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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEARSS

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Título del test:
ARSS

Descripción:
Tema 1, 2, 3

Autor:
Nahia
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Fecha de Creación:
21/10/2019

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 146
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Temario:
Indique en cuál o cuáles de los siguientes paradigmas de conmutación existe una fase de finalización de conexión. En ninguna Conmutación de circuitos virtuales Conmutación de datagramas Conmutación de circuitos.
Indique en cuál o cuáles de los siguientes paradigmas de conmutación existe una fase de finalización de conexión. En ninguna Conmutación de datagramas Conmutación de circuitos .
2. Para paquetes de un tamaño L, si aumentamos la velocidad de transmisión de un enlace físico. El tamaño de los paquetes cambia Su retardo de transmisión cambia El tamaño de los paquetes disminuye Aumenta su retardo de transmisión.
Para paquetes de un tamaño L, si aumentamos la velocidad de transmisión de un enlace físico. Disminuye su tiempo de transmisión . Ninguna de las otras respuestas es correcta El tamaño de los paquetes aumenta Su retardo de propagación cambia Aumenta su retardo de propagación.
El protocolo A es un protocolo de nivel 2 de la arquitectura OSI. El protocolo B es un protocolo de nivel 3 de la arquitectura OSI. Si la aplicación que los emplea envía una PDU, ¿que PDU será más grande? La PDU de nivel 3 La de la aplicación La PDU de nivel 2 Las dos deben ser iguales.
Un conmutador de nivel 3 necesita implementar el nivel 2? Solo si tiene más de un interfaz Si No.
En una tecnología de conmutación de paquetes Los paquetes se envían por un enlace uno tras otro No tienen sentido los enlaces half-duplex Se pueden enviar varios paquetes du forma simultánea pro el mismo enlace en el mismo sentido .
En una tecnología de conmutación de paquetes La transmisión de un paquete monopoliza el uso del canal entre dos conmutadores en ese sentido No tienen sentido los enlaces half-duplex Se pueden enviar varios paquetes du forma simultánea pro el mismo enlace en el mismo sentido .
Indique cuáles de las siguientes soluciones tecnológicas son soluciones de conmutación de paquetes Una solución de conmutación de circuitos Una solución de conmutación de datagramas Ninguna de ellas.
Indique cuáles de las siguientes soluciones tecnológicas son soluciones de conmutación de paquetes Ninguna de ellas Una solución de conmutación de circuitos virtuales Una solución de conmutación de circuitos.
La comunicación entre dos agentes de nivel N en dos hosts diferentes se hace a través de un Interfaz Protocolo Servicio.
La conmutación entre un nivel y el inmediatamente inferior en una arquitectura de protocolos se hace a través de un Interfaz Servicio Protocolo.
La PDU del nivel de enlace se llama Datagrama Ninguna Segmento Trama Bit Celda.
En una arquitectura de protocolos con 5 niveles (siendo el 1 nivel físico), la cabecera que añada el nivel 3 será analizada en el receptor por el nivel 3 los niveles 1 y 2 los niveles 1,2 y 3 ninguna de las otras respuestas es correcta.
El protocolo IP es de capa 3 5 6 2 7 4 1.
Indique qué capa del modelo de referencia OSI es la encargada de colocar los bits en el medio de transmisión 2 5 1 6 3 7 4.
Qué niveles son imprescindibles en los hosts de una LAN para que puedan comunicarse 1, 2 y 3 1 y 2 Fisico 1, 2, 3 y 4 1.
Indique cuál o cuáles de los siguientes niveles de la pila de protocolos OSI se implementan fuera de las aplicaciones en la arquitectura TCP/IP; es decir, se implementan en el sistema operativo o en el propio interfaz de red El nivel de transporte Ninguna es correcta el nivel de sesión.
