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Según el cartel «Qué es la Fibra Óptica», ¿qué afirma correctamente sobre la fibra óptica?
Es un medio material no metálico por el que se propaga la luz de forma confinada.
Es un medio metálico que transmite únicamente electricidad.
Es una onda de radio que viaja sin soporte físico.
Es un tubo hueco diseñado para mover aire.
Según el cartel, ¿de qué materiales se fabrica comúnmente la fibra óptica?
Vidrio (SiO2) o plástico.
Cobre o aluminio.
Madera o cerámica.
Grafito o acero.
En el contexto del cartel, ¿qué significa el «confinamiento» de la luz en la fibra óptica?
La luz está atrapada por la estructura física del medio.
La luz se dispersa libremente en el aire.
La luz se convierte en sonido al entrar en la fibra.
La luz se absorbe por completo al recorrer la fibra.
Según la diapositiva titulada «Ventajas como medio de transmisión», selecciona todas las afirmaciones que aparecen como ventajas.
Bajas pérdidas ( 0.17 dB/Km) y constantes casi con la frecuencia
Tamaño y peso reducidos
Inmune a interferencias electromagnéticas y a pulsos electromagnéticos
Aislantes eléctricos
Fáciles de pinchar
En la diapositiva, ¿qué valor se indica para la gran anchura de banda del medio de transmisión?
32 THz·Km
3.2 THz·Km
320 GHz·Km
32 GHz
¿Cuál de estas afirmaciones aparece literalmente entre las ventajas del medio de transmisión en la diapositiva?
Transparentes al formato de señal o servicio
Opacos al formato de señal y servicio
Dependientes del formato de señal utilizado
Transparentes solo al servicio, no a la señal
Según la diapositiva, ¿qué se afirma sobre el material base del medio de transmisión?
Muy abundante
Escaso
Raro y caro
Tóxico
Respecto a las pérdidas, ¿cómo se comportan con la frecuencia según la diapositiva?
Son casi constantes con la frecuencia
Aumentan fuertemente con la frecuencia
Disminuyen a cero a altas frecuencias
Cambian de forma impredecible con la frecuencia
¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja listada en la diapositiva?
Inmune a interferencias electromagnéticas y a pulsos electromagnéticos
Aislantes eléctricos
Alta atenuación por kilómetro
Tamaño y peso reducidos
Según la diapositiva titulada «Premio Nobel Física 2009», ¿quién fue reconocido con el premio ese año?
Charles K. Kao
Peter Higgs
Albert Fert
André Geim
¿Cuál fue la razón destacada para el premio, según se indica en la diapositiva?
Innovadores avances sobre la transmisión de la luz en las fibras para las comunicaciones ópticas
Descubrimiento experimental del bosón de Higgs
Desarrollo de la teoría de la relatividad general
Descubrimiento de la superconductividad a alta temperatura
¿En qué década se menciona que realizó trabajo pionero el laureado?
En los 50
En los 60
En los 70
En los 80
Según la diapositiva, ¿con qué tipo de inventores se compartió el premio?
Con los inventores del sensor CCD de las cámaras de fotos
Con los inventores del transistor
Con los inventores del láser de helio-neón
Con los inventores del sistema GPS
¿Qué nacionalidad se indica para Charles K. Kao en la diapositiva?
Británico-estadounidense
Sueco
Japonés
Canadiense
Según el material indicado, ¿de qué está hecha la cubierta de la fibra óptica?
Dióxido de silicio (SiO2)
Dióxido de germanio (GeO2)
Cobre
Plástico acrílico
¿Qué materiales componen el núcleo de la fibra óptica según la descripción?
Solo dióxido de silicio (SiO2)
Dióxido de silicio (SiO2) y dióxido de germanio (GeO2)
Dióxido de germanio (GeO2) y cobre
Dióxido de silicio (SiO2) y agua
¿Qué parte de la fibra óptica tiene mayor índice de refracción?
Núcleo
Cubierta
Ambas tienen el mismo índice
Cambia al azar entre núcleo y cubierta
Según el ejemplo, ¿cuál es el índice de refracción del núcleo?
1.471
1.457
1.500
1.400
Según el ejemplo, ¿cuál es el índice de refracción de la cubierta?
