Test: Medios de transmisión y redes inalámbricas (11 preguntas)

Preguntas y respuestas del test

1. ¿Qué distingue principalmente a los medios de transmisión guiados de los no guiados?

Los guiados transmiten por radio y los no guiados emplean un cable metálico
Los guiados requieren láser y los no guiados utilizan señales eléctricas
Los guiados se destinan a largas distancias y los no guiados a distancias cortas
Los guiados emplean un soporte físico y los no guiados transmiten sin cable

Los guiados emplean un soporte físico y los no guiados transmiten sin cable

Explicación

Los medios guiados conducen la señal mediante un soporte físico, como una fibra o un cable coaxial, mientras que los no guiados transmiten sin cable. Confundir los medios guiados con la transmisión por radio invierte precisamente esta diferencia fundamental.

2. Una empresa debe seleccionar un medio de transmisión para conectar dos edificios y dispone de varias alternativas. ¿Qué criterios debería ponderar principalmente?

La cantidad de usuarios, la potencia eléctrica y el sistema operativo
El color del cable, la marca del equipo y el tipo de conector
La antigüedad de la instalación, el protocolo y el tamaño del edificio
El alcance, la velocidad, el coste y las características del entorno

El alcance, la velocidad, el coste y las características del entorno

Explicación

La elección debe valorar principalmente el alcance, la velocidad y el coste, junto con las características del entorno. El tipo de conector puede ser relevante en una instalación concreta, pero no constituye el conjunto principal de criterios indicado para seleccionar el medio.

3. ¿Qué combinación describe correctamente la fibra óptica monomodo?

Núcleo de 50 o 62.5 μm y emisor LED
Núcleo de 50 o 62.5 μm y propagación de un solo modo
Núcleo de aproximadamente 9 μm y emisor láser
Núcleo de aproximadamente 9 μm y propagación de varios modos

Núcleo de aproximadamente 9 μm y emisor láser

Explicación

La fibra monomodo se caracteriza por un núcleo cercano a 9 μm y utiliza un láser como emisor. Los núcleos de 50 o 62.5 μm corresponden a la fibra multimodo, por lo que esas combinaciones mezclan propiedades de ambas.

4. Una organización necesita un enlace de fibra óptica de 25 km entre redes metropolitanas. ¿Qué tipo de fibra resulta más adecuado?

Fibra monomodo, porque se reserva para tendidos internos de hasta 550 m
Fibra monomodo, porque cubre aproximadamente entre 10 y 40 km
Fibra multimodo, porque su núcleo amplio favorece los enlaces metropolitanos
Fibra multimodo, porque está diseñada para cubrir entre 10 y 40 km

Fibra monomodo, porque cubre aproximadamente entre 10 y 40 km

Explicación

La fibra monomodo alcanza aproximadamente entre 10 y 40 km y es adecuada para enlaces WAN y MAN, por lo que encaja con una distancia de 25 km. La fibra multimodo se emplea principalmente en recorridos más cortos, como el cableado interno.

5. ¿Qué es la clasificación de los medios de transmisión en redes de comunicación?

Es la clasificación de los protocolos utilizados en las redes para la transmisión de información.
Es la categorización de los diferentes métodos por los cuales se transmiten datos en las redes, como guiados y no guiados.
Es la división de las redes en áreas geográficas para facilitar la transmisión de datos.
Es la organización de los dispositivos de red según su función en la transmisión de datos.

Es la categorización de los diferentes métodos por los cuales se transmiten datos en las redes, como guiados y no guiados.

Explicación

La clasificación de los medios de transmisión se refiere a cómo se categorizan los métodos de transmisión, como medios guiados y no guiados. La opción correcta describe esta clasificación, mientras que las otras se refieren a aspectos diferentes de las redes.

6. ¿Cuál es la principal diferencia entre los medios de transmisión guiados y no guiados?

Los medios guiados utilizan un medio físico para la señal, mientras que los no guiados propagan la señal por el aire.
Los medios guiados son más económicos que los no guiados.
Los medios guiados siempre ofrecen mayor alcance que los no guiados.
Los medios guiados son inalámbricos, y los no guiados requieren cables.

Los medios guiados utilizan un medio físico para la señal, mientras que los no guiados propagan la señal por el aire.

Explicación

La diferencia principal radica en que los medios guiados, como la fibra óptica y el cable coaxial, utilizan un medio físico para transmitir la señal, mientras que los no guiados, como las conexiones inalámbricas, propagan la señal por el aire. La opción que indica esto es correcta, mientras que las otras contienen errores o generalizaciones incorrectas.

7. ¿Cuál es la función principal de los conectores LC en las fibras ópticas?

Permiten la conexión eficiente en switches y equipos de red.
Reducen la pérdida de señal en cables de cobre.
Facilitan la protección contra interferencias electromagnéticas.
Aumentan la velocidad de transmisión en cables multimodo.