Indique cuál o cuáles de los siguientes niveles de la pila de protocolos OSI se implementan fuera de las aplicaciones en la arquitectura TCP/IP; es decir, se implementan en el sistema operativo o en el propio interfaz de red el nivel de sesión el nivel de red el nivel de presentación.
ndique cuál o cuáles de los siguientes niveles de la pila de protocolos OSI se implementan fuera de las aplicaciones en la arquitectura TCP/IP; es decir, se implementan en el sistema operativo o en el propio interfaz de red el nivel de enlace el nivel de presentación el nivel de sesión.
Indique cuál cuáles de los siguientes niveles debe implementar un “conmutador” el nivel de transporte el nivel de aplicación el nivel físico.
Indique cuál cuáles de los siguientes niveles debe implementar un “conmutador” el nivel de enlace Ninguna es correcta El nivel de aplicación.
En una arquitectura de protocolos en la que el nivel 1 es el nivel físico ninguna de las otras respuestas es correcta la PDU del nivel N contiene en sus datos a la PDU del nivel N-1 normalmente las PDUs del nivel N son de menor tamaño que las del nivel N+1 porque incluyen una cabecera menos un nivel N puede utilizar un servicio ofrecido por el nivel N+1 solo un nivel puede ofrecer un servicio de fragmentación y reensamblado el formato de las PDUs de un nivel viene determinado por el protocolo que emplea ese nivel.
El nivel físico trabaja con segmentos bits paquetes frames datagramas.
¿En un conmutador de paquetes, a qué hace referencia la “planificación” o el “algoritmo de planificación” de los mismos? El conjunto de reglas que determinan el siguiente paquete a enviar por el enlace El conjunto de reglas empleadas para decidir el tiempo de transmisión de un paque El conjunto de reglas que determinan cómo construir la cabecera de un paquete .
Los protocolos especifican Las acciones a llevar a cabo ante ciertos mensajes o ciertos eventos El sistema operativo que deben emplear los conmutadores Ninguna de las otras respuestas es correcta.
Los protocolos especifican El formato de los mensajes El sistema operativo que deben emplear los hosts El sistema operativo que deben emplear los conmutadores.
El retardo de propagación depende de la distancia Ninguna de las anteriores el tamaño de los datos a enviar.
Si un paquete es del doble de tamaño que otro su tiempo de transmisión por el mismo enlace será el mismo su tiempo de transmisión por el mismo enlace será el doble su tiempo de propagación por el mismo enlace será el doble.
El retardo medio de espera en la cola de salida de un interfaz en una tecnología de conmutación de paquetes depende de los tamaños de los paquetes depende del retardo de propagación del enlace de salida Ninguna es correcta.
El retardo medio de espera en la cola de salida de un interfaz en una tecnología de conmutación de paquetes depende del retardo de propagación del enlace de salida depende de la tasa media de llegada de paquetes a ese interfaz ninguna de las otras respuestas es correcta.
El retardo medio de espera en la cola de salida de un interfaz en una tecnología de conmutación de paquetes depende de la velocidad de transmisión de ese enlace de salida depende del retardo de propagación del enlace de salida ninguna de las otras respuestas es correcta.
Un paquete debe ser enviado por un interfaz de comunicaciones. Ese interfaz tiene otros paquetes para enviar, además de éste. Indique qué retardos que sufre el paquete en cuestión se pueden ver afectados por esos otros paquetes el retardo de transmisión el retardo de propagación el retardo en cola.
El RTT de un paquete en una tecnología de conmutación de paquetes depende de el tamaño del paquete la velocidad de propagación en cada enlace la velocidad de transmisión en cada enlace la distancia de cada enlace Todas la anteriores son correctas.
A qué corresponden las siglas RTT? Round Transfer Time Rapid Transmission Time Repeat Total Time Round Trip Time Request Total Time.
Indique las afirmaciones que sean correctas Los paquetes de una tecnología de conmutación de circuitos virtuales no necesitan cabeceras pues la información necesaria para seleccionar el camino se indicó en la fase de establecimiento del circuito virtual Las cabeceras de los paquetes de una tecnología de conmutación de circuitos virtuales deben ser de tamaño constante Una tecnología de conmutación de circuitos virtuales añade un mayor retardo al inicio del envío del flujo frente a una de conmutación de datagramas debido a la fase de establecimiento del circuito virtual Ninguna de las otras afirmaciones es correcta .
