Conceptos Clave de Redes de Computadoras y Transmisión de Datos

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Fundamentos de la Transmisión y Codificación de Señales

  • ¿Para qué se incluyen los amplificadores? Se utilizan para inyectar energía a la señal y aumentar su amplitud.
  • Codificación Diferencial: En este tipo de codificación, la interpretación del bit se realizará siempre atendiendo al estado de la línea en el instante anterior.
  • Transmisión de datos digitales por señales analógicas: Es posible modular en amplitud, frecuencia y fase.
  • Fórmula de la señal sinusoidal periódica: Se describe como S(t) = A · sen(2πft + φ), donde S es la señal, t el tiempo, A la amplitud, f la frecuencia y φ la fase.
  • ¿Qué codificación incorpora una transición en medio del pulso de la señal? La codificación Manchester. Correcto
  • Técnicas de transmisión NRZ (Non-Return to Zero): Asignan un estado estable de tensión para cada bit. Correcto
  • Regeneración de la señal: Para regenerar la señal cuando se atenúa, se utilizan amplificadores si la transmisión es analógica y repetidores si es digital.
  • Codificación NRZI: Una transición codifica un 1 y la ausencia de transición codifica un 0.
  • Intermodulación: Aparece cuando una señal modulada interfiere con otra con valores próximos entre sí.
  • Codificación de datos analógicos a señales digitales: El proceso sigue los pasos de muestreo, cuantificación y codificación.

Medios de Transmisión y Capa de Enlace

  • Técnica de paridad por bloques: Detecta y corrige un único error en un bloque; detecta dos errores pero no los puede corregir. Cuando hay más de dos errores, su detección depende de su ubicación.
  • Transmisión asíncrona: Se caracteriza por incluir bits de inicio (start) y de parada (stop).
  • Cable Coaxial de Banda Base: Se utiliza principalmente para la transmisión de datos digitales.
  • Normas 568A y 568B: Se refieren a las normas de conexionado de los cables UTP al conector.
  • Número RG: Proporciona información técnica acerca de los cables coaxiales.
  • Conectores: Con el cable coaxial se utiliza el conector BNC.
  • UTP y STP: Ambos son tipos de cables de pares de cobre trenzado.

El Modelo de Referencia OSI

Funciones por Capas

  • Nivel de Presentación: Es responsable del cifrado, descifrado, la sintaxis de la información y la compresión de datos.
  • Nivel de Enlace de Datos: En esta capa, la unidad de datos se denomina trama. Se sitúa entre el nivel físico y el nivel de red, y puede usar la cabecera de la trama para la detección de errores.
  • Nivel de Red: Se encarga del direccionamiento y encaminamiento de los paquetes.
  • Nivel de Transporte: Actúa como enlace entre los niveles de soporte de usuario y los niveles de soporte de red. Se sitúa entre el nivel de red y el de sesión.
  • Nivel de Sesión: Decide la localización de los puntos de sincronización, controla el diálogo y permite recuperar datos tras una interrupción desde el último punto de verificación.
  • Nivel Físico: Es el nivel más cercano al medio de transmisión. Su función es cambiar los bits en señales electromagnéticas.
  • Nivel de Aplicación: Ofrece servicios de red a los usuarios, como el correo electrónico y servicios de directorio.

Principios del Modelo OSI

  • Capas del modelo: Físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación.
  • Flujo de datos: A medida que los paquetes se mueven de niveles inferiores a superiores, las cabeceras son eliminadas. En sentido inverso (superior a inferior), las cabeceras son añadidas.

Estándares IEEE y Tecnologías de Red

  • Redes FDDI: Especifica el uso de fibra óptica. Las estaciones SAS (Single Attachment Station) se conectan solo al anillo exterior.
  • Estándar IEEE 802.3: Regula las redes Ethernet y utiliza el protocolo CSMA/CD.
  • Estándar IEEE 802.4: Regula las redes Token Bus. Correcto
  • Estándares 802.3, 802.4 y 802.5: Cubren el nivel físico y el subnivel de control de acceso al medio (MAC). Correcto
  • Dispositivos de Red:
    • Un repetidor actúa en la capa física.
    • Una MAU (Multistation Access Unit) implementa internamente un anillo.
    • Mediante un hub se obtiene una topología física en estrella.
  • Codificación 8B/10B: Se utiliza en redes Gigabit Ethernet.
  • Protocolo 802.11 (Wi-Fi): Las especificaciones 802.11g y 802.11b son compatibles entre sí.
  • Dirección MAC: Está formada por 48 bits.
  • Piggybacking: Técnica que permite el envío de tramas de reconocimiento junto con los datos.
  • Control de flujo y errores: Se utilizan técnicas como Parada y Espera, ARQ, superposición y ventana deslizante.

Direccionamiento IP y Protocolos de Internet

  • Clases de Redes IPv4:
    • Clase A: Máscara 255.0.0.0. Asignan más bits para la dirección de hosts.
    • Clase B: Máscara 255.255.0.0.
    • Clase C: Utilizan más bits para identificar la parte de la red.
  • Longitud de direcciones: En IPv4, las direcciones tienen una longitud de 32 bits.
  • Subnetting: Si se utilizan 5 subredes en una red de clase C, se podrían tener hasta 32 hosts por subred (teóricos).
  • Protocolos: IPX no es un protocolo asociado directamente a la familia IP.
  • DNS (Domain Name System): Significa Sistema de Nombres de Dominio.
  • CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Significa Enrutamiento entre Dominios sin Clases.

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