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WorksheetsSistema de cableado estructurado: Introducción y subsistemas
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
En un Sistema de Cableado Estructurado (SCE), ¿qué describe mejor el subsistema de la zona de trabajo?
Conjunto de cables y equipos que interconectan edificios dentro del campus
Tramo desde la roseta hasta el equipo terminal del usuario, normalmente usando par trenzado
Canalización vertical que une los cuartos de comunicaciones de diferentes plantas
Área donde se ubican los racks principales y los distribuidores de campus
Selecciona las afirmaciones correctas sobre los subsistemas de un SCE.
El subsistema de campus enlaza distintos edificios de una misma organización.
El subsistema vertical conecta cuartos de telecomunicaciones entre diferentes plantas del edificio.
El subsistema horizontal se extiende desde el distribuidor de planta hasta la roseta del usuario.
El subsistema de zona de trabajo agrupa los enlaces de backbone entre edificios.
¿Cuál es el medio físico típicamente empleado en la zona de trabajo para conectar la roseta con el equipo terminal?
Fibra óptica monomodo
Par trenzado
Coaxial de 75 ohmios
Enlaces inalámbricos Wi‑Fi de 5 GHz
Empareja cada subsistema del SCE con su propósito principal.
Campus: interconexión entre edificios
Vertical (backbone de edificio): interconexión entre plantas
Horizontal: enlace del distribuidor de planta a la toma de usuario
Zona de trabajo: tramo final entre roseta y equipo terminal
Zona de trabajo: ubicación de los distribuidores principales
Según el diagrama del edificio, ¿qué abarca el subsistema horizontal de planta dentro de un sistema de cableado estructurado?
Desde el distribuidor de planta hasta las rosetas, incluyendo todo el cableado horizontal
Desde el distribuidor principal hasta los routers de núcleo, excluyendo las rosetas
Únicamente las canaletas de techo y bandejas sin equipos terminales
Solo los puntos de acceso inalámbricos y su alimentación PoE
En el contexto del diagrama, ¿qué función cumple la roseta dentro del área de trabajo?
Actúa como punto de terminación para el cableado horizontal y conexión del equipo de usuario
Es un repetidor que amplifica la señal entre plantas
Sirve como distribuidor principal de toda la red del edificio
Funciona como canal de ventilación para el rack
Selecciona todos los elementos que forman parte del subsistema horizontal de planta mostrados en la ilustración.
Rosetas del área de trabajo
Cables de par trenzado tendidos horizontalmente
Distribuidor de planta
Backbone vertical entre plantas
De acuerdo con la lámina sobre el distribuidor de planta, ¿cómo suele implementarse en redes simples frente a redes complejas?
En redes simples es un rack en la propia oficina; en redes complejas es una sala o cuarto de comunicaciones completo
En redes simples se ubica en el CPD principal; en redes complejas desaparece
En redes simples es inalámbrico; en redes complejas es un switch PoE de sobremesa
En redes simples es una fibra monomodo; en redes complejas es coaxial
Observando el diagrama, ¿cuál es la trayectoria típica del cableado de par trenzado en el subsistema horizontal?
Desde el distribuidor de planta hasta cada roseta del área de trabajo
Desde el cuarto principal a la antena exterior
Entre rosetas adyacentes para compartir un único puerto
Desde el switch de core hasta cada PC sin pasar por roseta
¿Qué criterio determina el tamaño físico del distribuidor de planta según la lámina explicativa?
La magnitud de la red de la planta
El número de edificios del campus
El ancho de banda contratado a Internet
La marca de los switches utilizados
En el contexto del cableado estructurado, ¿cuál es la función principal del distribuidor de planta dentro de un edificio?
Conectar los diferentes distribuidores de planta entre sí y con el distribuidor del edificio
Proveer acceso a Internet a los usuarios finales mediante puntos de red de área de trabajo
Alojar exclusivamente el servidor principal y los sistemas de respaldo
Gestionar únicamente la telefonía analógica y separar los datos en otra sala
Selecciona las afirmaciones correctas sobre el subsistema vertical (backbone) descrito:
También se denomina dorsal o de edificio
Se extiende desde los distribuidores de planta hasta el distribuidor del edificio
Solo conecta equipos de usuario final en cada planta
Su configuración puede variar según la magnitud o complejidad de la red
En una sala de comunicaciones con racks de distribución por planta, ¿qué elemento se ubica como destino del backbone para centralizar las conexiones verticales?
