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WorksheetsConcepto y Redes de Comunicación
Total questions: 69
Worksheet time: 35mins
¿Qué expresa el prefijo “tele-” en la palabra telecomunicación?
Comunicación cara a cara cercana
Comunicación a larga distancia
Comunicación solo por imágenes
Comunicación exclusiva por internet
En una red de comunicación básica, ¿qué elemento transporta el mensaje desde el emisor al receptor?
Canal de comunicación
Codificador del emisor
Decodificador del receptor
Fuente de alimentación
Ordena el flujo correcto del mensaje en el modelo completo:
Receptor → canal → decodificador → emisor
Emisor → codificador → canal → decodificador → receptor
Emisor → canal → codificador → decodificador → receptor
Codificador → emisor → canal → receptor → decodificador
¿Cuál es la función principal del codificador en telecomunicaciones?
Enviar la señal al canal
Convertir el mensaje a señales transmisibles
Interpretar el mensaje recibido
Eliminar el ruido del canal
Selecciona todas las afirmaciones correctas sobre emisor y receptor.
El emisor origina el mensaje
El receptor crea el canal físico
El receptor interpreta el contenido
El emisor decodifica la señal
En el esquema mostrado, ¿qué ocurre primero cuando haces una videollamada?
El receptor decodifica tu voz
El canal genera el mensaje
Tu dispositivo actúa como emisor
El decodificador crea el codificador
¿Qué componente estaría involucrado si un mensaje llega pero no puede entenderse?
Codificador defectuoso o decodificador
Canal sin longitud suficiente
Emisor con demasiados receptores
Receptor actuando como canal
Observa el esquema con cinco teléfonos conectados entre sí. ¿Qué problema principal muestra este modelo de conexiones directas?
Aumenta rápidamente el número de cables necesarios
Mejora la privacidad de todas las conversaciones
Reduce el costo de instalar cada nuevo teléfono
Permite ampliar la red sin cambios de infraestructura
En una red con N teléfonos conectados punto a punto, ¿qué expresión indica cuántas líneas se necesitan?
N(N−1)/2 conexiones totales
N+1 líneas por usuario
2N conexiones en paralelo
N2 líneas independientes
Si hay 5 teléfonos en conexiones directas, ¿cuántas líneas se requieren según el esquema?
10 líneas en total
5 líneas en total
15 líneas en total
8 líneas en total
¿Cuál fue la función principal de las primeras centralitas telefónicas como la de la imagen?
Conectar manualmente llamadas entre abonados
Grabar automáticamente todas las conversaciones
Proporcionar energía a los aparatos domésticos
Convertir voz en paquetes de datos digitales
En la sala de conmutación histórica se ven muchas operadoras trabajando. ¿Qué tarea realizaban principalmente?
Enchufar y retirar clavijas para establecer circuitos
Soldar permanentemente los cables de cada usuario
Medir voltajes para reparar averías complejas
Asignar números nuevos a todos los abonados
Selecciona las afirmaciones correctas sobre por qué surgieron las centrales telefónicas.
Reducir el número de líneas físicas necesarias
Facilitar la conexión entre muchos abonados
Evitar completamente el uso de operadoras humanas
Hacer innecesarias las conexiones temporales con clavijas
Permitir escalar la red con menor complejidad
Observa el diagrama de conexiones directas entre muchos teléfonos. ¿Por qué esta solución no escala bien cuando aumenta el número de usuarios?
Porque las líneas crecen casi cuadráticamente con usuarios
Porque los teléfonos necesitan baterías más grandes
Porque las llamadas duran menos tiempo siempre
Porque los cables sólo sirven para datos y no voz
En una red con 100 teléfonos conectados directamente entre sí, ¿cuántas líneas serían necesarias?
4950 líneas entre todos los teléfonos
1000 líneas a la central local
100 líneas para pares cercanos
50 líneas sólo para emergencias
Una central de conmutación conecta cada teléfono a un nodo central. ¿Qué efecto tiene esto sobre el número total de líneas?
El número de líneas iguala al número de teléfonos
El número de líneas se reduce a la mitad siempre
El número de líneas supera el doble de teléfonos
El número de líneas depende sólo del tráfico
Selecciona las ventajas de usar centrales de conmutación en redes telefónicas.
Menor cantidad total de líneas físicas
Mayor escalabilidad con más usuarios
Aumento grande de cables entre pares
Ahorro en infraestructura y costos
¿Cuál de las siguientes NO es un nivel de la jerarquía de las centrales telefónicas?
Centrales locales
Centrales primarias
Centrales secundarias
Centrales de usuario final
Centrales terciarias o nodales
Selecciona TODOS los niveles que aparecen en la jerarquía mostrada.