Indique las afirmaciones que sean correctas Ninguna de las otras afirmaciones es correcta Una tecnología de conmutación de circuitos añade un mayor retardo al inicio del envío de flujo de datos respecto a una de conmutación de datagramas debido a la fase de establecimiento del circuito En una tecnología de conmutación de datagramas siempre se deben permitir paquetes de tamaño variable Los paquetes de una tecnología de conmutación de circuitos virtuales no necesitan cabeceras pues la información necesaria para seleccionar el camino se indicó en la fase de establecimiento del circuito virtual .
Complete de forma correcta la frase: “Dos paquetes que se envían por el mismo enlace, uno tras otro, si uno es del doble de bits que otro... su tiempo de transmisión será el doble la suma de su tiempo de transmisión y de propagación es la misma csi tiempo de propagación será el doble.
En cuál o cuáles de los siguientes paradigmas de conmutación es necesaria una primera fase de establecimiento de conexión antes de poder enviar datos? conmutación de datagramas conmutación de circuitos virtuales / circuitos Ninguna de las anteriores.
La conmutación de circuitos virtuales es un tipo de conmutación de datagramas conmutación de paquetes conmutación de circuitos.
En qué unidades se mide la velocidad de transmisión? bits segundos bits por segundo kilómetros por segundo.
En una tecnología de conmutación de circuitos, la capacidad asignada a un circuito y que no estén empleando los extremos de este... se reparte entre el resto de los circuitos se queda sin utilizar si es más de la mitad de la capacidad reservada se reparte entre el resto de los circuitos.
Cuáles de las siguientes son ventajas de una arquitectura de protocolos en capas Permite que todas las capas tengan control total sobre los bits que se envían por el medio físico Permite modificar la implementación del protocolo de una capa sin modificar el resto de las capas ninguna es correcta.
Cuáles de las siguientes son ventajas de una arquitectura de protocolos en capas ninguna es correcta Permiten modificar el protocolo empleado por una capa sin modificar el resto de las capas Permite que todas las capas tengan control total sobre los bits que se envían por el medio físico.
Una tecnología LAN construye tramas de un máximo de 256 bytes. Emplea una cabecera de tamaño constante de 24 bytes. El nivel físico por el que las envía añade 8 bits al comienzo de la trama para sincronización de reloj. Indique cuál sería el tamaño del máximo bloque de datos que su pueden enviar dentro de una trama de esta tecnología.
¿Cuántos bits pueden ser enviados por un transmisor a una velocidad 1Mbps antes de que la señal del primer bit alcance a un receptor que se encuentra a una distancia de 50km si la velocidad de propagación en el medio de transmisión es 220,000km/s? De la respuesta con el número entero más cercano.
Dos hosts se encuentran interconectados a través de un conmutador de paquetes. El enlace entre el host A y el conmutador S es a 9Mbps y de 96km. El enlace entre el host B y S es a 69Mbps y de 47km. La velocidad de propagación en ambos enlaces es de 241000km/s. El host A envía un paquete al host B de 3800 bytes. Calcule cuánto tiempo transcurre entre que se empieza a enviar el paquete en A y termina de recibirse en B. El tiempo de procesado en el conmutador es despreciable y no hay más cercano o la corrección automática del test le contará la pregunta como incorrecta .
Un protocolo de nivel de red se trasporta en una LAN Ethernet. La cabecera de nivel MAC Ethernet tiene una longitud de 14 bytes y una cola de 4 bytes. El protocolo de nivel de red emplea una cabecera de 20 bytes. Este protocolo de nivel de red emplea la LAN Ethernet con un encapsulado que incluye el subnivel LLC. El subnivel LLC añade una cabecera de 3 bytes. Supongamos que se quiere enviar una PDU de nivel 3 que incluye 200 bytes de datos. Indique cuál será el tamaño en bytes de la PDU del subnivel LLC. .