El distribuidor del edificio situado en el cuarto principal de comunicaciones
Un conmutador de escritorio en cada oficina
Un punto de acceso inalámbrico en el pasillo
Un panel de parcheo exclusivo para telefonía analógica
En un sistema de cableado estructurado, ¿qué función principal cumple el distribuidor del edificio?
Conectar directamente los puestos de usuario a los switches de planta
Recoger todo el cableado proveniente de los diferentes distribuidores de planta del edificio
Alojar únicamente el cableado del subsistema horizontal de una planta
Actuar como repetidor para ampliar la longitud de los latiguillos de usuario
Según las recomendaciones de ubicación, ¿dónde suele instalarse el distribuidor del edificio y qué emplazamiento debe evitarse?
En la azotea; deben evitarse plantas intermedias
En la planta baja; deben evitarse plantas por debajo del nivel del suelo
En el primer sótano; deben evitarse plantas superiores a la baja
En cualquier planta; no hay restricciones de altura
Cuando el distribuidor del edificio se encuentra en una planta que también alberga un subsistema horizontal, ¿qué práctica es aceptable?
Separar ambos distribuidores en salas distintas para evitar interferencias
Ubicar el distribuidor de planta en la misma sala que el distribuidor del edificio
Reubicar el distribuidor del edificio a la cubierta para eliminar calor
Evitar instalar equipos de red en esa planta
En el subsistema vertical, ¿en qué tipo de bajantes no debe instalarse nunca el cableado?
Bajantes dedicadas exclusivamente a telecomunicaciones y TI
Bajantes destinadas a aguas, humos o ascensores
Bajantes de ventilación con conductos ignífugos certificados
Bajantes ubicadas en el núcleo técnico del edificio
Selecciona todas las afirmaciones correctas sobre el medio físico en el subsistema vertical.
Puede emplearse par trenzado para enlaces cortos dentro del límite normativo
Para salvar la limitación de 100 m entre equipos, se puede utilizar fibra óptica
El uso de fibra óptica está prohibido en tramos verticales por su fragilidad
La norma fija una distancia máxima de 100 m para conexiones entre equipos con cobre
¿Cuál es el propósito del uso de fibra óptica en el subsistema vertical?
Reducir el número de distribuidores de planta necesarios
Permitir superar la limitación de 100 m de distancia máxima entre equipos
Eliminar la necesidad de canalizaciones específicas
Reemplazar el distribuidor del edificio por enlaces inalámbricos
Observa el esquema del subsistema de campus. ¿Qué conexión describe correctamente este subsistema y cuál es el medio recomendado?
Une puestos de usuario con el armario de planta; recomendado par trenzado
Une el distribuidor de campus con los distribuidores de los edificios; recomendado fibra óptica
Une el distribuidor de edificio con los distribuidores de planta; recomendado coaxial
Une switches de acceso entre diferentes plantas; recomendado par blindado
En la planificación del cableado vertical, ¿cuál de las siguientes prácticas se alinea con las directrices mostradas?
Compartir la misma bajante utilizada para evacuación de humos porque tiene espacio libre
Instalar el distribuidor del edificio en planta baja y usar fibra óptica para enlaces largos
Colocar el distribuidor del edificio en sótano para facilitar la entrada de servicios
Superar 100 m con cobre UTP siempre que se use categoría 6A
Según el texto, ¿cuál es la función principal del distribuidor de campus dentro de un sistema de cableado estructurado?
Interconectar los puestos de usuario dentro de una misma planta
Conectar los distribuidores de edificios mediante un cableado troncal de campus similar al backbone del edificio
Gestionar exclusivamente la telefonía interna del campus
Alojar el cableado horizontal de cada aula
Selecciona los elementos de red que típicamente se vinculan al distribuidor de campus según la descripción proporcionada.
Servidores de seguridad
Sistemas de filtrado y control de acceso
Servicios generales de la red
Impresoras de aula
En el contexto del subsistema de campus, ¿qué medio de transmisión es el más adecuado para el troncal entre edificios por su alcance y capacidad?
Par trenzado categoría 5e
Cable coaxial fino
Fibra óptica
Enlaces de radio de corto alcance sin licencia
Un cuarto de comunicaciones puede desempeñar el papel de distribuidor de edificio o de planta. ¿Qué componentes puede albergar según el material?
Equipos de telefonía
Equipos de transmisión de datos (encaminadores o routers)
Equipos de procesamiento de datos (servidores)
Sistemas de climatización del edificio
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre el distribuidor de campus y el backbone del edificio?
