WorksheetsIntroducción a la Clasificación de Redes
Total questions: 106
Worksheet time: 53mins
Según el texto, ¿qué necesidad impulsa el surgimiento de las redes de telecomunicaciones?
Intercambiar información de manera rápida y eficaz
Reducir el coste del hardware de los servidores
Eliminar por completo la comunicación analógica
Aumentar la capacidad de almacenamiento en las computadoras
Identifica la afirmación correcta sobre la evolución histórica mencionada:
La red telegráfica del siglo XIX transmitía mensajes mediante códigos de pulsos eléctricos
ARPANET se creó en Europa en 1959 para conectar teléfonos
Las primeras redes digitales surgieron con la telefonía móvil de los años 1990
La red telegráfica permitía comunicación directa entre computadoras
Aplicando los conceptos del texto, ¿qué evento marca el inicio de las redes digitales?
La adopción global de cables submarinos en 2005
La creación de ARPANET en 1969, que permitía comunicación directa entre computadoras
La estandarización de WiMAX (IEEE 802.16)
La sustitución de la red telegráfica por la telefonía fija
Observa el mapa mundial de cables submarinos de Internet. ¿Qué implicación práctica de la evolución de las redes ilustra este mapa?
Que la conectividad global depende exclusivamente de enlaces satelitales
Que hoy las redes pueden conectar cualquier parte del mundo con otra mediante cableado, incluso submarino
Que la conexión internacional solo es posible entre países vecinos
Que los cables submarinos se utilizan únicamente para transmitir telefonía analógica
Según el texto, ¿qué define la topología de una red?
El tipo de protocolo de enrutamiento utilizado
La disposición física o lógica de los dispositivos en la red
El ancho de banda total contratado con el ISP
La cantidad de usuarios concurrentes
En una topología en bus, ¿cuál es el medio principal por el que viajan los datos y qué efecto puede tener una falla en él?
Un enlace punto a punto; la falla solo afecta a los dos extremos conectados
Un cable central llamado "bus"; una falla en el cable principal puede desconectar toda la red
Un nodo central; una falla solo ralentiza el tráfico pero no lo interrumpe
Un par de anillos; una falla se compensa automáticamente sin redundancia
¿Cuál es una ventaja clave de la topología en estrella descrita?
Si un dispositivo falla, el resto de la red continúa funcionando
El tráfico siempre sigue una única línea de transmisión
Permite flujo de datos en doble sentido sin interrupciones
No requiere dispositivos centrales como switch o hub
En la topología en anillo, ¿cómo se mueve la información entre dispositivos?
Se transmite simultáneamente a todos los nodos mediante un bus compartido
Pasa por cada dispositivo en un circuito cerrado, viajando en una dirección (o en ambas en anillos dobles)
Se envía directamente desde cada dispositivo al nodo central
Se distribuye jerárquicamente desde un nodo raíz hacia niveles inferiores
¿Qué vulnerabilidad se menciona específicamente para la topología en anillo?
Congestión por exceso de tráfico en el nodo central
Dependencia del cable principal que puede desconectar toda la red
Interrupción de toda la red por la falla de un dispositivo o del cable si no hay redundancia
Imposibilidad de expandirse a nuevos niveles jerárquicos
La topología en árbol combina características de otra topología. ¿Cuál es y cómo organiza los dispositivos?
Topología en bus; organiza los dispositivos en una única línea de transmisión
Topología en estrella; organiza los dispositivos en niveles con un nodo raíz que se ramifica hacia nodos inferiores
Topología en anillo; organiza los dispositivos en un circuito doble redundante
Topología malla; organiza los dispositivos con todas las conexiones posibles entre nodos
En una red grande que usa topología en árbol, ¿qué riesgo operativo se destaca?
La falla de un nodo superior puede desconectar secciones enteras de la red
El nodo central puede provocar cuellos de botella permanentes
Los datos solo pueden viajar en una dirección
La expansión requiere reemplazar todo el cableado principal
Selecciona la afirmación correcta sobre las diferencias entre bus y estrella según el texto.