Un protocolo de nivel de aplicación envía mensajes de 100 bytes. Emplea un protocolo de transporte que añade una cabecera de 14 bytes. El protocolo de nivel de red empleado añade una cabecera de 12 bytes. Indique cuál será el tamaño en bytes de la PDU del nivel 4 (ponga solo el número).
Una red Ad-hoc tiene límite de terminales empleándola no emplea CSMA/CA no tiene punto de acceso tiene más de un punto de acceso .
El BSSID es de 48bits son las siglas de Broadband Single Set IDentifier.
El BSSID existe tanto en redes ad-hoc como infraestructura son las siglas de Broadband Single Set IDentifier.
Qué campo/s de la cabecera de las celdas ATM se emplea/n en un conmutador a la hora de decidir el puerto de salida CLP HEC VCI.
Qué campo/s de la cabecera de las celdas ATM se emplea/n en un conmutador a la hora de decidir el puerto de salida GFC PT VPI.
En un circuito virtual permanente en una red ATM ninguna es correcta todos los paquetes son del mismo tamaño todos los paquetes se entregan en el extremo final del circuito, es decir, la red es fiable .
En un circuito virtual permanente en una red ATM todos los paquetes se entregan en el extremo final del circuito, es decir, la red es fiable los paquetes son entregados en el extremo final del circuito en el mismo orden en que se enviaron desde el origen.
Cuando un conmutador Ethernet recibe por un puerto una trama con dirección MAC origen A y dirección MAC destino B Si ya tiene en la base de datos de filtrado la dirección A descarta la trama Modifica la base de datos de filtrado para incluir la dirección A haciendo referencia al puerto por el que ha recibido la trama Si B=FF:FF:FF:FF:FF:FF nunca hará inundación de la trama.
Cuando un conmutador Ethernet recibe por un puerto una trama con dirección MAC origen A y dirección MAC destino B Si B=FF:FF:FF:FF:FF:FF nunca hará inundación de la trama Si B=FF:FF:FF:FF:FF:FF reenvía esa trama por todos los puertos menos pos aquel por el cual la recibió Si B es distinto de FF:FF:FF:FF:FF:FF nunca hará inundación de la trama.
La jerarquía digital plesiócrona se basa en conmutación de paquetes conmutación de circuitos.
Una trama 802.11 Ninguna es correcta Tiene en la cabecera direcciones de interfaces que son de 48 bits Contiene una trama 802.3 En una Wireless LAN en modo ad-hoc se envía siempre a través de un punto de acceso.
Una trama 802.11 En una Wireless LAN en modo ad-hoc se envía siempre a través de un punto de acceso Contiene 3 valores de dirección MAC en la cabecera cuando se envía desde un terminal inalámbrico al punto de acceso de la Wireless LAN Contiene una trama 802.3.
Las direcciones MAC empleadas en las tramas 802.11 Tienen el mismo tamaño que las empleadas en 802.3 Tienen distinto tamaño que las empleadas en 802.3 No existen, en 802.11 no se emplean direcciones MAC.
Las direcciones MAC empleadas en las tramas 802.11 No existen, en 802.11 no se emplean direcciones MAC Tienen distinto tamaño que las empleadas en 802.3 Pertenecen al mismo espacio de direcciones que las de las tramas 802.3.
Cuál es la duración de la trama PDH? 100 microsegundos 125 microsegundos 32 microsegundos.
Cuál de los dos conjuntos de flujos PDH corresponde al estándar europeo? E1, E3, E4 T1, T3, T4 .
Marque las afirmaciones correctas Un conmutador Ethernet puede tener puertos a diferentes velocidades Un hub Ethernet puede tener puertos a diferentes velocidades Un conmutador Ethernet reenvía siempre una trama que recibe por un puerto por todos los demás puertos .
Marque las afirmaciones correctas Un hub Ethernet puede tener los puertos en modo half-duplex Un hub Ethernet puede tener puertos a diferentes velocidades Un conmutador Ethernet reenvía siempre una trama que recibe por un puerto por todos los demás puertos .