El distribuidor de campus reemplaza el backbone del edificio dentro de cada planta
El distribuidor de campus utiliza un troncal de campus con función similar al backbone del edificio para enlazar distribuidores de edificios
El backbone del edificio conecta directamente a los usuarios sin pasar por distribuidores
El backbone del edificio solo se usa para telefonía y no para datos
En un diseño de red de campus, ¿qué conexión suele establecerse en los cuartos de comunicaciones además de los equipos internos?
La conexión a la red pública
La conexión a la red eléctrica trifásica
La conexión a sistemas de videovigilancia analógica únicamente
La conexión a la red de agua
Selecciona todas las medidas de acondicionamiento indicadas para un cuarto de comunicaciones.
Evitar interferencias electromagnéticas
Protección frente a incendios
Acceso controlado
Aumento deliberado de humedad
Aire acondicionado para mantener la temperatura
¿Qué riesgo se menciona explícitamente que debe mitigarse en un cuarto de comunicaciones?
Interferencias electromagnéticas
Fugas de agua
Vibraciones sísmicas
Ruido acústico
En la descripción proporcionada, ¿cuál es la función principal de un armario de comunicaciones o rack?
Elevar la potencia eléctrica del sistema
Alojar sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones
Aumentar el ancho de banda de la red
Convertir señales analógicas en digitales
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la naturaleza física del armario de comunicaciones?
Es un software de gestión de redes
Es una estructura metálica o soporte con base
Es un cable de fibra óptica de gran capacidad
Es un dispositivo portátil sin armazón
Relaciona el elemento con el entorno adecuado según el material: ¿dónde debe instalarse típicamente el equipamiento de telephony, routers y servidores?
En un cuarto de comunicaciones acondicionado
En una sala abierta sin control de acceso
En un pasillo de oficinas para mejor ventilación
En un almacén sin protección contra incendios
Según el texto, ¿qué función principal cumple el panel de conexiones (panel de parcheo o patch panel) dentro de un sistema de cableado estructurado?
Actuar como switch gestionable para segmentar la red
Servir como recolector central de los cables que llegan desde las áreas de trabajo al armario de comunicaciones
Proporcionar alimentación eléctrica redundante a los equipos del rack
Convertir señales analógicas en digitales para la red
Selecciona todas las afirmaciones correctas sobre dónde se ubica y cómo se utiliza el panel de conexiones descrito en el material.
Se instala generalmente en el rack del armario de comunicaciones
Recibe cables provenientes de las áreas de trabajo
Se coloca únicamente en salas de servidores y nunca en armarios de comunicaciones
Su función principal es distribuir energía a los dispositivos del rack
En la imagen del panel con múltiples puertos RJ45, identifica el componente y su papel en la infraestructura de telecomunicaciones.
Panel de conexiones: punto central de terminación y organización de cables de red que llegan al rack
Bandeja de fibra óptica: módulo para empalmar fibras y convertir señales a cobre
Unidad de distribución eléctrica: regleta para alimentar equipos de red
Servidor de comunicaciones: equipo que procesa aplicaciones de red
Observa el diagrama del sistema de cableado estructurado. ¿Qué función principal desempeña el panel de conexiones (panel de parcheo) dentro del bastidor?
Actuar como concentrador donde llegan los cables de las áreas de trabajo y se interconectan con el switch mediante latiguillos
Convertir señales analógicas en digitales antes de entrar al switch
Almacenar alimentación eléctrica redundante para los equipos de red
Proporcionar enrutamiento de capa 3 entre VLANs sin uso de switches
Según el diagrama, ¿cuál es la relación correcta entre los latiguillos (patch cords), el panel de parcheo y el switch? Marca todas las que apliquen.
Los latiguillos unen puertos del panel de parcheo con puertos del switch
Los latiguillos sustituyen el cableado permanente que viene de las áreas de trabajo
Los latiguillos permiten reorganizar conexiones sin intervenir en el cableado estructurado
Los latiguillos conectan directamente el bastidor a tomas de usuario sin pasar por el panel
En el contexto del bastidor mostrado, ¿qué componente NO corresponde al panel de conexiones?
Módulos RJ45 alineados en una regleta etiquetable
Puertos destinados a recibir cables provenientes de áreas de trabajo
Chasis montado en rack que organiza las terminaciones
Backplane con switching y LEDs de estado para tráfico de red
Piensa en la ubicación física mostrada. ¿Dónde se instala típicamente el panel de conexiones dentro de una infraestructura de cableado estructurado?