En bus, un fallo de un dispositivo no afecta al resto; en estrella, un fallo del cable principal desconecta toda la red
En bus, todos comparten una única línea de transmisión; en estrella, todos se conectan a un nodo central (switch o hub)
En estrella, los datos se transmiten por un anillo; en bus, un nodo central actúa como intermediario
En bus y estrella, ambas requieren anillos dobles para redundancia
Según la descripción, ¿qué característica clave define a la topología en malla respecto a la redirección de datos cuando un enlace falla?
Permite múltiples rutas alternativas para redirigir los datos
Obliga a detener todo el tráfico hasta reparar el enlace
Utiliza una única ruta centralizada para todo el tráfico
Solo redirige tráfico de gestión, no de usuario
En la topología mixta, ¿cuál es la principal ventaja de combinar dos o más topologías (como estrella, anillo o bus) en una sola estructura?
Aprovechar las ventajas de cada topología y adaptarse mejor a necesidades específicas
Eliminar por completo la necesidad de dispositivos de interconexión
Garantizar que todos los enlaces sean redundantes sin coste adicional
Reducir la variabilidad estructural para que todas las redes sean idénticas
¿Por qué la topología en malla se implementa principalmente en sistemas de comunicación críticos?
Porque ofrece alta disponibilidad gracias a su fiabilidad y resiliencia
Porque requiere menos conexiones que una topología de bus
Porque es la opción más barata para redes pequeñas
Porque simplifica la gestión al tener una estructura fija
Según el texto, ¿qué desventaja destaca de la topología en malla en términos de implementación?
Complejidad y coste elevados por el alto número de conexiones
Imposibilidad de escalar a redes grandes
Dependencia de un único nodo central
Falta de redundancia en los enlaces
La topología mixta es descrita como flexible y escalable. ¿Qué consecuencia se menciona para redes grandes y complejas?
Puede ser costosa y difícil de gestionar por la variabilidad de su estructura
El rendimiento siempre disminuye en comparación con estrella
Conlleva la eliminación de todos los bucles y redundancias
Impide el uso de anillo y bus simultáneamente
Observa la imagen titulada "Topologías de redes". ¿Qué diferencia visual distingue la topología de malla de la topología de bus?
En malla, cada nodo tiene múltiples enlaces entre sí; en bus, los nodos se conectan a un único medio compartido lineal
En malla, los nodos cuelgan de un concentrador central; en bus, todos forman un círculo cerrado
En malla, solo hay dos enlaces por nodo; en bus, cada nodo está completamente conectado con todos los demás
En malla, los enlaces son dirigidos; en bus, los enlaces son inalámbricos
En la comparativa visual, ¿qué topología aparece como "Totalmente Conexa" y qué implica respecto a las conexiones?
Cada par de nodos está conectado por un enlace directo
Existe un nodo central que conecta a todos los demás
Los nodos se organizan jerárquicamente en niveles
Los nodos comparten un único medio lineal sin enlaces redundantes
Según la definición presentada, ¿qué modo de transmisión describe una comunicación unidireccional en la que solo existe un transmisor y un receptor?
Half‑duplex (HDX)
Full‑duplex (FDX)
Simplex
Selecciona la característica que corresponde al modo half‑duplex según el material:
Permite comunicación en ambos sentidos pero no al mismo tiempo
Permite comunicación bidireccional simultánea sin esperas
Solo permite enviar; el receptor nunca transmite
En el esquema de half‑duplex (HDX), ¿qué sucede entre t=1 y t=2?
Ambos equipos transmiten y reciben a la vez
Primero un equipo transmite y el otro recibe; después alternan roles
Ningún equipo transmite porque comparten medio y hay colisión
¿Qué dispositivo interconectado se asocia en la nota con operar en half‑duplex?
Switches
Hubs
Routers dedicados
El modo full‑duplex (FDX) permite…
Transmisión bidireccional simultánea
Transmisión solo en un sentido
Transmisión alterna usando un mismo medio
Según los ejemplos del material, ¿cuál es un caso típico de full‑duplex?
Walkie‑talkies
Redes inalámbricas compartidas
Teléfonos fijos y móviles
La nota indica que las redes interconectadas mediante switches transmiten en…
Simplex
Half‑duplex (HDX)
Full‑duplex (FDX)
Según el material, ¿qué describe mejor una LAN (Local Area Network)?