Marque las afirmaciones correctas Un conmutador Ethernet puede tener los puertos en modo half-duplex Un hub Ethernet puede tener puertos a diferentes velocidades Un conmutador Ethernet reenvía siempre una trama que recibe por un puerto por todos los demás puertos .
Marque las afirmaciones correctas Un conmutador Ethernet puede tener los puertos en modo full-duplex Un hub Ethernet puede tener puertos a diferentes velocidades Un conmutador Ethernet reenvía siempre una trama que recibe por un puerto por todos los demás puertos .
Un IBSS es un Una red con punto de acceso Infraestructure Basic Service Sets Independent Basic Service Sets.
El medio físico que empleaba la primera versión comercia de Ethernet era un cable de dos pares de hilos de cobre trenzados, aunque solo usaba un par un cable de dos pares de hilos de cobre y usaba ambos un cable de un par de hilos de cobre trenzados un par de fibra óptica ninguna es correcta un cable coaxial.
El medio físico que emplea 100Base-FX es fibra óptica cable de pares de hilos de cobre cable coaxial.
El protocolo de control de acceso al medio en Ethernet Permite que los hosts que emplean el mismo medio compartido arbitren el uso de este Emplea detección de portadora Se implementa en el subnivel MAC Se implementa en el subnivel de enlace Todas son correctas.
Un hub Ethernet es un equipo que debe implementar hasta el nivel de la pila OSI: Red Transporte Fisico Enlace.
Qué subnivel se encarga de la comprobación del CRC en Ethernet? Subnivel LLC Subnivel MAC.
¿El estándar 802.3 incluye la definición de qué nivel o niveles de una arquitectura de protocolos? Transporte aplicación fisico presentacion red sesion.
¿El estándar 802.3 incluye la definición de qué nivel o niveles de una arquitectura de protocolos? Transporte aplicación enlace presentacion red sesion.
El estándar 802.3 es de IEE ISO IEEE ITU ACM.
Indique cuál de los siguientes estándares de multiplexación TDM en PDH corresponde al estándar europeo para aproximadamente 2.000 canales de voz E1 E4 T1 J2.
En PDH la trama de 34368 Kbps se llama E3 J2 T1.
Un circuito virtual en una red ATM configurado manualmente se conoce como SVC PVC.
Los relojes de los equipos de conmutación de la jerarquía digital plesiócrona pueden sufrir de desplazamientos de fase y frecuencia entre ellos están sincronizados entre ellos.
Indique cuáles de las siguientes afirmaciones sobre Ethernet son correctas Un hub puede tener puertos en modo half-duplex Existe sobre par de cobre trenzado, así como sobre fibra óptica Las direcciones MAC tiene un tamaño de 6 bytes Todas son correctas.
En el modelo de referencia del IEEE 802, ¿qué subnivel ofrece Service Access Point (SAPs)? subnivel MAC subnivel LLC.
En el modelo de referencia del IEEE 802. ¿qué subnivel se encarba del control de acceso al medio? LLC MAC.
Qué subnivel de la arquitectura de protocolos divide el grupo 802 en dos subniveles? enlace 3 4 fisico.
Las celdas ATM son tamaño constante variable.
ATM es una tecnología de conmutación de circuitos virtuales conmutación de circuitos conmutación de datagramas.
ATM es una tecnología de conmutación de paquetes conmutación de circuitos conmutación de datagramas.
La Ethernet con medio físico coaxial sin repetidores tenía una topología física en bus mallada en anillo de estrella.
Qué formato de trama Ethernet tiene un campo de dos bytes para indicar el tipo de los datos? El formato 802 con LLC pero sin SNAP El formato Ethernet II (estándar DIX).
Cuál o cuáles de los siguientes niveles de multiplexación en PDH son capaces de transportar al menos 400 llamadas de voz? E3 T2 E4 E2 E1 T1.
Cuál o cuáles de los siguientes niveles de multiplexación en PDH son capaces de transportar al menos 600 canales de voz? E3 E2 T3 T2.