En el armario o bastidor del gabinete de comunicaciones
En el puesto de trabajo al lado del ordenador
Dentro de la canalización bajo suelo junto a las bandejas
En la sala eléctrica compartiendo espacio con UPS y generadores
Observa el diagrama: se muestran paneles de un piso elevado con estructura metálica y una trampilla que da acceso a bandejas de cables. ¿Cuál es la ventaja principal del piso técnico para el cableado estructurado en oficinas?
Permite ocultar y distribuir cables en un espacio accesible bajo las losetas
Evita por completo la necesidad de canalizaciones en paredes
Aumenta la capacidad de soporte de carga del edificio sin modificaciones
Reduce la longitud de los cables al concentrar todos los puntos en un solo lugar
En el contexto de canalizaciones, ¿qué configuración corresponde a 'bajo piso elevado o piso técnico' según el material mostrado en la imagen?
Placas modulares sobre pedestales que crean un plenum para cables y bandejas
Canales vistos fijados a pared con abrazaderas
Tubos empotrados en ladrillo con cajas de mecanismos
Bandejas suspendidas del techo con paneles acústicos
Selecciona todas las características habituales de un sistema de canalización en techo técnico tal como se aprecia en la imagen.
Paneles registrables que se pueden retirar para acceder a cables
Bandejas o canaletas suspendidas sobre el falso techo
Necesidad de abrir rozas en fábrica de ladrillo
Ruta de cableado por encima de los puestos de trabajo
¿En qué situación resulta más adecuado el uso de techo técnico frente a piso técnico para canalizar cableado?
Cuando se busca distribuir cables por encima de luminarias y puestos sin intervenir el suelo
Cuando se requiere alta capacidad de carga para maquinaria pesada
Cuando la normativa prohíbe el uso de bandejas y canaletas
Cuando el edificio no dispone de paredes para canalizaciones empotradas
La imagen muestra canalizaciones empotradas en una pared de ladrillo. ¿Qué característica define este tipo de instalación?
Los conductos se alojan dentro de rozas y quedan cubiertos por el acabado de la pared
Las canaletas quedan visibles y se fijan con tornillos a la superficie
Los cables se soportan sobre pedestales de un suelo técnico
Las bandejas se suspenden del techo y quedan accesibles al retirar paneles
Relaciona cada sistema de canalización con su ubicación típica según las imágenes.
Piso técnico: bajo las losetas registrables
Techo técnico: espacio sobre paneles modulares
Empotrada: dentro de la fábrica de la pared
Piso técnico: suspendido del techo
Observa la imagen del cableado elevado sobre bandejas metálicas. ¿Qué tipo de canalización muestra la fotografía y para qué se usa principalmente en cableado estructurado?
Bandejas portacables para soportar y organizar múltiples cables sobre techo
Canalización empotrada para ocultar cables dentro de muros de carga
Canaletas cerradas para paso de un único cable de fibra
Tubos flexibles corrugados para conducción temporal de cables
En instalaciones con canaletas, ¿qué característica distingue a las canaletas ranuradas frente a las cerradas?
Permiten la salida ordenada de cables a lo largo mediante aberturas laterales
Soportan mayor carga suspendida desde el techo que las bandejas
Están diseñadas exclusivamente para uso exterior bajo intemperie
Requieren siempre tapa atornillada y sellada con junta
Selecciona todas las opciones que correspondan a tipos de canalizaciones mostradas o mencionadas:
Bandejas portacables
Canaletas ranuradas
Canaletas cerradas
Empotradas en pared
Bandejas perforadas para climatización
Según el estándar citado, ¿cómo se denomina la instalación de cables y qué objetivo persigue el ANSI/TIA/EIA 569A?
Se denomina precableado y busca normalizar el diseño y la construcción de las instalaciones
Se denomina cableado ad-hoc y promueve la libertad de implementación sin normas
Se denomina acometida y define únicamente parámetros eléctricos de los cables
Se denomina trunking y fija solo colores de identificación
El diseño de la instalación del cableado se organiza en tres pasos. ¿Cuál de las siguientes listas corresponde a esos pasos?
