Receptor

2. Transmisor

5. Destino

b)

2.       Medio de transmisión

3.       Fuente de información

4.       Receptor

1.      Transmisor

5.       Destino

31.
  1. ¿Cuál unidad usamos para saber si la señal de Wi-Fi o LoRa que recibe nuestro dispositivo (RSSI) es buena o mala? (Mide Potencia Absoluta).

a)

Decibel (dB)

b)

dBm (Decibel-milivatio)

c)

dBuV (Decibel-microvoltio)

d)

Watt (W)

32.
  1. Si comparamos la señal -85 dBm con la señal -50 dBm, ¿cuál es mejor para un dispositivo IoT?

a)

La de -85 dBm porque tiene un número más grande.

b)

Ambas son iguales.

c)

La de -50 dBm, ya que, en el mundo de dBm, mientras más alto (menos negativo) es el valor, mejor es la señal.

d)

La de -85 dBm porque el dispositivo gasta menos batería.

33.

El dB (Decibel) se utiliza para medir cuánto ha aumentado o disminuido una señal a través de un componente (Ganancia o Pérdida), no mide la potencia o voltaje real.

a)

Verdadero

b)

Falso

34.

Si quieres convertir una medición de potencia (dBm) a voltaje (dBuV) en un sistema IoT de 50 Omega, siempre debes restar la constante 107.

a)

Verdadero

b)

Falso

35.
  1. Una potencia de 0 dBm equivale exactamente a _________ de potencia.

a)

10 mW

b)

1 mW

c)

100 mW

36.

Cuando varias redes Wi-Fi compiten por el mismo canal (por ejemplo, todas usan el Canal 6), esto se conoce como interferencia __________

a)

Adyacente

b)

Co-Canal

c)

Electromagnética

37.

Referencia: 1 mW

a)

dBm

b)

dBμV

c)

107

38.

Referencia: 1 μV

a)

dBm

b)

dBμV

c)

107

39.

La señal de una red se mete en el canal de otra red vecina.

a)

Co-Canal

b)

Adyacente

40.

Varias redes están compitiendo por el mismo canal (p. ej., Canal 6).

a)

Co-Canal

b)

Adyacente

41.

Ordene los siguientes valores de RSSI de la MEJOR a la PEOR calidad de señal para un dispositivo IoT (1 - 3):

a)
  • 1. -85 dBm

  • 2. -50 dBm

  • 3. -70 dBm

b)
  • 3. -85 dBm

  • 2. -50 dBm

  • 1. -70 dBm

42.

Ordene los pasos para convertir una potencia en Watts (W) a dBm (1- 3):

a)
  • 1. Aplicar la fórmula dBm = 10 x log_10(P_mW / 1 mW).

  • 2. Convertir la potencia de Watts a miliwatts (mW).

  1. 3. Obtener el valor final en dBm.

b)
  • 2. Aplicar la fórmula dBm = 10 x log_10(P_mW / 1 mW).

  • 1. Convertir la potencia de Watts a miliwatts (mW).

  1. 3. Obtener el valor final en dBm.

43.

¿Cuál es la principal razón por la que las transmisiones de FM tienen mejor calidad de sonido y son menos susceptibles a interferencias que las de AM?

a)

La información se transmite variando la amplitud de la onda.

b)

La información se transmite variando la frecuencia de la onda portadora.

c)

Usan el rebote de la ionósfera.

d)

Su alcance es largo, especialmente de noche.

44.

¿Cuál es la entidad colombiana encargada de regular y asignar las frecuencias del Espectro Radioeléctrico, garantizando su uso ordenado?

a)

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

b)

La Policía Nacional (PONAL)

c)

La Agencia Nacional del Espectro (ANE) y el Ministerio TIC (MinTIC).

d)

El Ministerio de Cultura.

45.

Las ondas de AM tienen mayor alcance porque rebotan en la ionósfera, lo que a su vez las hace más vulnerables a interferencias atmosféricas.

a)

Verdadero

b)

Falso

46.

El principio de transmisión inalámbrica de datos en dispositivos IoT (usando Wi-Fi o Zigbee) no tiene ninguna similitud técnica con la transmisión de audio en AM o FM.

a)

Verdadero

b)

Falso

47.

En la banda de AM, la información se transmite variando la [_______________] de la onda portadora.

a)

Amplitud

b)

Protocolos

48.

Los dispositivos IoT usan estándares y [_______________] como Wi-Fi, Bluetooth o Zigbee para comunicarse en el espectro radioeléctrico.

a)

Amplitud

b)

Protocolos

49.

Se utiliza principalmente para música y entretenimiento debido a su calidad de sonido superior (estéreo).

a)

FM

b)

AM

50.

La información se codifica variando el número de ciclos de la onda portadora.

a)

AM (Amplitud Modulada)

b)

FM (Frecuencia Modulada)

51.

La información se codifica variando la altura (fuerza) de la onda portadora.

a)

AM (Amplitud Modulada)

b)

FM (Frecuencia Modulada)

52.

Ordene lógicamente el proceso de Sintonización de Radio (del inicio al final) (1 – 4):

a)
  1. 1. La antena capta las ondas electromagnéticas presentes en el aire.

  2. 2. El receptor decodifica la onda para reconstruir el sonido original.

  3. 3. El usuario gira el dial y selecciona una frecuencia específica.

  4. 4. Los circuitos internos de la radio se ajustan a la frecuencia seleccionada.

b)
  1. 1. La antena capta las ondas electromagnéticas presentes en el aire.

  1. 4. El receptor decodifica la onda para reconstruir el sonido original.

  1. 2. El usuario gira el dial y selecciona una frecuencia específica.

  2. 3. Los circuitos internos de la radio se ajustan a la frecuencia seleccionada.

53.

Ordene lógicamente la jerarquía de las Frecuencias (de la más Baja a la más Alta (1- 4)):

a)

·       FM (Megahertz - MHz)

·       AM (Kilohertz - kHz)

·       Wi-Fi / Bluetooth (Gigahertz - GHz)

·       Radio Digital (HD Radio, DAB)

b)

·       FM (Megahertz - MHz)

·       AM (Kilohertz - kHz)

·       Wi-Fi / Bluetooth (Gigahertz - GHz)

·       Radio Digital (HD Radio, DAB)

54.

Ordene lógicamente la jerarquía de las Frecuencias (de la más Baja a la más Alta (1- 4)):

a)
  1. 2. FM (Megahertz - MHz)

  1. 1. AM (Kilohertz - kHz)

  1. 4. Wi-Fi / Bluetooth (Gigahertz - GHz)

  2. 3. Radio Digital (HD Radio, DAB)

b)

1. FM (Megahertz - MHz)

  1. 2. AM (Kilohertz - kHz)

  2. 3. Wi-Fi / Bluetooth (Gigahertz - GHz)

  3. 4. Radio Digital (HD Radio, DAB)