Cuál o cuáles de los siguientes niveles de multiplexación en PDH son capaces de transportar al menos 600 canales de voz? E3 E2 E4 T2.
Indique las afirmaciones correctas T1, T3, T4, son los flujos PDH estándar empleados en Europa Los conmutadores de la jerarquía PDH están perfectamente sincronizados entre ellos PDH es una tecnología de conmutación de paquetes La duración de una trama PDH es de 125 microsegundos.
La conexión en un conmutador ATM que se basa tanto en el identificador de trayecto como en el identificador de circuito virtual se llama Virtual Path Connection (VPC) Virtual Channel Connection (VCC).
Indique cuáles de las siguientes versiones de Ethernet NO permite comunicación full-duplex 100Base-TX 10Base5 10BaseFL 100Base-FX 1000Base-T . 10Base-T.
Indique cuáles de las siguientes versiones de Ethernet NO emplean par de cobre trenzado 1000Base-T 100Base-TX 10Base-T 100Base-FX.
Cuántos bytes tiene la cabecera de una celda ATM (indique solo el número)?.
Cuántos bytes de datos contiene una celda ATM (indique solo el número)?.
Cuál es el tamaño total en bytes de una celda ATM (indique solo el número)?.
Cuántos canales de voz existen en una trama T1?.
Indique la MTU en bytes de una trama Ethernet con encapsulado 802 incluido LLC/SNAP (solo el número).
Indique la MTU en bytes de una trama Ethernet con encapsulado Ethernet II (solo el número).
Cuántas tramas E1 se multiplexan formando una trama E2? (indique solo el número).
Cuántos E1 hay que multiplexar para formar un E3 (indique solo el número).
Indique el tamaño en bytes de las direcciones MAC en Ethernet (solo el número).
Indique cuál es la tasa de transmisión de un T1 en Kbps (ponga solo el número) .
. No existe Ethernet de 10Mbps sobre Fibra Óptica. La primera velocidad que apareció sobre fibra fue 100Mbps pues la fibra es posterior a la Ethernet de 10Mbps true false.
Gigabit Ethernet por par trenzado en modo half-duplex requiere 4 pares de hilos true false.
¿Cómo afecta el tiempo de propagación al funcionamiento de ALOHA? A más tiempo de propagación ALOHA tiene mejor rendimiento En nada, el rendimiento de ALOHA es insensible al tiempo de propagación A más tiempo de propagación ALOHA tiene peor rendimiento.
¿Cómo depende la eficiencia de CSMA del parámetro a? Cuando a es mayor la eficiencia es mayor La eficiencia de CSMA no depende de a Cuando a es mayor la eficiencia es menor.
¿Con cuál de estos mecanismos de acceso al medio se alcanzará un mayor rendimiento en carga alta en redes de área local? ALOHA ranurado CSMA/CA CSMA CSMA/CD ALOHA.
¿Cuál de estos representa más carga en Erlangs? 10 paquetes por segundo de 500B en un transmisor de 1Gbps 10 paquetes por segundo de 100B en un transmisor de 64kbps 100 paquetes por segundo de 1000B en un transmisor de 1Gbps 100 paquetes por segundo de 1000B en un transmisor de 50Mbps.
¿Cuál es más complicado de implementar? ¿ALOHA ranurado o sin ranurar? ALOHA ranurado porque necesita que las estaciones conozcan los tiempos exactos de los envíos de las demás en lugar del numero de slot . Los dos son igual de complicados porque la complejidad no viene de los slots ALOHA ranurado porque necesita que todas las estaciones estén sincronizadas para tener unos instantes comunes de inicio de slot.
Si tenemos 30 dispositivos en un canal de 10Mbps, cada uno genera 5 paquetes por segundo y cada paquete ocupa el canal durante 3ms. ¿Cuál es la carga total que están generando (medida en Erlangs)? 3,6 erlangs 4,5 erlangs 0,45 erlangs 360 erlangs 0,36 erlangs.