Precableado horizontal, precableado vertical y precableado de campus
Tendido troncal, cableado de acometida y pruebas de certificación
Distribución principal, distribución secundaria y acometidas de usuario
Planificación, instalación y mantenimiento correctivo
En el contexto de canalizaciones, ¿cuál es una ventaja típica de usar bandejas portacables en falsos techos respecto a canaletas cerradas en pared?
Facilitan la agrupación y ventilación de grandes mazos de cables en recorridos aéreos
Proporcionan mayor protección mecánica individual a cada cable
Eliminan la necesidad de sujeciones o soportes intermedios
Son obligatorias para cualquier tramo inferior a 2 metros
Según la introducción al diseño de la instalación de cableado (precableado), ¿qué se entiende por precableado dentro del estándar ANSI/TIA/EIA 569A?
Planificación previa de rutas y elementos del sistema de cableado estructurado antes de tender los cables, siguiendo normas de canalización.
Conjunto de pruebas de certificación realizadas tras instalar los cables y los conectores.
Sustitución de todo el cableado existente por fibra óptica para aumentar el ancho de banda.
Configuración lógica de VLAN y direcciones IP previa a la instalación física.
En el precableado horizontal, partiendo del plano del edificio, ¿qué aspectos deben observarse para diseñar correctamente la instalación? Selecciona todas las que correspondan.
Ubicación de las zonas de trabajo.
Canalizaciones ya existentes.
Elementos que puedan generar interferencias electromagnéticas (SAI, ascensores, fotocopiadoras, motores eléctricos).
Número de usuarios por departamento para asignar políticas de QoS.
El diseño de la instalación de cableado identifica tres grandes pasos dentro del precableado. ¿Cuál es la forma correcta de nombrarlos?
Precableado horizontal, precableado vertical y precableado de campus.
Precableado troncal, precableado de distribución y precableado de acceso.
Precableado eléctrico, precableado óptico y precableado inalámbrico.
Precableado de usuario, precableado de servidor y precableado de seguridad.
En la planificación de rosetas, ¿qué distancia aproximada se sugiere entre la roseta y la salida eléctrica a la que se conectará el equipo?
A contacto directo, en la misma caja eléctrica
Alrededor de 1 metro de la salida eléctrica
Entre 3 y 5 metros de la salida eléctrica
Más de 10 metros para evitar interferencias
Para determinar cuántas zonas de trabajo se consideran en un espacio, ¿qué criterio se aplica según el diseño presentado?
Una zona de trabajo por cada 5 m²
Una zona de trabajo por cada 10 m²
Una zona de trabajo por cada 25 m²
Una zona de trabajo por cada puesto instalado
Respecto a la altura de instalación de las rosetas, ¿cuál es la referencia indicada cuando el mobiliario no define otra necesidad?
10 cm sobre el nivel del suelo
20 cm sobre el nivel del suelo
30 cm sobre el nivel del suelo
50 cm sobre el nivel del suelo
En la ubicación de los distribuidores de planta, ¿cuál es el requerimiento de densidad mínimo indicado?
Uno por cada 250 m²
Uno por cada 500 m²
Uno por cada 1000 m² y al menos uno por planta
Dos por planta independientemente del área
Seleccione todas las condiciones que deben cumplirse al ubicar los distribuidores de planta de un sistema de cableado estructurado.
Lejos de fuentes electromagnéticas y no compartidos con instalaciones eléctricas
Cercanos al área que atienden
Instalados en espacios abiertos para mejor ventilación
Deben estar cerrados
En el diseño de precableado horizontal, ¿qué criterio se sigue para las rutas principales entre distribuidores y rosetas dentro del edificio?
Se priorizan rutas paralelas a elementos del edificio, como los pasillos
Se eligen rutas diagonales para reducir el número de puntos de anclaje
Se evita cualquier ruta rectilínea para minimizar vibraciones
Se prefieren rutas por el techo siempre que sea posible
Según las pautas de tendido horizontal, señala todas las afirmaciones correctas sobre los desvíos y el tendido de los cables.
Los desvíos se realizarán en ángulo recto
Los desvíos se realizarán en ángulo agudo para ahorrar cable
Si es posible, el tendido se hará cerca del suelo
El tendido siempre debe ir por encima de falsos techos
Durante la planificación, se detecta que la distancia entre un distribuidor de planta y una roseta supera los 100 metros. ¿Cuál es una acción aceptada según el diseño?
Reubicar el distribuidor para reducir la longitud del tramo
Aumentar la potencia de transmisión del switch para compensar la pérdida
Ignorar la limitación si el cable es Cat 6A
Añadir empalmes intermedios para acortar el enlace efectivo
Selecciona todas las medidas válidas cuando una distancia horizontal supera los 100 metros, según las recomendaciones del diseño.
