POR Flashcards

1
Q

osi
De la capa de transporte y enlace,
–principales diferencias

A

Capa de Transporte (Capa 4):
Garantiza la entrega de datos de extremo a extremo.
Gestiona la confiabilidad, el control de flujo y la segmentación.
Ejemplos: TCP, UDP.
Capa de Enlace (Capa 2):
Maneja la comunicación entre dispositivos en una red local (nodo a nodo).
Controla el acceso al medio físico y la detección de errores.
Ejemplos: Ethernet, Wi-Fi.

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2
Q

osi
–De un flujo de datos TCP (stop and wait, explicar la pérdida de segmento por timeout)

A

Transmisión de un segmento:
El emisor envía un segmento de datos al receptor.
Inmediatamente después, inicia un temporizador (timeout).
Recepción del ACK:
Si el receptor recibe el segmento correctamente, envía un ACK al emisor.
Si el emisor recibe el ACK dentro del tiempo estipulado, se cancela el temporizador y se envía el siguiente segmento.
Pérdida del segmento o ACK (Timeout):
Si el emisor no recibe un ACK antes de que expire el temporizador, asume que el segmento o el ACK se perdió.
En este caso, retransmite el segmento, lo que introduce un retraso adicional.

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3
Q

osi
Capa:
sesión
presentación
transporte
red de arq.

A

Capa de Sesión (Capa 5):
Establece, gestiona y finaliza sesiones entre aplicaciones.
Coordina el diálogo entre dispositivos.
Sincroniza la comunicación con puntos de verificación.
Capa de Presentación (Capa 6):
Traduce y formatea datos para la red y la aplicación.
Maneja la compresión y encriptación de datos.
Capa de Transporte (Capa 4):
Proporciona comunicación confiable de extremo a extremo.
Controla el flujo, la segmentación y los errores de los datos.
Ejemplos: TCP (fiable), UDP (no fiable).
Capa de Red (Capa 3):
Encargada del enrutamiento y direccionamiento lógico.
Determina rutas óptimas para el tráfico de red.
Ejemplo: IP.

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4
Q

Diferencia entre TPC/IP y modelo OSI

A
  1. Estructura y Capas:
    * Modelo OSI (7 capas):
    o Se compone de 7 capas: Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación y Aplicación.
    o Es un modelo teórico desarrollado como un estándar general para la interoperabilidad de sistemas de comunicación.
    * Modelo TCP/IP (4 capas):
    o Se compone de 4 capas: Acceso a la Red (equivalente a Física + Enlace de Datos), Internet (equivalente a la capa de Red), Transporte y Aplicación (equivale a Sesión + Presentación + Aplicación del OSI).
    o Es un modelo más práctico y se basa en la pila de protocolos TCP/IP usada en Internet.
  2. Enfoque:
    * Modelo OSI:
    o Se desarrolló como una guía conceptual para diseñar redes, con un enfoque teórico y jerárquico.
    * Modelo TCP/IP:
    o Está basado en protocolos que ya existían y se usa ampliamente en Internet y redes modernas. Es más orientado a la implementación real que a la teoría.
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5
Q

tcp
La trama tiene campos,
¿Qué campos se encargan de la sincronizacion,
correción de errores?
Sincronización:

A

En la capa de transporte:
Número de Secuencia en TCP: Identifica el orden de los segmentos de datos.
Número de Acuse de Recibo en TCP: Indica el siguiente byte esperado, confirmando la recepción y ayudando a mantener la sincronización.
Corrección de Errores:
Suma de Comprobación en TCP: Verifica la integridad de los datos en el segmento TCP.