¿En qué tipo de medios es mas difícil detectar colisiones? En redes de área local cableadas en bus En redes de área local inalámbricas En redes de área local cableadas en estrella .
¿En qué condiciones es preferible CSMA a ALOHA ranurado? En medios de poco tiempo de propagación comparado con el tiempo de transmisión como en LANs cableadas ALOHA ranurado siempre es mejor que CSMA En medios de mucho tiempo de propagación comparado en el tiempo de transmisión como las redes de satélite .
¿En qué tipo de redes es claramente mejor CSMA que ALOHA? En una red vía satélite En una red de área local de poca extensión.
¿Pueden ocurrir colisiones en un canal en el que se use CSMA? No, porque CSMA mira antes de enviar así que evita las colisiones No, porque por construcción de CSMA no pueden producirse nunca colisiones Sí, pero solo si hay algunas estaciones que no utilizan CSMA bien Sí, porque CSMA evita algunas colisiones, pero no puede evitar todas.
Si tenemos una red inalámbrica con transmisores de 40Mbps y en dicha red hay 10 dispositivos que entre todos generan 12Mbps (cada uno genera 1.2Mbps). En dicho escenario 40Mbps es... la capacidad la calidad de servicio la carga el throughput.
Si tenemos una red inalámbrica con transmisores de 20Mbps y en dicha red hay 10 dispositivos que entre todos generan 27Mbps (cada uno genera 2.7Mbps). En dicho escenario 20Mbps es... la capacidad la carga la calidad de servicio el throughput.
Si tenemos una red inalámbrica con transmisores de 40Mbps y en dicha red hay 10 dispositivos que entre todos generan 12Mbps (cada uno genera 1.2Mbps). En dicho escenario 12Mbps es... la calidad de servicio la capacidad la carga el throughput.
Si tenemos una red inalámbrica con transmisores de 20Mbps y en dicha red hay 10 dispositivos que entre todos generan 24Mbps (cada uno genera 2.4Mbps). En dicho escenario 24Mbps es... la calidad de servicio la capacidad la carga el throughput.
Si tenemos una red inalámbrica con transmisores de 40Mbps y en dicha red hay 10 dispositivos que entre todos generan 12Mbps. Cada uno genera 1.2Mbps. Por colisiones se pierde un 20% de lo que se envía así que solo se reciben correctamente 0.96Mbps de lo que envía cada dispositivo. En total se reciben correctamente 9.6Mbps. En dicho escenario 9.6Mbps es... la calidad de servicio la capacidad la carga el throughput.
Si un tenemos un canal de una red inalámbrica de broadcast de 10 Mbps y un dispositivo tiene en un momento dado 10 paquetes que enviar de 1000 Bytes Siempre conseguirá un throughput medio de 10Mbps independientemente de que haya otros dispositivos enviando En el mejor caso si nadie mas intenta enviar nada conseguirá un throughput medio de 10Mbps En el peor caso conseguirá un throughput medio de 10Mbps y si nadie más envía nada puede obtener incluso mas de 10Mbps.
¿Con cuál de los protocolos esperaría una mejor utilización del canal compartido? ALOHA ALOHA ranurado.
En un canal de broadcast Los envíos de cada dispositivo son recibidos por varios dispositivos, pero no por todos los dispositivos presentes en el canal Los envíos de cada dispositivo son recibidos por todos los dispositivos presentes en el canal Los envíos de cada dispositivo son recibidos únicamente por el dispositivo al que van dirigidos por lo que puede haber varias comunicaciones simultáneamente entre varias parejas de dispositivo.
¿Qué función de coordinación es la más usada en redes inalámbricas wifi 802.11? XCF PCF DCF.
¿Qué hace el protocolo ALOHA si tiene que enviar una trama y el canal esta ocupado por otro envío de otra estación? Lo envía sin mirar si esta ocupado o no y habrá una colisión Envía un mensaje al otro emisor para pedirle el turno Espera a que acabe el envió en curso y lo envía a continuación Espera un tiempo aleatorio y lo vuelve a intentar a ver si esta libre .