Usar fibra óptica en el tramo afectado
Colocar cableado vertical adicional o un distribuidor de planta adicional
Sustituir el cobre por aluminio para mejorar la conductividad
Doblar el cable en ángulos agudos para meter más longitud en menos espacio
En el precableado vertical, al revisar planos del edificio, ¿qué elementos deben observarse para ubicar distribuidores y rutas evitando problemas?
Bajantes, canaletas y bandejas existentes, además de fuentes de interferencias electromagnéticas
Únicamente la disponibilidad de tomas eléctricas en cada planta
La cantidad de equipos de usuario para dimensionar el ancho de banda
La orientación solar de la fachada para minimizar calentamiento
Según las recomendaciones de precableado vertical, ¿dónde es preferible ubicar el distribuidor del edificio para minimizar problemas en la red?
Cerca de motores, transformadores y otras fuentes de interferencias electromagnéticas
Lejos de las fuentes de interferencias electromagnéticas
Dentro del foso de los ascensores para aprovechar el espacio
En cualquier lugar siempre que esté próximo a un cuadro eléctrico
En el diseño de precableado vertical, ¿qué afirmación sobre las canalizaciones es correcta?
Deben instalarse en el foso de los ascensores para facilitar el acceso
No deben instalarse en el foso de los ascensores por seguridad y buenas prácticas
Es indiferente instalarlas en el foso o fuera de él
Solo pueden ir por el foso si se apantallan con metal
Al organizar varias canalizaciones verticales, ¿qué práctica se aconseja?
Separarlas lo máximo posible en horizontal para mejorar ventilación
Colocarlas unas encima de otras para un trazado ordenado
Trenzarlas entre sí para reducir interferencias
Distribuirlas en zigzag para absorber vibraciones
Durante el diseño de precableado vertical se deben medir distancias. ¿Cuál es el límite recomendado y qué alternativa se plantea si se supera?
50 metros; aumentar la sección del cable de cobre
70 metros; instalar doble apantallamiento en cobre
100 metros; reubicar el distribuidor o usar fibra óptica
120 metros; añadir repetidores cada 40 metros
¿Cuál de las siguientes prácticas es INCORRECTA según las recomendaciones generales del sistema de cableado estructurado?
Etiquetar rosetas, paneles de parcheo y armarios
Sobredimensionar un 20% las tomas inicialmente previstas
Adoptar una topología en estrella
Evitar conectar los armarios de distribución a un SAI disponible
Según las recomendaciones de diseño de un sistema de cableado estructurado, ¿qué criterio debe cumplir el etiquetado de elementos?
Debe ser lógico y consistente
Debe ser creativo y único por cada técnico
Debe cambiarse frecuentemente para evitar confusiones
Debe incluir únicamente el número de puerto sin más datos
Selecciona todas las afirmaciones correctas sobre el objetivo del etiquetado en cableado estructurado.
Permite ubicar físicamente el elemento en el edificio y planta
Ayuda a identificar el distribuidor de planta y el armario
Debe excluir datos del panel de parcheo para simplificar
Facilita localizar rosetas y tomas específicas
En una etiqueta como "1A-B01" mostrada en la roseta de la imagen, ¿qué información típica se pretende codificar según la guía?
Piso, rack, panel de parcheo y toma
Velocidad del enlace y categoría del cable
Fecha de instalación y nombre del técnico
Modelo del switch y versión de firmware
¿Cuál es la razón principal para que el etiquetado sea lógico y consistente en instalaciones de cableado?
Reducir el tiempo de localización y mantenimiento
Aumentar la capacidad eléctrica del UPS
Evitar la necesidad de topología en estrella
Permitir que cada planta tenga diferentes estándares sin documentación
El etiquetado debe permitir ubicar físicamente el elemento. ¿Qué conjunto de ubicaciones se menciona explícitamente como parte de esa localización?
Edificio y planta
Distribuidor de planta y armario
Panel de parcheo y roseta
Ruta lógica del protocolo OSPF
En la práctica mostrada, la etiqueta "1A-B01" se interpreta como:
Piso 1, Rack A, Panel B, Toma 01
Piso 1, Rack B, Panel A, Toma 10
Edificio A, Piso 1, Switch B, Puerto 01
Planta B, Armario 1, Panel A, Toma 01