Una red que cubre áreas reducidas, como un edificio
Una red que interconecta ciudades y países
Una red inalámbrica que usa exclusivamente Wi‑Fi
Una red virtual que existe solo en software sin hardware
¿Cuál es el estándar IEEE más utilizado para redes LAN que define Ethernet?
IEEE 802.1Q
IEEE 802.11
IEEE 802.3
IEEE 802.15.4
Ordena conceptual y técnicamente las velocidades máximas de las variantes de Ethernet mencionadas, de menor a mayor, seleccionando la opción correcta.
Fast Ethernet < Ethernet < Gigabit Ethernet < 10 Gigabit Ethernet
Ethernet < Fast Ethernet < Gigabit Ethernet < 10 Gigabit Ethernet
Ethernet < Gigabit Ethernet < Fast Ethernet < 10 Gigabit Ethernet
Fast Ethernet < Gigabit Ethernet < Ethernet < 10 Gigabit Ethernet
En redes corporativas modernas, ¿cuál es la velocidad promedio típica de una LAN indicada en el texto?
100 Mbps
1 Gbps
10 Gbps
10 Mbps
En la imagen de LAN, identifica el concepto ilustrado y su alcance. Selecciona la opción que mejor relaciona el diagrama con su definición.
WAN: interconexión de múltiples ciudades usando routers
LAN: conexión de dispositivos dentro de un área local limitada
PAN: enlace de dispositivos personales mediante Bluetooth
MAN: red que cubre una metrópoli completa
¿Qué afirmación describe correctamente una VLAN según el texto?
Una VLAN es una red física separada que requiere su propio cableado dedicado
Una VLAN es una subdivisión lógica dentro de una LAN que agrupa dispositivos sin importar su ubicación física
Una VLAN solo funciona si todos los dispositivos comparten el mismo switch físico
Una VLAN se utiliza exclusivamente para redes domésticas pequeñas
Selecciona la característica que NO corresponde a una VLAN según el material.
Segmentación lógica: dividir la red física en múltiples redes virtuales
Aislamiento de tráfico: el tráfico de una VLAN no es visible para otras VLANs
Incremento del ruido: las VLANs aumentan la congestión en redes grandes
Flexibilidad y escalabilidad: facilita la administración y reduce la congestión
Según la definición proporcionada, ¿qué característica clave distingue a una WLAN dentro de un entorno como una oficina o un hogar?
Opera sobre radiofrecuencia permitiendo conexión sin cables en un área limitada
Se basa exclusivamente en fibra óptica para alcanzar velocidades de 10 Gbps
Conecta ciudades enteras mediante enlaces troncales dedicados
Solo funciona con dispositivos fijos conectados por cable Ethernet
En la descripción de MAN, ¿cuál es el estándar IEEE asociado a este tipo de redes?
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.11 (Wi‑Fi)
IEEE 802.6 (DQDB)
IEEE 802.15 (WPAN)
¿Cuál es el rango común de ancho de banda citado para una MAN?
Entre 10 Mbps y 100 Mbps
Entre 1 Gbps y 10 Gbps
Entre 56 kbps y 1 Mbps
Más de 40 Gbps únicamente
¿Qué afirmación describe correctamente una WAN según el material?
Red para un área limitada que conecta dispositivos sin cables mediante Wi‑Fi
Red que abarca una ciudad o campus y conecta múltiples redes locales
Red que se extiende sobre grandes distancias geográficas conectando LAN y MAN
Red que segmenta una LAN en dominios virtuales para mejorar la seguridad interna
Identifica el protocolo citado como común en las WAN.
ARP (Address Resolution Protocol)
IP (Internet Protocol)
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Bluetooth
Observa la imagen titulada "Wireless LAN". ¿Qué dispositivo actúa como punto central de acceso para las estaciones inalámbricas mostradas?
Router de borde con enlaces troncales
Access Point
Switch gestionado con VLAN
Firewall perimetral
En el contexto de clasificación por extensión geográfica, ¿cuál de las siguientes combinaciones red–uso es la más adecuada según el texto?
WLAN para interconectar oficinas en diferentes países
MAN para cubrir un campus universitario y enlazar varias LAN
WAN para conectar dispositivos dentro de una habitación mediante radiofrecuencia
MAN para segmentar virtualmente una red local en VLAN
DoK 1 — Según la clasificación por relación entre nodos, ¿qué caracteriza principalmente a una red cliente-servidor?