Centrales regionales
Centrales locales
Centrales primarias
Centrales secundarias
Centrales terciarias o nodales
¿Qué par de niveles representa el inicio y el final de la lista jerárquica mostrada?
Locales y primarias
Primarias y secundarias
Locales y terciarias o nodales
Secundarias y terciarias o nodales
Ordena mentalmente los niveles y elige la opción que mantiene el orden correcto de abajo hacia arriba.
Terciarias o nodales, secundarias, primarias, locales
Locales, primarias, terciarias o nodales, secundarias
Locales, primarias, secundarias, terciarias o nodales
Primarias, locales, secundarias, terciarias o nodales
Según el diagrama de la central local, ¿qué conecta a cada teléfono con la central?
Troncales digitales metropolitanas
Línea de abonado hacia la central
Enlaces satelitales de larga distancia
Fibra óptica interurbana compartida
Observando la imagen de "Centrales Primarias", ¿cuál es el papel principal de la central primaria en la red?
Conectar abonados directamente por pares de cobre
Agrupar centrales locales y secciones primarias
Fabricar equipos telefónicos de usuarios
Proveer energía eléctrica a las cabinas públicas
¿Qué elemento aparece repetido alrededor de la central local y representa usuarios finales?
Routers de núcleo empresariales
Teléfonos fijos de abonado
Servidores de datos regionales
Radiobases celulares urbanas
En la jerarquía mostrada, ¿cómo se relacionan las centrales locales con la central primaria?
Se conectan hacia la central primaria
Se subordinan a una sección primaria
Se conectan solo mediante satélite
No tienen enlace con la central primaria
Si un abonado realiza una llamada, ¿cuál es el recorrido más probable según los diagramas?
Teléfono → central local → central primaria
Teléfono → central primaria → central local
Teléfono → satélite → central primaria
Teléfono → router doméstico → central local
En el diagrama, ¿qué función cumple una central secundaria en la jerarquía de la red?
Conectar usuarios locales entre sí
Actuar como nodo que agrupa centrales primarias
Dirigir el tráfico hacia la central terciaria
Servir como punto final de la red troncal
Observa la imagen de centrales terciarias (nodal). ¿Cuál es la relación principal entre una central terciaria y las centrales secundarias?
La terciaria depende de una secundaria única
La terciaria distribuye tráfico a varias secundarias
La terciaria reemplaza a las secundarias temporales
La terciaria conecta solo con centrales primarias
Según los diagramas, ¿qué camino sigue típicamente una comunicación desde un usuario hasta el nivel más alto?
Usuario → Central primaria → Central secundaria
Usuario → Central secundaria → Central terciaria
Usuario → Central terciaria → Central secundaria
Usuario → Central primaria → Central terciaria
En la estructura mostrada, ¿qué elemento describe mejor un enlace entre centrales?
Conexión física dedicada
Servicio al usuario final
Edificio administrativo regional
Almacenamiento de datos local
¿Cuál es una ventaja de tener una central terciaria (nodal) en la red?
Reduce la cantidad de usuarios finales
Permite consolidar tráfico de varias secundarias
Elimina la necesidad de centrales primarias
Hace innecesarios los enlaces físicos
Observa el diagrama de “Red complementaria”. ¿Qué función cumplen las centrales nodales en esta estructura jerárquica?
Coordinar niveles y ofrecer rutas finales
Almacenar datos locales y copias de seguridad
Solo conectar dispositivos de usuario final
Reemplazar totalmente a las centrales secundarias
En el diagrama de “Red complementaria”, ¿qué representa una ruta final entre dos nodos nodales?
Un enlace directo de alta capacidad
Una conexión temporal de mantenimiento
Un cable local dentro de una vivienda
Una ruta exclusiva para tráfico primario
Según la estructura mostrada, ¿cuál es el orden correcto de niveles desde el usuario hasta el núcleo nodal?
Local, Primaria, Secundaria, Nodal
Primaria, Local, Secundaria, Nodal
Secundaria, Nodal, Primaria, Local
Nodal, Secundaria, Primaria, Local
Las “secciones directas” en el diagrama se indican con líneas discontinuas. ¿Qué ventaja aportan dentro de la red complementaria?
Reducir saltos y mejorar tiempos de tránsito
Aumentar la cantidad de dispositivos finales
Evitar por completo el uso de rutas finales
Eliminar la necesidad de centrales secundarias
En la imagen de “Centrales Terciarias (nodal)”, varias ciudades están interconectadas con múltiples enlaces. ¿Qué característica de diseño refleja esta malla?