1.457
1.471
1.350
1.600
Observa la gráfica de atenuación frente a longitud de onda indicada como "Frecuencias de trabajo" y selecciona la afirmación que coincide con el texto del material: las frecuencias de trabajo respecto al espectro visible son…
dentro del espectro visible
totalmente fuera del espectro visible
parcialmente en el ultravioleta
solamente en el rango de radio
Según la gráfica, ¿qué proceso corresponde a la curva que disminuye con la ley 1/λ4 ?
dispersión de Rayleigh
absorción infrarroja
atenuación de fibra multimodo
atenuación de fibra monomodo
En la curva de la fibra monomodo, ¿en qué ventana marcada se observa la menor atenuación?
primera ventana
segunda ventana
tercera ventana
no hay diferencia entre ventanas
¿Qué fenómeno domina el incremento de pérdidas a longitudes de onda altas según la gráfica?
absorción infrarroja
dispersión de Rayleigh
interferencia constructiva
difracción de Fresnel
Comparando las curvas, ¿qué tipo de fibra presenta mayor atenuación en la mayor parte del rango mostrado?
fibra multimodo
fibra monomodo
ambas muestran exactamente la misma atenuación
ninguna, las pérdidas son cero
Observa la infografía titulada «El espectro electromagnético». Según el nombre común de las ondas, ¿qué región corresponde a las longitudes de onda más largas?
Ondas de radio
Infrarrojo
Ultravioleta
Rayos X
En la misma infografía, ¿qué región corresponde a las longitudes de onda más cortas?
Infrarrojo
Rayos gamma
Visible
Ondas de radio
La banda marcada «visible» aparece entre dos regiones en el diagrama. ¿Entre cuáles está situada?
Ondas de radio y infrarrojo
Infrarrojo y ultravioleta
Ultravioleta y rayos X
Rayos X y rayos gamma
En la fila de «Fuentes», ¿qué ejemplo se asocia a la producción de microondas?
Radio AM
Radio FM
Horno microondas
Máquinas de rayos X
Según las «Fuentes» del diagrama, ¿qué aparato está vinculado a los rayos X?
Máquinas de rayos X
Horno microondas
Radio AM
Elementos radiactivos
En la sección de «Fuentes», ¿qué se muestra como origen de los rayos gamma?
Radio FM
Personas (animales–seres vivos)
Elementos radiactivos
Rayos del sol
En la fila «Tamaño de la longitud de onda», ¿qué ejemplo representa las longitudes de onda más grandes?
Pelota de béisbol
Casa
Cancha de fútbol
Célula
El diagrama muestra valores de temperatura asociados a diferentes regiones. ¿Qué valor extremo aparece junto a los rayos gamma?
−273∘C
24∘C
5120∘C
1000000000∘C
Según el material, la fibra óptica se suele instalar en cables que contienen varias fibras. ¿Cómo se suele instalar la fibra óptica?
En cables que agrupan varias fibras
Como una única fibra expuesta al aire
En tuberías sin protección
Directamente enterrada sin recubrimiento
El material indica un máximo mencionado para el número de fibras en un solo cable. ¿Cuál es ese máximo?
3000
30
300
30000
Observa los tres esquemas de tipos de cables: Tight buffered tube (interior), Loose tube (exterior) y Ribbon fiber (cintas). ¿Cuál se indica para uso en interiores?
Tight buffered tube (interior)
Loose tube (exterior)
Ribbon fiber (cintas)
Según los esquemas, ¿qué tipo de cable está diseñado para conexiones entre edificios y resistencia a la intemperie?
Loose tube (exterior)
Tight buffered tube (interior)
Ribbon fiber (cintas)
En los esquemas aparece un componente que aporta resistencia mecánica al cable. ¿Cuál es ese componente?
Miembro de resistencia de aramida
Gel bloqueador de humedad
Cinta impermeable
Chaqueta exterior
El esquema de "Ribbon fiber cables" destaca la alta capacidad de fibras. ¿Qué familia de cables se muestra con imágenes que alcanzan hasta 3000 fibras?
Ribbon fiber (cintas)
Tight buffered tube (interior)
Loose tube (exterior)
Par trenzado de cobre
Según la imagen titulada "Problemas de las fibras ópticas", ¿qué afirmación correcta se señala sobre el comportamiento de la señal en la fibra?
No hay atenuación ni dispersión en las fibras ópticas
Atenuación y dispersión
Las fibras ópticas amplifican la señal automáticamente
La señal óptica siempre viaja sin pérdidas
En la lista de "Problemas de las fibras ópticas" de la imagen, ¿qué se indica sobre la unión de dos fibras?
La unión de dos fibras es sencilla
La unión de dos fibras es difícil
No es posible unir dos fibras bajo ninguna condición
La unión de dos fibras reduce el coste del sistema
Según la imagen, ¿qué se afirma acerca del coste de los transmisores y receptores para fibra óptica?