Todos los nodos tienen funciones equivalentes y pueden ser clientes y servidores a la vez
Los dispositivos cliente solicitan recursos o servicios a uno o más servidores
Cada dispositivo opera de forma aislada sin intercambio de recursos
La comunicación solo se realiza mediante enlaces punto a punto sin servidores dedicados
DoK 2 — En una red peer-to-peer (P2P), ¿cuál es la implicación práctica para el rol de los nodos al compartir archivos dentro de una LAN?
Solo los equipos con rol de servidor pueden ofrecer archivos; los clientes únicamente los descargan
Los nodos alternan o combinan funciones de cliente y servidor, pudiendo ofrecer y solicitar archivos
Es necesario un servidor central para autenticar y distribuir todos los archivos
Los nodos no pueden actuar como servidores por razones de seguridad
DoK 3 — Una empresa pequeña decide que los puestos de trabajo compartan impresoras y algunos archivos sin invertir en un servidor dedicado. Con base en la clasificación por relación entre nodos, ¿qué arquitectura encaja mejor y por qué?
Cliente-servidor, porque requiere que todos los puestos asuman doble rol para reducir costos
Peer-to-peer (P2P), porque permite que cada puesto actúe como cliente y servidor para compartir recursos sin servidor central
Cliente-servidor, porque concentra todos los recursos en un equipo dedicado que no es necesario en este caso
Peer-to-peer (P2P), porque obliga a usar un servidor central para coordinar impresiones y archivos
DoK 2 — Considera dos escenarios: A) varios equipos solicitan autenticación y almacenamiento a un servidor; B) equipos se comparten archivos directamente sin servidor. ¿Qué emparejamiento correcto de arquitectura corresponde a A y B?
A: P2P; B: Cliente-servidor
A: Cliente-servidor; B: P2P
A: Cliente-servidor; B: Cliente-servidor
A: P2P; B: P2P
Según la definición dada, ¿qué describe mejor un dominio de colisión en redes Ethernet?
Un segmento de red donde los mensajes de difusión se reciben por todos los dispositivos
Una parte de la red donde varios dispositivos comparten el mismo medio y pueden interferir al transmitir a la vez
Un conjunto de redes interconectadas por routers que aíslan el tráfico multicast
Una VLAN que separa la capa de aplicación del tráfico de transporte
¿Cuál es una característica clave de un dominio de colisión tradicional?
Los paquetes nunca requieren retransmisión
Un hub o un segmento de cable compartido forman un único dominio de colisión
La transmisión es más eficiente porque se evita la congestión
Los switches siempre eliminan los dominios de colisión sin excepción
En un dominio de difusión (broadcast), ¿qué ocurre con un paquete de difusión?
Solo lo recibe el dispositivo de destino específico
Se descarta si hay colisiones simultáneas
Es recibido por todos los dispositivos dentro de ese dominio
Se encapsula en un túnel para atravesar routers
¿Qué riesgo se menciona para los dominios de difusión cuando hay un gran número de dispositivos?
Aumento de colisiones que obliga a usar hubs
Congestión y problemas de rendimiento por recibir el mismo mensaje en muchos equipos
Imposibilidad de segmentar la red mediante switches
Pérdida de conectividad de capa física
¿Qué dispositivos se utilizan para segmentar dominios de colisión y de difusión con el fin de mejorar el rendimiento?
Hubs y repetidores
Switches y routers
Firewalls y servidores proxy
Access points y controladores WLAN
Con la adopción de switches, ¿cómo ha cambiado la gestión de los dominios de colisión y difusión?
Los dominios de colisión se han vuelto más comunes y los de difusión desaparecen
Los dominios de colisión se reducen y los de difusión se controlan mediante técnicas de enrutamiento
Ambos dominios aumentan al mismo ritmo en redes modernas
Los routers ya no son necesarios para escalar redes grandes
Observa el diagrama: un área verde grande etiquetada como "Broadcast Domain" contiene varias subáreas; en el centro hay un switch que delimita un "Collision Domain" separado por enlaces rojos. ¿Qué afirmación es correcta respecto al alcance de un paquete de difusión enviado desde un PC del dominio verde?