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6
Q

Tipologia tipo bus, Metodo de acceso a una red tipo anillo

A

Métodos de Acceso en Redes
1. Topología Tipo Bus:
Método de Acceso: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
Descripción: En una red de bus, CSMA/CD permite que múltiples dispositivos compartan el mismo canal de comunicación. Los dispositivos escuchan el canal para detectar si está ocupado antes de transmitir. Si dos dispositivos transmiten simultáneamente, se produce una colisión. Los dispositivos detectan la colisión, detienen la transmisión y usan el método de backoff para retransmitir.
2. Topología Tipo Anillo:
Método de Acceso: Token Ring (o Token Passing)
Descripción: En una red de anillo, un token (un paquete especial de datos) circula continuamente por el anillo. Solo el dispositivo que posee el token puede transmitir datos. Esto evita colisiones y asegura un acceso ordenado y justo al medio.

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7
Q

tcp
Definir las capas en función del IEE 802.3
EXPLÍCITO, etapas de encapsulamiento,
utilizar el nombre apropiado a cada uno
de los grupos de datos por capa.

A

Capa Física: No hay encapsulación

Capa de Enlace de Datos:
Encapsulación:
Encabezado de la Trama (Frame Header): Contiene la dirección MAC de origen y destino, tipo de protocolo, y otros campos de control.
Datos (Payload): Datos que se están transmitiendo.
Secuencia de Control de Trama (Frame Check Sequence, FCS): Campo de suma de comprobación para la detección de errores.

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8
Q

De las capas y encapsulamiento, adicionalmente, explicar el método de backoff

A

Método de Backoff
Backoff es un proceso utilizado para gestionar colisiones y evitar la congestión en redes que utilizan el método CSMA/CD, como en la topología de bus.

Descripción: Cuando ocurre una colisión en una red CSMA/CD, los dispositivos deben esperar un período aleatorio antes de intentar retransmitir. Este período se determina utilizando un algoritmo de backoff, que selecciona un intervalo de tiempo aleatorio dentro de un rango específico. La idea es minimizar la probabilidad de nuevas colisiones al permitir que los dispositivos esperen tiempos diferentes antes de retransmitir.

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9
Q

Sabemos que el carrier circuit puede recibir a la entrada dos tipos de señales, estas son ___ generalmente estas se pueden clasificar como una señal de ___.

A

señales analógicas y señales digitales
transporte

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10
Q

…Cuales son los componentes del carrier circuit en el receptor
explicar cada uno de los componentes

A

Componentes del Carrier Circuit en el Receptor
Demodulador: Extrae la señal original del portador.
Amplificador de Bajo Ruido (LNA): Amplifica señales débiles sin añadir mucho ruido.
Filtro de Banda: Filtra frecuencias no deseadas.
Amplificador de RF: Aumenta la potencia de las señales de radiofrecuencia.
Decodificador (si es necesario): Convierte las señales demoduladas en datos utilizables.

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11
Q

…En el carrier circuit del receptor, ¿Qué figura de desempeño o merito utilizaria?

A

Relación Señal-Ruido (SNR - Signal-to-Noise Ratio):
Función: Es crucial para determinar la calidad de la recepción y la capacidad del receptor para distinguir la señal de la interferencia. Un alto SNR generalmente significa mejor desempeño y mayor claridad en la recepción de datos.

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12
Q

Método acceso al medio
Detalle de trama del IEEE 802.3

A

IEEE 802.3 utiliza el método de acceso al medio CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) para redes Ethernet en topología de bus.

CSMA/CD funciona así:
Carrier Sense: Antes de transmitir, un dispositivo escucha el canal para verificar si está ocupado.
Multiple Access: Permite que varios dispositivos compartan el canal.
Collision Detection: Durante la transmisión, el dispositivo sigue escuchando para detectar posibles colisiones. Si se detecta una colisión, todos los dispositivos interrumpen la transmisión.
Backoff: Después de una colisión, los dispositivos esperan un tiempo aleatorio antes de intentar retransmitir, para reducir la probabilidad de nuevas colisiones.