Redundancia y múltiples caminos posibles
Uso exclusivo de enlaces unidireccionales
Dependencia de una única central primaria
Desconexión entre centrales secundarias
Si la conexión directa entre Madrid y Barcelona falla en la malla nodal, ¿qué ocurrirá normalmente en una red complementaria bien diseñada?
El tráfico se redirige por rutas alternativas
Toda la red queda completamente inactiva
Los usuarios locales pierden su acceso físico
Se reemplaza la topología por una en estrella
En la RTB, ¿qué ventaja aporta tener rutas alternativas entre centrales al encaminar llamadas?
Reduce la pérdida de llamadas por caminos ocupados
Elimina por completo los tiempos de espera en cola
Garantiza que todas las rutas sean siempre más cortas
Permite que las llamadas usen redes móviles externas
Cuando existe una sección directa entre la central de origen y la central de destino, ¿qué decisión se toma primero al encaminar la llamada?
Se cursa por la sección directa como primera opción
Se prueba una ruta alternativa con menos saltos
Se envía por la ruta final de desbordamiento
Se distribuye por varias rutas en paralelo
Si la sección directa está ocupada y no puede cursarse la llamada, ¿qué sucede con el tráfico?
Se encamina por la ruta final produciendo desbordamiento
Se bloquea hasta que la sección directa quede libre
Se redirige obligatoriamente a una red distinta
Se repite la llamada automáticamente tras un minuto
Selecciona las afirmaciones correctas sobre el desbordamiento de la sección directa.
Ocurre cuando la sección directa no puede cursar la llamada
Se usa una ruta final correspondiente como alternativa
Evita totalmente la congestión en todas las rutas
Se decide dentro de las centrales de la RTB
¿Cuál es un inconveniente de disponer de varias rutas alternativas en el encaminamiento telefónico?
Hay que decidir cuál ruta tomar en cada llamada
Aumenta siempre el costo de todas las llamadas
Impide conectar abonados de distintas ciudades
Obliga a usar enlaces inalámbricos exclusivamente
¿Cuándo se aplica el segundo criterio de encaminamiento en una red telefónica jerárquica?
Cuando el primer criterio no puede aplicarse por cualquier causa
Cuando la ruta final está libre y disponible sin congestión
Siempre, como primera opción en cualquier llamada
Solo cuando todas las rutas directas están permanentemente caídas
Según el segundo criterio, ¿qué ruta se intenta primero para cursar la llamada?
La sección directa disponible o la más corta de las directas
La ruta final correspondiente sin evaluar alternativas
La ruta más larga entre centrales superiores
La primera ruta jerárquica de rango máximo
En el tercer criterio, si la ruta final correspondiente está congestionada, ¿qué ocurre con la llamada?
La llamada se pierde por congestión
Se redirige a una ruta directa más corta
Se mantiene en cola hasta liberar la ruta
Se envía por una ruta de rango superior
El segundo criterio menciona la Red Jerárquica. ¿Qué papel cumple en la decisión de encaminamiento?
Permite usar centrales de rango superior si hay secciones directas
Obliga a evitar cualquier sección directa disponible
Selecciona automáticamente la ruta final única
Reduce la longitud de todas las rutas por igual
Selecciona las afirmaciones correctas sobre el tercer criterio de encaminamiento.
Se usa cuando no aplican ni el primero ni el segundo criterio
La única opción es la ruta final correspondiente
Siempre garantiza el cursado de la llamada sin pérdidas
Puede provocar pérdida de llamadas si hay congestión
Observa el diagrama. Si Ab1 llama a Ab2, ¿qué ruta jerárquica más directa debe seguir la llamada desde CP2 para llegar al lado de CS3?
CP2 → CS2 → CS3
CP2 → CS1 → CT1
CP2 → CP3 → CP4
CP2 → CT2 → CS3
En el caso de un fallo del enlace directo CS2–CS3 (línea discontinua), ¿cuáles rutas alternativas permitirían que la llamada de Ab1 llegue a Ab2?
CP2 → CS2 → CT1 → CS3
CP2 → CS2 → CP3 → CP4
CP2 → CS1 → CT1 → CS3
CP2 → CS2 → CT2 → CS3
Según el diagrama, ¿cuál es el orden correcto desde el usuario hasta los niveles superiores de la red telefónica?
Terminal de abonado → línea de abonado → central local → sección primaria → central primaria → sección secundaria → central secundaria → sección terciaria → central terciaria o nodal → sección cuaternaria
Línea de abonado → terminal de abonado → central primaria → sección local → central secundaria → sección terciaria → central nodal → sección cuaternaria
Terminal de abonado → central local → línea de abonado → sección primaria → central secundaria → sección cuaternaria → central terciaria
Sección cuaternaria → central nodal → sección terciaria → central secundaria → sección primaria → central local → línea de abonado → terminal
¿Qué función cumple la central local en la estructura mostrada?