Solo alcanza a los PCs dentro del subdominio de colisión central
Alcanza a todos los dispositivos dentro del dominio de difusión verde, independientemente de los dominios de colisión internos
Es bloqueado por el switch y solo llega al router
Se limita a los dispositivos conectados en el mismo enlace físico rojo
Según el enfoque de arquitectura de redes basada en niveles, ¿cuál es su objetivo principal dentro del diseño de redes modernas?
Proporcionar un esquema estructurado con capas que tienen funciones y protocolos propios para facilitar la comunicación y la gestión
Eliminar la necesidad de protocolos al unificar toda la funcionalidad en una sola capa
Aumentar la complejidad del diseño para mejorar la seguridad mediante más componentes únicos
Garantizar que solo dispositivos del mismo fabricante puedan comunicarse
En el proceso de encapsulamiento descrito, ¿qué ocurre cuando los datos se generan en la capa de aplicación?
Se convierten directamente en bits para enviarse por el medio físico
Se agregan encabezados y, a veces, pies de página de acuerdo con el protocolo de la capa
Se descartan los encabezados para reducir la latencia
Se transforman en tramas sin pasar por otras capas
Ordena correctamente la transformación de las unidades de datos en el modelo OSI durante el encapsulamiento, desde la capa superior hacia la capa de enlace de datos.
Aplicación a segmentos; segmentos a paquetes; paquetes a tramas
Aplicación a tramas; tramas a paquetes; paquetes a segmentos
Aplicación a paquetes; paquetes a segmentos; segmentos a bits
Aplicación a segmentos; segmentos a tramas; tramas a paquetes
¿Qué etapa final se menciona en el envío de las tramas antes de llegar al destino?
Se encapsulan nuevamente en segmentos
Se convierten en bits y se transmiten a través del medio físico
Se encriptan en la capa de aplicación
Se validan en la capa de presentación
Durante el proceso de desencapsulamiento, ¿qué acción realiza cada capa en el dispositivo receptor para recuperar los datos originales?
Añade un nuevo encabezado a cada unidad de datos
Convierte las tramas directamente en segmentos sin modificar encabezados
Quita su encabezado (y pie de página) correspondiente
Combina protocolos de distintas capas en un único flujo
¿Cuál de los siguientes beneficios corresponde a la arquitectura en niveles y al encapsulamiento?
Modularidad: permite actualizar una capa sin afectar a las demás
Dependencia rígida: obliga a usar un único protocolo en toda la red
Incompatibilidad: limita la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes
Complejidad: dificulta la solución de problemas al distribuir funciones en múltiples capas
Selecciona la afirmación que mejor describe la interoperabilidad en una arquitectura basada en niveles.
Facilita que dispositivos y sistemas de distintos fabricantes se comuniquen
Evita el uso de protocolos en capas intermedias para reducir la latencia
Impide que los dispositivos de una misma red compartan servicios
Obliga a que cada capa utilice el mismo protocolo sin adaptaciones
Según el modelo OSI, ¿qué capa se encarga de transmitir bits a través del medio físico?
Capa de Red
Capa Física
Capa de Enlace de Datos
Capa de Sesión
En el modelo OSI, ¿cuál es la función principal de la Capa de Enlace de Datos?
Gestionar el direccionamiento y enrutamiento de paquetes
Proporcionar servicios de red a las aplicaciones
Transferir datos entre nodos y manejar errores de transmisión
Traducir y formatear datos para la aplicación
Identifica la capa del modelo OSI responsable de asegurar la entrega de datos de extremo a extremo y gestionar el control de flujo y la recuperación de errores.
Capa de Transporte
Capa de Presentación
Capa Física
Capa de Red
¿Qué función realiza la Capa de Sesión en el modelo OSI?
Encaminamiento de paquetes
Establecer, mantener y finalizar sesiones de comunicación
Formato de los datos
Proveer servicios de red a aplicaciones de usuario final
Relaciona cada capa OSI con su descripción. Selecciona la opción que correctamente vincula 'Presentación' y 'Aplicación'.
Presentación: traducción y formateo; Aplicación: servicios de red para aplicaciones de usuario final
Presentación: transmisión de bits; Aplicación: control de flujo
Presentación: direccionamiento de paquetes; Aplicación: detección de errores
Presentación: establecimiento de sesiones; Aplicación: enrutamiento de paquetes
Observa el diagrama de encapsulamiento de datos. ¿Cuál es la unidad de datos en la capa de Transporte indicada en el gráfico?