Los transmisores y receptores son muy baratos
Los transmisores y receptores no influyen en el coste
Los transmisores y receptores son muy caros
Los transmisores y receptores siempre vienen integrados
De acuerdo con la lista de "Problemas de las fibras ópticas" en la imagen, ¿qué sucede con la conversión entre dominios de señal?
La conversión electro-óptica y óptico-eléctrica se evita en la mayoría de casos
Es inevitable casi siempre la conversión electro-óptica y óptico-eléctrica
No existe conversión entre señales eléctricas y ópticas
La conversión solo ocurre en redes inalámbricas
Según la imagen, ¿qué limitación existe respecto al almacenamiento de la señal para crear redes totalmente ópticas?
La señal óptica se puede almacenar igual que en el dominio eléctrico con memorias
No se puede almacenar la señal óptica como se hace en el dominio eléctrico con memorias, lo cual es imprescindible para redes todo ópticas
El almacenamiento óptico es más sencillo que el eléctrico
El almacenamiento óptico no es relevante para las redes
Según el material, ¿cuál fue el récord anunciado el 25/3/2010?
69.1 Tb/s sobre 240 km de fibra
14 Tb/s sobre 160 km de fibra
32 Tb/s sobre 160 km de fibra
80 Tb/s sobre 240 km de fibra
En sistemas modernos, ¿qué combinación de velocidad y distancia se indica?
14 Tb/s sobre 160 km de fibra
69.1 Tb/s sobre 240 km de fibra
32 Tb/s sobre 240 km de fibra
14 Tb/s sobre 240 km de fibra
A la velocidad récord, ¿cuánto tardaría en descargarse la colección impresa de la Biblioteca del Congreso de EE UU (80 Tb)?
1.15 s
0.5 s
3 s
10 s
Según el material, ¿cuántos discos Blu‑Ray podrían descargarse en un segundo?
345
120
500
80
Observa el gráfico de capacidad frente a año: ¿qué capacidad se señala en 2010 con una estrella roja?
69.1 Tb/s
32 Tb/s
14 Tb/s
80 Tb/s
Observa el diagrama de los conectores con etiquetas UPC y APC. ¿Qué tipo de pulido muestra el férulo inclinado con un ángulo de 8 grados?
FLAT
PC
UPC
APC
Según la ilustración de los cuatro tipos FLAT, PC, UPC y APC, ¿cuál presenta la menor reflexión de retorno indicada en la imagen?
FLAT (< -30 dB)
PC (< -35 dB)
UPC (< -55 dB)
APC (< -85 dB)
De acuerdo con la imagen de los tipos FLAT, PC, UPC y APC, ¿qué pulido corresponde a un extremo plano del férulo?
FLAT
PC
UPC
APC
Usando los valores mostrados, ¿qué tipo de pulido tiene una reflexión de retorno aproximada de < -55 dB?
FLAT
PC
UPC
APC
Observa la lámina titulada "Herramientas Fibra Óptica". ¿Qué nombre aparece bajo el medidor naranja con pantalla digital?
Optical power meter
Fiber Cleaver
VFL
FTTH Flat Drop Optical Cable Stripper
En la misma lámina, ¿qué herramienta está etiquetada como "Fiber Cleaver"?
Un cortador azul para preparar la fibra
Un dispositivo de limpieza turquesa
Un medidor de potencia naranja
Un bote de alcohol blanco
Según la lámina, ¿qué herramienta está identificada con la sigla "VFL"?
Un localizador visual de fallas en forma de lápiz
Un pelacables plano FTTH
Un cortador de Kevlar KC-1
Un dispensador automático de alcohol
En la lámina, ¿qué herramienta se nombra "FTTH Flat Drop Optical Cable Stripper"?
Un pelacables de cable plano con mangos verdes
Un limpiador de conector óptico
Un cortador de Kevlar con mango naranja
Un medidor de potencia óptica
Según la lámina, ¿qué etiqueta corresponde al bote blanco con tapa que dispensa alcohol?
100ml Plastic Twist-Lock Automatic Alcohol Dispensing Bottle
Optical Connecter Cleaner
Fiber Optic Stripper CFS-2
Kevlar Cutter KC-1
En la lámina, ¿qué herramienta se identifica como "Fiber Optic Stripper CFS-2"?