¿Qué hace CSMA si cuando va a transmitir una trama el canal esta ocupado en otra transmisión? CSMA no mira el canal antes de transmitir así que transmitirá y habrá una colisión Por la propia construcción de CSMA no puede ocurrir que vaya a transmitir y haya otro transmitiendo porque no tendría el turno de transmitir Espera a que acabe y entonces transmite él.
¿Cuál es la filosofía de CSMA/CA para minimizar el numero de colisiones? Evitar las colisiones añadiendo tiempos de espera aleatorios antes de enviar un paquete, ya que las colisiones son difíciles de detectar Detener la transmisión cuando se detecta una colisión, ya que las colisiones son fáciles de detectar CSMA/CA no tiene ningún efecto sobre las colisiones.
¿Qué ocurre en CSMA/CD si dos estaciones empiezan a transmitir mas o menos a la vez porque cada una no ve a la otra? Las dos dejan de enviar al detectar la colisión En CSMA/CD no puede darse que dos estaciones empiecen a transmitir a la vez porque una habría empezado antes y la otra le esperara Las dos envían todo el paquete y se desperdicia el tiempo de transmisión del paquete.
¿Qué tipo de canales tienen un parámetro a de mayor valor? Una red de área local de un edificio Un canal vía satélite.
¿Qué variante de CSMA es mas ineficiente en carga baja? CSMA 1-persistente CSMA no-persistente.
¿Qué variante de CSMA genera más colisiones en carga alta? CSMA no-persistente CSMA p-persistente CSMA 1-persistente.
¿Cuál es el tamaño mínimo de trama en una ethernet de 100Mbps? 4096 bytes 512 64 En ethernet no hay tamaño mínimo de trama solo hay máximo de 1500 bytes .
¿Cuál es el tamaño mínimo de trama aceptable en una ethernet de 10Mbps? 512 bytes mas el preámbulo En ethernet no hay un tamaño mínimo de trama solo un máximo de 1500 bytes 4096 bytes mas el preámbulo 64 bytes mas el preámbulo.
Si un tenemos un canal de una red inalámbrica de broadcast de 10 Mbps y un dispositivo envía paquetes de 1000 Bytes El tiempo que ocupara un paquete el canal es de 0.1ms El tiempo que ocupara un paquete el canal es de 1ms . El tiempo que ocupara un paquete el canal es de 0.8ms El tiempo que ocupara un paquete el canal es de 8ms.
Si tenemos una red inalámbrica que utiliza ALOHA (sin ranurar) con transmisores de 20Mbps y entre todos los dispositivos de la red generan una carga de 17Mbps. ¿Qué throughput conseguirá recibirse correctamente? Aproximadamente 10Mbps Aproximadamente 3Mbps Aproximadamente 18Mbps Aproximadamente 15Mbps.
Si tenemos una red inalámbrica que utiliza ALOHA RANURADO con transmisores de 20Mbps y entre todos los dispositivos de la red generan una carga de 17Mbps. ¿Qué throughput conseguirá recibirse correctamente? Unos 7Mbps Unos 3.5Mbps Unos 36Mbps Unos 14Mbps.
¿Cuántas veces tiene que colisionar un intento de envió de un paquete en ethernet para que el algoritmo de back-off desista y no lo envié, pasando al siguiente paquete?.
¿Cuál es el máximo goodput que puede alcanzar ALOHA cuando tenemos un gran numero de estaciones y todas envían paquetes siguiendo un proceso de Poisson?.
¿Cuál es el máximo goodput que puede alcanzar ALOHA ranurado cuando tenemos un gran numero de estaciones y todas envían paquetes siguiendo un proceso de Poisson? .
¿En qué carga se alcanza el máximo goodput en ALOHA? (cuando hay un gran numero de estaciones que generan tramas siguiendo un proceso de Poisson).
¿En qué carga se alcanza el máximo goodput en ALOHA ranurado? (cuando hay un gran numero de estaciones que generan tramas siguiendo un proceso de Poisson).
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