Paquete
Trama
Segmento
Bits
Según el resumen de niveles OSI, ¿qué capa tiene como función el 'Encaminamiento de los paquetes'?
Capa de Red
Capa de Enlace
Capa de Transporte
Capa de Sesión
En el modelo TCP/IP, ¿qué capa combina las funciones de las capas Física y Enlace de Datos del modelo OSI?
Capa de Internet
Capa de Aplicación
Capa de Acceso a la Red
Capa de Transporte
En el modelo TCP/IP, ¿qué capa corresponde funcionalmente a la Capa de Red del modelo OSI?
Capa de Transporte
Capa de Internet
Capa de Acceso a la Red
Capa de Aplicación
Analiza las correspondencias entre modelos. ¿Cuál es la agrupación correcta de capas OSI que se integran en la Capa de Aplicación del modelo TCP/IP?
Sesión, Presentación y Aplicación
Transporte y Red
Física y Enlace de Datos
Presentación y Red
Según el estándar mencionado, ¿qué tecnología se utiliza ampliamente para interconectar dispositivos dentro de una red local y ha evolucionado desde 10 Mbps hasta 400 Gbps?
Token Ring
Ethernet (IEEE 802.3)
Wi‑Fi (IEEE 802.11)
FDDI
¿Qué característica describe mejor al cable coaxial en el contexto de redes Ethernet tempranas?
Alta flexibilidad y fácil instalación para redes modernas
Núcleo de cobre con malla metálica que protege contra interferencias
Transmisión por pulsos de luz inmune a interferencias
Par de hilos de cobre trenzados sin blindaje
En redes Ethernet actuales, ¿qué tipo de cable es más común para conexiones de hasta 1 Gbps en distancias cortas y medias?
Coaxial de Ethernet gruesa
Par trenzado (UTP/STP)
Fibra óptica monomodo
Radioenlace microondas
¿Cuál es una ventaja clave del cable coaxial frente a otros medios físicos, según el material?
Inmunidad total a interferencias electromagnéticas
Buena resistencia a interferencias y capacidad para largas distancias sin amplificación
Costo muy bajo y máxima flexibilidad
Mayor velocidad que la fibra óptica
El par trenzado UTP se caracteriza por...
Contar con blindaje metálico para mayor protección
Carecer de blindaje y ser ampliamente utilizado en redes Ethernet modernas
Usar hilos de vidrio para transmitir datos como luz
Requerir amplificación frecuente en distancias cortas
¿Qué afirmación describe correctamente al STP (Shielded Twisted Pair)?
Sin blindaje; mayor susceptibilidad a interferencias
Con blindaje; brinda mayor protección contra interferencias
Transmite datos mediante pulsos de luz
Se usa únicamente en TV por cable
¿Cuál es una desventaja del par trenzado en distancias muy largas, aun en categorías inferiores?
Mayor costo y dificultad de instalación
Limitaciones de longitud y velocidad, pudiendo sufrir interferencias
Imposibilidad de alcanzar 1 Gbps
Necesidad de malla metálica externa
En aplicaciones de larga distancia y altas velocidades, ¿qué medio es ideal por su inmunidad a interferencias electromagnéticas?
Coaxial
Par trenzado UTP
Fibra óptica
Cable telefónico
Seleccione la ventaja principal de la fibra óptica mencionada en el texto.
Menor costo y máxima flexibilidad en entornos domésticos
Alta capacidad de ancho de banda y transmisión a largas distancias sin pérdida de señal
Facilidad de instalación sin equipos específicos
Mejor desempeño que el coaxial en TV por cable
Al planificar el cableado de una LAN de oficina con presupuesto ajustado y necesidad de hasta 1 Gbps en tramos cortos, ¿qué opción resulta más adecuada según el material?
Fibra óptica por su gran ancho de banda aunque requiera equipos específicos
Par trenzado (UTP/STP) por ser económico, fácil de instalar y suficiente para 1 Gbps
Coaxial por su rigidez que facilita el tendido en canalizaciones
Radioenlace para evitar cualquier interferencia
Según la tabla de comparación de cables, ¿qué tipo de cable ofrece la mayor velocidad máxima y la menor interferencia electromagnética?
