Cuestionario Integral sobre Redes de Comunicación: Conmutación, Paquetes y Encaminamiento
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Título del Test:
![]() Cuestionario Integral sobre Redes de Comunicación: Conmutación, Paquetes y Encaminamiento Descripción: Cuestionario de Redes 3: Conmutacion, encaminamiento, congestion |



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La conmutación de circuitos se desarrolló originalmente para transmisión de. Voz. Telegrafía. Video. Datos. Ninguna de las anteriores. ¿Cuáles de las siguientes opciones corresponden a características de la conmutación de circuitos? (Múltiples opciones). Se establece un canal dedicado entre las partes. Se reservan recursos para la comunicación. Se hace uso dinámico de los recursos de la red. Se requiere señalización para el funcionamiento. Ninguna de las anteriores. Cuáles de las siguientes características corresponde a la de conmutación de circuitos (Múltiples opciones). Necesita lógica de red para la transmisión de voz. No requiere lógica de red en las terminales. Es ineficiente para la transmisión de datos. Admite ancho de banda en forma dinámica. Ninguna de las anteriores. ¿Cuáles son las tareas principales de la unidad de control del conmutador digital? (Múltiples opciones). Establecer conexiones. Proporcionar rutas transparentes entre dispositivos. Mantener las conexiones. Liberar las conexiones. Convertir la señal cuando fuere necesario. ¿Cómo se denomina la característica de una red de conmutación de circuitos, que no puede conectar dos estaciones debido a que todos los posibles caminos entre ambas están siendo utilizados. No bloqueante. Bloqueante. Redundante. Incompleta. Ninguna de las anteriores. ¿Qué tipo de señalización permite determinar si un recurso está disponible?. Información sobre la llamada. Supervisión. Direccionamiento. Gestión de red. Ninguna de las anteriores. ¿Qué tipo de señalización está compuesta por tonos audibles por el abonado?. Supervisión. Información sobre la llamada. Direccionamiento. Gestión de red. Ninguna de las anteriores. ¿Con qué técnica de señalización se reduce el tiempo de establecimiento de llamada?. Intracanal intrabanda. Intracanal Fuera de banda. Canal común. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Qué modo de señalización admite más de un punto de control?. Intracanal Intrabanda. Intracanal Fuera de banda. Canal común asociado. Canal común no asociado. Ninguna de las anteriores. ¿Con qué se conecta la red SS7 en la arquitectura de conmutación lógica (softswitch)?. Controlador pasarela de medios MGC. El despachador de llamadas. Pasarela de medios MG. La estructura de conmutación de circuitos. Ninguna de las anteriores. En una matriz de conmutación digital, ¿cuál es el propósito de combinar etapas de conmutación espacial (S) y temporal (T)?. Eliminar por completo la necesidad de señalización de supervisión. Construir estructuras no bloqueantes con un menor número de puntos de cruce físicos. Permitir que los terminales telefónicos antiguos procesen lógica de red de paquetes. Optimizar la transmisión de video de alta definición. Reducir el consumo energético de la red. En la arquitectura Softswitch, ¿qué componente se encarga de la conversión física de los flujos de voz analógicos o TDM tradicionales en paquetes de datos IP del plano de usuario?. El Controlador Pasarela de Medios (MGC). La Pasarela de Medios (MG). El Punto de Transferencia de Señalización (STP). El Servidor de Aplicaciones (AS). El Agente de Localización de Usuarios (SCA). ¿Qué técnica es más eficiente para transmitir mensajes largos?. Conmutación de circuitos. Conmutación de paquetes por datagramas. Conmutación de paquetes por circuitos virtuales. Es independiente de la técnica empleada. Ninguna de las anteriores. ¿Qué opciones corresponden a características de la conmutación de paquetes por datagramas? (Múltiples opciones). Los paquetes pueden almacenarse. La ruta se establece para toda la comunicación. La sobrecarga aumenta el retardo del paquete. No existen bits suplementarios. Ninguna de las anteriores. ¿La capa física del