Un pelafibra de mango amarillo
Un medidor de potencia óptica
Un localizador visual de fallas
Un limpiador de conectores
Según la lámina, ¿qué etiqueta corresponde a las tijeras con mango naranja diseñadas para Kevlar?
Kevlar Cutter KC-1
Fiber Cleaver
FTTH Flat Drop Optical Cable Stripper
Optical power meter
En la lámina, ¿qué nombre aparece bajo el dispositivo turquesa para limpiar conectores?
Optical Connecter Cleaner
Optical power meter
VFL
Fiber Optic Stripper CFS-2
Según el texto, cambios como el filtrado de λ , la extracción de λ y la amplificación deben realizarse en qué dominio.
Dominio óptico
Dominio eléctrico
Dominio acústico
Dominio térmico
¿Cuál de los siguientes dispositivos aparece citado en la lista del material?
Filtros
Transformadores
Resistencias
Baterías
Observa el dispositivo mostrado y mencionado como "Tunable Filter"; ¿qué tipo de componente es según la imagen y el texto?
Filtro sintonizable
Divisor de potencia
Aislador óptico
Acoplador mecánico
Observa el esquema de la red: ¿qué equipo dentro de la vivienda conecta los dispositivos del usuario a la red GPON?
ONT
OLT
Divisor óptico (splitter)
Router Wi‑Fi doméstico
Según el dibujo, ¿qué interfaz de velocidad aparece indicada junto a la OLT?
GbE/10G
Fast Ethernet 100 M
DSL
Wi‑Fi 2,4 GHz
¿Cuál es la longitud de onda señalada para el enlace descendente desde la OLT hacia los usuarios?
1490 nm
1310 nm
1550 nm
850 nm
En el diagrama, ¿qué longitud de onda se indica para el canal ascendente desde la ONT?
1310 nm
1490 nm
850 nm
1625 nm
¿Cuál es la distancia máxima representada entre la OLT y las ONT en esta red?
20 km
2 km
200 km
10 km
¿Qué combinaciones de división se muestran para el 1º nivel de splitting?
1x4 y 1x8
1x8 y 1x16
1x2 y 1x4
1x16 y 1x32
¿Qué combinaciones de división se muestran para el 2º nivel de splitting?
1x8 y 1x16
1x4 y 1x8
1x2 y 1x4
1x32 y 1x64
¿Cómo se denomina la tecnología de acceso indicada en el título del material?
Redes GPON
Redes WLAN
Redes LTE
Redes xDSL
Dentro de la vivienda, ¿qué sigla aparece junto a la ONT indicando la interfaz Ethernet?
GbE
10Base‑T
FastE
PoE
En la diapositiva titulada "Sistemas de comunicaciones ópticas", se menciona "Multiplexación por División en Longitud de Onda (WDM)". ¿Qué significa WDM en español?
Multiplexación por División en Longitud de Onda
Multiplexación por División en Frecuencia
Modulación por Desplazamiento de Fase
Comunicación por Fibra Única
En el esquema del sistema WDM mostrado (Tx → WDM → OFA → OFA → WDM → Rx), ¿qué componente amplifica las señales ópticas entre los dos bloques WDM?
Tx
Rx
OFA
Filtro
Según el diagrama, ¿cuántos canales como máximo se indican para el sistema en cada extremo?
16 canales
32 canales
64 canales
8 canales
La figura cita la norma para el espaciamiento de canales en sistemas densos WDM. ¿Cuál es la recomendación específica del ITU mencionada?
ITU Rec. G.MCS
ITU Rec. G.703
ITU Rec. G.652
ITU Rec. H.264
En el gráfico inferior de longitudes de onda, ¿cuál es el intervalo mostrado en el eje horizontal?
1500–1510 nm
1525–1565 nm
1570–1600 nm
1450–1490 nm
El gráfico inferior etiqueta dos regiones. ¿Cómo están nombradas esas regiones?
banda corta y banda larga
banda alta y banda baja
banda izquierda y banda derecha
banda central y banda lateral
Según la nota al pie del gráfico, ¿cuál es el valor indicado para λREF ?
1550.00 nm
1552.52 nm
1530.00 nm
1565.00 nm
La nota al pie proporciona una relación para Δλ . ¿Cuál es esa relación?
Δλ=k×0.8 nm
Δλ=k÷0.8 nm
Δλ=k+0.8 nm
Δλ=k−0.8 nm
En el diagrama del sistema WDM, ¿qué dispositivos están conectados a los bloques WDM en los extremos del enlace?
Tx y Rx
OFA y OFA
Dos WDM adicionales
Conmutadores eléctricos