Coaxial
Par trenzado (Cat6)
Fibra óptica
En la tabla mostrada, ¿cuál es la distancia máxima típica para el par trenzado (Cat6) en redes estándar?
Hasta 100 m
Hasta 500 m
Hasta 40 km o más
Hasta 10 km
De acuerdo con la conclusión del texto, ¿en qué escenario se sigue utilizando el cable coaxial a pesar de su desuso en redes modernas?
Conexiones de larga distancia y alta velocidad
Redes de televisión por cable
Redes LAN de oficinas con alta densidad de dispositivos
Backbone de 10 Gbps entre switches
¿Qué estándar Wi‑Fi opera exclusivamente en la banda de 5 GHz y alcanza velocidades de hasta 1 Gbps o más, siendo ideal para transmisión de datos de alta velocidad?
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
IEEE 802.11ax
Identifica el estándar Wi‑Fi descrito como Wi‑Fi 6, que opera en ambas bandas y ofrece velocidades superiores a 10 Gbps con mejoras en eficiencia y capacidad para alta densidad de dispositivos.
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ax
Según el texto, ¿cuál es una desventaja típica de Wi‑Fi en interiores?
Compatibilidad limitada con dispositivos
Alcance limitado a unos 100‑150 metros y degradación por obstáculos y congestión
Imposibilidad de operar en 2.4 GHz
Requiere cableado en todos los puntos de acceso
WiMAX, basado en IEEE 802.16, está diseñado principalmente para…
Conectar dispositivos IoT dentro de una vivienda
Proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en áreas amplias como alternativa a conexiones cableadas, útil en zonas rurales
Reemplazar el backbone de fibra óptica en centros de datos
Extender redes Wi‑Fi domésticas a habitaciones adicionales
Selecciona la afirmación correcta sobre IEEE 802.11n según el material.
Opera solo en 2.4 GHz y llega a 11 Mbps
Opera en 2.4 GHz y 5 GHz, alcanzando hasta 600 Mbps gracias a MIMO
Es exclusivo de 5 GHz y supera 1 Gbps
Es Wi‑Fi 6 y supera 10 Gbps
En la figura de red Ethernet con cables de par trenzado y fibra óptica, ¿qué componente enlaza el router con el resto de switches a través de cables de fibra de 10 Gbps?
PC1.1
Switch‑G
PC2.100
Punto de acceso Wi‑Fi
Relaciona cada tecnología con su aplicación principal descrita:
Wi‑Fi: LAN en espacios pequeños; WiMAX: acceso de banda ancha en áreas amplias
Wi‑Fi: backbone de 40 km; WiMAX: redes domésticas
Wi‑Fi: reemplazo de fibra óptica; WiMAX: enlaces internos de oficina
Wi‑Fi: sólo exteriores; WiMAX: sólo interiores
Según los estándares WiMAX, ¿qué variante está orientada a movilidad y opera hasta 6 GHz con velocidades de hasta 30 Mbps en condiciones móviles?
IEEE 802.16d (WiMAX fijo)
IEEE 802.16e (WiMAX móvil)
IEEE 802.11 (Wi‑Fi)
IEEE 802.16m (WiMAX 2)
¿Cuál es una ventaja destacada de WiMAX frente a Wi‑Fi, según el material?
Menor cobertura que Wi‑Fi en áreas extensas
Mayor cobertura que Wi‑Fi y acceso de alta velocidad en zonas amplias
Compatibilidad con más dispositivos que Wi‑Fi
Velocidades superiores a 10 Gbps
En la tabla de comparación general, ¿qué alcance máximo se indica para WiMAX en despliegues fijos?
Hasta 100–150 m
Hasta 5–15 km
Hasta 50 km
Hasta 75 km
En la conmutación de circuitos, ¿qué característica clave se establece antes de iniciar la comunicación?
Un canal compartido por múltiples usuarios sin reserva
Un camino dedicado entre dos nodos con ancho de banda garantizado
Rutas variables para paquetes según congestión
Un túnel cifrado sobre Internet
¿Cuál es una desventaja principal de la conmutación de circuitos según el material?