Permiten la conexión eficiente en switches y equipos de red.

Explicación

Los conectores LC son comunes en switches y equipos de red, facilitando conexiones rápidas y seguras en fibras ópticas. Los otros conectores, como SC y ST, tienen diferentes aplicaciones y características.

8. ¿En qué año se estableció la llegada del estándar Wi-Fi 7, también conocido como 802.11be, y qué velocidad promete ofrecer?

En 2019, con velocidades de hasta 9.6 Gbps.
En 2024, con velocidades de hasta 9.6 Gbps.
En 2024, con velocidades de hasta 46 Gbps.
En 2013, con velocidades de hasta 1.3 Gbps.

En 2024, con velocidades de hasta 46 Gbps.

Explicación

El estándar Wi-Fi 7, también llamado 802.11be, fue establecido para el año 2024 y promete velocidades de hasta 46 Gbps. La opción de 2019 corresponde a Wi-Fi 6, y la de 2013 a Wi-Fi ac, que son estándares anteriores.

9. ¿En qué se diferencian las bandas Wi-Fi de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz en términos de alcance, ancho de banda y velocidad?

La banda de 2.4 GHz tiene menor alcance y menor velocidad, la de 5 GHz tiene mayor alcance y más ancho de banda, y la de 6 GHz proporciona velocidad ultrarrápida con menor alcance.
La banda de 2.4 GHz ofrece menor alcance y menor velocidad, la de 5 GHz tiene mayor alcance y menor ancho de banda, y la de 6 GHz combina mayor velocidad con menor alcance.
La banda de 2.4 GHz alcanza más distancia con menor ancho de banda, la de 5 GHz proporciona mayor ancho de banda y menor alcance, y la de 6 GHz ofrece velocidad ultrarrápida con menor cobertura.
La banda de 2.4 GHz tiene mayor alcance y menor velocidad, mientras que la de 6 GHz ofrece mayor velocidad y menor alcance.

La banda de 2.4 GHz tiene mayor alcance y menor velocidad, mientras que la de 6 GHz ofrece mayor velocidad y menor alcance.

Explicación

La banda de 2.4 GHz tiene mayor alcance pero menor velocidad, ideal para cubrir áreas amplias, mientras que la de 6 GHz ofrece velocidades muy altas y menor alcance, adecuada para aplicaciones que requieren alta velocidad en distancias cortas.

10. ¿Cuál es una de las principales consecuencias de la implementación de la tecnología 5G en comparación con el 4G?

El 5G puede conectar hasta un millón de dispositivos por km², facilitando el Internet de las Cosas.
El 5G reduce la velocidad de conexión en comparación con el 4G.
El 5G tiene un alcance menor y menor capacidad de conexión que el 4G.
El 5G solo se utiliza para teléfonos móviles y no para otros dispositivos.

El 5G puede conectar hasta un millón de dispositivos por km², facilitando el Internet de las Cosas.

Explicación

La capacidad del 5G para conectar hasta un millón de dispositivos por km² permite una mayor integración de dispositivos IoT, lo que es una de sus principales ventajas. La reducción de velocidad o alcance no es una consecuencia del 5G, sino que sus mejoras incluyen mayor velocidad y menor latencia.

11. ¿Cómo se puede aplicar en la práctica la elección entre radioenlaces de microondas terrestres y enlaces infrarrojos para conectar redes en un entorno urbano?

Se usan ambos en conjunto para aumentar la velocidad de transmisión en redes urbanas.
Los radioenlaces de microondas se emplean en interiores y los infrarrojos en exteriores para evitar interferencias.
Los infrarrojos son preferidos en entornos rurales por su mayor alcance, mientras que los microondas se usan en zonas urbanas por su menor costo.
Se utilizan radioenlaces de microondas cuando se requiere una conexión de larga distancia y línea de visión despejada, mientras que los infrarrojos son adecuados para comunicaciones de corto alcance y en línea de visión directa.

Se utilizan radioenlaces de microondas cuando se requiere una conexión de larga distancia y línea de visión despejada, mientras que los infrarrojos son adecuados para comunicaciones de corto alcance y en línea de visión directa.

Explicación

Los radioenlaces de microondas se aplican en conexiones de larga distancia y requieren línea de visión despejada, ideales para interconectar redes lejanas o torres de telefonía móvil. Los infrarrojos, en cambio, son adecuados para comunicaciones de corto alcance y en línea de visión directa, típicamente en dispositivos cercanos.

Repasa con flashcards

Memoriza las respuestas con 11 flashcards de Medios de transmisión y redes inalámbricas.

¿Cómo se clasifican los medios de transmisión?

En guiados y no guiados.

¿Qué factores principales se consideran al elegir un medio de transmisión?

El alcance, la velocidad y el coste.

¿Cuál es el diámetro del núcleo de la fibra óptica monomodo?

Aproximadamente 9 μm.

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