Conectar la línea de abonado con la red primaria de conmutación
Gestionar enlaces entre centrales terciarias o nodales remotas
Almacenar terminales de abonado y sus ajustes físicos
Proveer acceso directo a la sección cuaternaria interurbana
Selecciona todos los niveles que pertenecen al tramo intermedio entre la central local y la central terciaria o nodal.
Sección primaria
Central primaria
Sección secundaria
Central secundaria
Sección cuaternaria
¿Qué significa que un circuito telefónico esté cursando tráfico?
Ambos terminales y conmutación ocupados
Solo uno de los terminales ocupado
La central apagada y sin llamadas
Únicamente el cable físico ocupado
¿Cuál de estas es una variación de tráfico mencionada?
Diarias o cotidianas
Mensuales estrictas
Bianuales fijas
Por usuario único
¿Para qué se mide el tráfico telefónico en una central de conmutación?
Dimensionar sin excesos ni escasez
Aumentar la factura del cliente
Eliminar todas las llamadas largas
Cambiar el tipo de cable usado
¿Cuáles son las dos magnitudes usadas para cuantificar el tráfico telefónico?
Volumen del tráfico
Intensidad del tráfico
Número de abonados
Velocidad de la red
El volumen de tráfico telefónico se calcula con VT = n × d. ¿Qué representan n y d?
Número de llamadas y duración media
Número de líneas y ruido medio
Número de usuarios y coste medio
Número de áreas y distancia media
Si se realizan 50 llamadas con duración media de 2 minutos, ¿cuál es el volumen de tráfico en minutos?
100 minutos totales
50 minutos totales
150 minutos totales
200 minutos totales
Una LLR equivale al tiempo de ocupación de un circuito durante:
2 minutos o 120 segundos
1 minuto o 60 segundos
100 segundos exactos
5 minutos o 300 segundos
La unidad CCS representa ocupación durante 100 segundos. ¿Cuál es la relación correcta con LLR?
1 LLR = 1,2 CCS
1 LLR = 0,5 CCS
1 CCS = 2 LLR
1 CCS = 1,5 LLR
¿Qué expresa la unidad Erlang en redes telefónicas?
La velocidad de transmisión de datos
La ocupación promedio de un recurso por hora
La potencia eléctrica consumida por central
El número máximo de líneas instaladas
Según las fórmulas mostradas, ¿cómo se calcula la intensidad de tráfico IT usando número de llamadas y duración media?
IT = n × d × to
IT = n ÷ d ÷ to
IT = n × d ÷ to
IT = to ÷ n × d
En 60 minutos se realizan 1000 llamadas de 2 minutos cada una. ¿Cuál es el tráfico en Erlangs?
16.7 Erlangs
33.3 Erlangs
2.0 Erlangs
1000 Erlangs
Observa la representación de ocupación durante 60 min. ¿Qué describe mejor el concepto de tráfico allí?
Tiempo total de espera de usuarios
Suma de tiempos ocupados dividido 60 minutos
Cantidad de líneas disponibles en la central
Número de llamadas perdidas por congestión
¿Qué describe mejor la hora cargada en una red telefónica?
El periodo diario con menor tráfico registrado
La hora del día con tráfico máximo promedio
Un momento aleatorio sin llamadas activas
El intervalo con mantenimiento programado
Selecciona las afirmaciones correctas sobre LLR/HC y CCS/HC.
LLR/HC mide llamadas reducidas en la hora cargada
CCS/HC se basa en bloques de 100 segundos cursados
Ambas son medidas de intensidad de tráfico
LLR/HC y CCS/HC solo aplican a redes de datos
Si 1 Erlang equivale a 30 LLR/HC, ¿cuántos LLR/HC corresponden a 0,5 Erlang?
15 LLR/HC exactos
30 LLR/HC exactos
36 LLR/HC exactos
0,5 LLR/HC exactos
Una central registra 1,2 CCS/HC. ¿A cuántos Erlang equivale según las equivalencias?
0,033 Erlang aproximados
0,028 Erlang aproximados
0,833 Erlang aproximados
0,033 LLR/HC aproximados
Completa: CCS/HC representa la intensidad de tráfico correspondiente a un volumen de tráfico de ____ segundos durante la hora cargada.
60 segundos exactos
100 segundos exactos
30 segundos exactos
120 segundos exactos