Canal reservado que puede resultar ineficiente si no se transmite
Alta tasa de errores por falta de control
No permite garantizar ancho de banda
No puede usarse para telefonía
En la conmutación de paquetes, ¿qué sucede con los datos para su transmisión?
Se encapsulan en circuitos dedicados
Se dividen en pequeños bloques llamados paquetes que pueden tomar rutas diferentes
Se envían como un flujo continuo por una única ruta fija
Se almacenan y reenvían solo cuando el canal está libre
¿Qué protocolo y entorno se mencionan explícitamente como uso típico de la conmutación de paquetes?
PSTN y telefonía fija
TCP/IP y Internet
MPLS y redes privadas virtuales
ATM y redes de campus
Frame Relay se describe como una tecnología que divide los datos en “frames” de longitud variable. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones complementarias es correcta según el texto?
Es más lento que la conmutación de circuitos y más confiable en control de errores
Es más rápido que la conmutación de circuitos, pero menos confiable en cuanto a control de errores
Usa circuitos dedicados con ancho de banda garantizado
Fue diseñado para LAN y reemplazó Wi‑Fi 6
Relaciona cada tecnología con su aplicación principal según la tabla: ¿Cuál corresponde a “áreas rurales, suburbanas, ciudades pequeñas”?
Wi‑Fi
WiMAX
PSTN
SD‑WAN
¿Qué evolución del estándar IEEE 802.16 ofrece velocidades superiores a 100 Mbps y mejora compatibilidad con redes 4G?
IEEE 802.16d
IEEE 802.16e
IEEE 802.16m (WiMAX 2)
IEEE 802.11ax
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente ATM en el contexto de redes de alta velocidad?
Usa tramas de longitud variable para adaptarse a distintos flujos
Utiliza celdas de tamaño fijo (53 bytes) para transportar datos con control de QoS
Está basado exclusivamente en conmutación de paquetes sin elementos de circuitos
Fue diseñado solo para aplicaciones de datos, excluyendo voz y vídeo
RDSI se introdujo principalmente para…
proveer transmisión de voz y datos digitales sobre líneas telefónicas tradicionales
reemplazar completamente las tecnologías IP en redes empresariales
aumentar la capacidad de fibra óptica en el núcleo de la red
ofrecer conectividad inalámbrica LTE entre sedes
En MPLS, ¿qué función cumple el etiquetado de datos?
Crea túneles VPN cifrados por defecto
Establece rutas predefinidas de extremo a extremo para transmitir tráfico de manera eficiente
Convierte tráfico de voz en tramas ATM
Permite la virtualización nativa de enlaces WAN sin hardware
Según el material, ¿cuál fue una razón por la que ATM y RDSI han sido sustituidas en gran medida?
Incapacidad de manejar tráfico de vídeo
Baja velocidad frente a tecnologías IP modernas y banda ancha
Falta de soporte para QoS
Uso exclusivo en redes inalámbricas
SD-WAN aplica un enfoque de virtualización para…
gestionar redes de área extensa de forma eficiente y flexible usando software
reemplazar MPLS en todos los escenarios sin excepción
optimizar solo el tráfico de datos, excluyendo voz y vídeo
construir redes de núcleo basadas en celdas fijas de 53 bytes
¿Cuál es una ventaja clave de MPLS en redes empresariales según el texto?
Permite priorizar distintos tipos de tráfico como voz, vídeo y datos
Ofrece transmisión simultánea de voz y datos sobre líneas telefónicas analógicas
Se basa en virtualización de funciones de red mediante software SDN
Elimina la necesidad de QoS
Relaciona la tecnología con su característica principal.
ATM — tramas de longitud fija; celdas de 53 bytes
RDSI — transmisión simultánea de voz y datos sobre líneas telefónicas tradicionales
MPLS — conmutación de paquetes con rutas predefinidas
SD-WAN — gestión ágil y eficiente basada en software y virtualización
Con la adopción de SDN junto al desarrollo de 5G, ¿qué capacidad destacada gana la red?
Programar y gestionar la red desde una capa de software separando control y datos
Incrementar la longitud de las celdas ATM a 64 bytes
Forzar el uso exclusivo de enlaces MPLS para todo tráfico
Limitar la priorización de tráfico a aplicaciones de voz