X25 está definida por?. X25. X500. X21 o EIA 232. HDLC. Ninguna de las anteriores. ¿La capa de enlace del protocolo X25 está definida por?. LAPD. X 21 ο ΕΙΑ 232. LAPF. LAPB. Ninguna de las anteriores. ¿En qué modo del protocolo HDLC cualquier estación combinada puede iniciar la transmisión sin permiso de otra?. Modo de respuesta normal. Modo balanceado síncrono. Modo de respuesta asíncrono. Modo balanceado asíncrono. Ninguna de las anteriores. ¿Dónde se realiza el control de flujo en X25? (Múltiples opciones válidas según nivel). Capa física. Capa de enlace de datos. Capa de red. Capa de transporte. Ninguna de las anteriores. ¿Dónde se realiza el control de errores en X25? (Múltiples opciones válidas según nivel). Capa física. Capa de enlace de datos. Capa de red. Capa de transporte. Ninguna de las anteriores. ¿En qué capa tiene lugar la multiplexación de circuitos virtuales en el protocolo X 25?. Capa física. Capa de enlace. Capa de red. Capa de transporte. Ninguna de las anteriores. ¿Qué protocolo se utiliza en el plano de control del protocolo de retransmisión de tramas para la capa de enlace?. LAPB. LAPD. LAPF. X21. Ninguna de las anteriores. ¿Qué protocolo se utiliza en el plano de usuario del protocolo de retransmisión de tramas para la capa de enlace?. LAPB. LAPD. LAPF. X21. Ninguna de las anteriores. ¿Cuáles de las siguientes funciones básicas son comunes para LAPD y LAPF? (Múltiples opciones). Delimitación de tramas. Mux/Demux de tramas utilizando campo dirección. Funciones de control de congestión. Detección de errores de transmisión. Ninguna de las anteriores. ¿Por qué Frame Relay logra retardos de tránsito notablemente inferiores en comparación con el protocolo X.25?. Porque utiliza celdas de tamaño fijo de 53 bytes optimizadas por hardware. Porque los nodos intermedios conmutan tramas directamente al leer la dirección, sin almacenar la trama completa ni procesar acuses de recibo o controles de error tramo a tramo. Porque opera exclusivamente en configuraciones no orientadas a conexión basadas en datagramas puros. Porque su capa de enlace implementa un control de errores más robusto. Porque utiliza circuitos virtuales dedicados y permanentes. En el formato de trama de HDLC, ¿cómo se denominan las tramas encargadas de transportar los datos puros del usuario y que permiten la técnica de "piggybacking" (co-transporte de acuses de recibo)?. Tramas de Supervisión (Tramas S). Tramas de Comando (Tramas C). Tramas de Información (Tramas I). Tramas No Numeradas (Tramas U). Tramas de Control (Tramas C). ¿Qué planos componen la arquitectura ATM? (Múltiples opciones). Plano de red. Plano de control. Plano de gestión. Plano de usuario. Ninguna de las anteriores. ¿Cómo se denomina la conexión lógica en ATM?. Celda. Circuito virtual. Camino virtual. Canal virtual. Ninguno de los anteriores. La arquitectura de red simplificada de ATM se obtiene debido al uso de. canales virtuales. caminos virtuales. circuitos virtuales. clases de servicios. Ninguna de las anteriores. El identificador de camino virtual VPI en la celda para la interfaz red-red tiene. 8 bits. 12 bits. 16 bits. 32 bits. Ninguna de las anteriores. ¿Qué campo de la cabecera se utiliza en la sincronización con capa física basada en celdas ATM?. Identificador de camino virtual. Identificador de canal virtual. Prioridad de pérdida de celdas. Control de errores de cabecera. Control de flujo genérico. ¿Qué campo no está en las celdas red - red?. Identificador de camino virtual. Identificador de canal virtual. Prioridad de pérdida de celdas. Control de errores de cabecera. Control de flujo genérico. ¿Qué tipo de servicio ATM es el recomendado para la transmisión de audio/video sin compresión?. CBR. rt-VBR. nrt-VBR. UBR. ABR. ¿Qué servicio no provee AAL según el I.362 de la ITU-T?. Gestión de usuarios. Gestión de errores de transmisión. Segmentación y ensamblado. Gestión de pérdida de celdas y celdas mal insertadas. Control de flujo y de contemporización. ¿De cuántos octetos dispone la carga útil de la PDU SAR para el Tipo 1 de Capa de Adaptación ATM (AAL)?. 48. 47. 44. 32. 53. ¿Qué tipo de servicio ATM es el recomendado para sub redes troncales con protocolo IP?. GFR. rt-VBR. nrt-VBR. UBR. Ninguna de las anteriores. ¿Qué función cumple el campo CLP (Cell Loss Priority) presente en la cabecera de las celdas ATM?. Configurar el temporizador de sincronización con la capa física. Actuar como un bit bandera que indica si una celda puede ser descartada prioritariamente por los switches en caso de que ocurra congestión en la red. Identificar si la celda pertenece al plano de control o al plano de usuario. Indicar el nivel de calidad de servicio requerido por la celda. Permitir la reordenación de celdas en destino. ¿Cuál es el tamaño total en bytes de una celda ATM estándar y cómo se distribuye estructuralmente?. 64 bytes totales: 8 bytes de cabecera y 56 de carga útil. 53 bytes totales: 5 bytes de cabecera y 48 de carga útil. 48 bytes totales: 4 bytes de cabecera y 44 de carga útil. 53 bytes totales: 5 bytes de cabecera y 47 de carga útil. 64 bytes totales: 5 bytes de cabecera y 59 de carga útil. Marque las opciones que corresponden a criterios de rendimiento para técnicas de encaminamiento en redes? (Múltiples opciones). Fuente de información de la red. Número de nodos. Número de saltos. Retardo. Ninguna de las anteriores. ¿Mediante qué técnica de encaminamiento se prueban todos los posibles caminos entre los nodos origen y destino? (Es Inundación). Encaminamiento Estático. Encaminamiento Aleatorio. Encaminamiento Adaptable. Encaminamiento Dinámico. Ninguna de las anteriores. ¿En qué caso no se considera la capacidad del enlace sino sólo el tamaño de cola?. Encaminamiento estático. Encaminamiento adaptable primera generación. Encaminamiento adaptable segunda generación. Encaminamiento adaptable tercera generación. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la principal desventaja operativa de implementar la técnica de encaminamiento por Inundación (Flooding) en una red de datos de alta densidad?. Genera retardos gigantescos porque los paquetes deben esperar que se establezca un circuito físico. Produce una sobrecarga de tráfico masiva e ineficiente debido a la proliferación de copias duplicadas de los mismos paquetes circulando por los enlaces. Requiere la sincronización estricta de relojes mediante marcas de tiempo de tercera generación. Consume una cantidad excesiva de memoria en los routers para almacenar todas las rutas posibles. No es compatible con protocolos de capa de enlace como HDLC. ¿En cuál de las siguientes redes puede utilizarse la técnica de control de congestión por Contra presión?. redes IP. redes X25. redes ATM. redes de retransmisión de tramas. Ninguna de las anteriores. ¿A qué mecanismo de control de congestión corresponde el uso de ralentización del emisor (Source Quench) de ICMP?. Contra presión. Paquetes de Obstrucción. Señalización Implícita de Congestión. Señalización Explícita de Congestión. Ninguna de las anteriores. ¿Qué técnica es efectiva para configuraciones de redes no orientadas a conexión?. Contra presión. Paquetes de Obstrucción. Señalización Implícita de Congestión. Señalización Explícita de Congestión. Ninguna de las anteriores. ¿Qué técnica de control de congestión es efectiva para configuraciones de redes de datagramas?. Contra presión. Paquetes de Obstrucción. Señalización Explícita de Congestión. Señalización Implícita de Congestión. Ninguna de las anteriores. En el protocolo Frame Relay, ¿cómo opera el mecanismo de señalización explícita de congestión conocido como BECN (Backward Explicit Congestion Notification)?. El router congestionado descarta todas las tramas entrantes y notifica mediante un paquete ICMP al emisor. El router pone en '1' un bit específico en las tramas que viajan en dirección OPUESTA al flujo congestionado para indicarle al emisor que disminuya la velocidad de inyección. El nodo detiene físicamente la transmisión tramo a tramo aplicando contra presión instantánea sobre el enlace físico. Se envía un mensaje de notificación al origen indicando la ruta alternativa a seguir. Los paquetes BECN son utilizados para priorizar el tráfico de baja latencia. |