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13
Q

Determinar
dibujar el espectro
principales conclusiones…

A

En resumen, una señal rectangular tiene una energía directamente proporcional a su amplitud y duración. Su espectro de frecuencias es una función sinc, caracterizada por un lóbulo principal y lóbulos laterales. La relación entre tiempo y frecuencia es fundamental en el análisis de señales y tiene implicaciones importantes en el diseño de sistemas de comunicación.

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14
Q

De un sist. de comm. tipo señal dominio en el tiempo,

–Modo de transmision a ser utilizado
–Duración de bit, tada de transmición y ancho de banda necesario para transmitir el tercer armónico
–Dada la señal y los componentes en el carrier circuit en el receptor, ¿ que figura de merito o desempeño utilizaria?

A

Modo de Transmisión a Ser Utilizado
Modo de Transmisión: Puede ser transmisión en banda base o transmisión en banda pasante. En el dominio del tiempo, la señal se transmite en su forma original sin modulación (banda base) o con modulación para adaptarse a las características del canal (banda pasante).
Duración de Bit, Tasa de Transmisión y Ancho de Banda Necesario para Transmitir el Tercer Armónico
Duración de Bit (T_b): La duración de bit se define como el tiempo durante el cual un bit está presente en la señal. Para una señal rectangular, la duración de bit es igual al período del bit.
Tasa de Transmisión (R): La tasa de transmisión es la velocidad a la que los bits son transmitidos. Se calcula como el inverso de la duración del bit:
Ancho de Banda Necesario para Transmitir el Tercer Armónico:
Para una señal rectangular con duración
𝑇
T, su ancho de banda se puede aproximar usando la fórmula del ancho de banda de una señal rectangular en función de los armónic

Figura de Mérito o Desempeño: Para evaluar el desempeño de un receptor en el dominio del tiempo, una figura clave es la relación señal a ruido (SNR) en el receptor. Esta métrica mide la calidad de la señal recibida en comparación con el ruido presente, y es crucial para asegurar que la información transmitida se recupere correctamente.

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15
Q

En los sistemas de comunicación en general interactuan dos tipos de señales, estas son ___. Las señales de ___ en general permiten dimensionar las características electricas del transmisor. Las señales de ___ en general proporcionan la suficiente información para recuperar los elementos de la señal discreta transmitida

A

señales de banda base y señales moduladas
Las señales de banda base en general permiten dimensionar las características eléctricas del transmisor. Las señales de banda modulada en general proporcionan la suficiente información

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16
Q

Estructura general de un sistema de comunicación.
Como logra los objetivos la codificacion de canal, el acceso multiple y codificacion de la fuente

A

Estructura General de un Sistema de Comunicación
Fuente de Información: Genera la señal a transmitir.
Codificador de Fuente: Comprime y codifica la señal para transmisión.
Modulador: Adapta la señal codificada para el canal.
Canal de Comunicación: Transmite la señal, introduciendo posibles errores.
Demodulador: Recupera la señal codificada.
Decodificador de Canal: Corrige errores y decodifica la señal.
Decodificador de Fuente: Recupera la información original.
Destino: Utiliza la información recibida.
Funciones Clave
Codificación de Canal: Mejora la fiabilidad añadiendo redundancia para detectar y corregir errores.
Acceso Múltiple: Permite que varios usuarios compartan el canal usando técnicas como TDMA, FDMA, y CDMA.
Codificación de la Fuente: Reduce el tamaño de los datos mediante compresión para transmitir de manera más eficiente.

17
Q

Del sist. de comm. ¿Cuál es el método de transmición utilizado?
¿Qué medida de desempeño está utilizando?

Método de Transmisión:

A

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Es el método de modulación digital más comúnmente utilizado en los sistemas Wi-Fi de 5 GHz. OFDM divide la señal en múltiples subportadoras ortogonales, lo que permite una transmisión más robusta y eficiente en entornos con interferencias y multitrayecto.
Medidas de Desempeño Clave:

Tasa de transferencia de datos: Dado que la banda de 5 GHz ofrece mayor ancho de banda, se pueden alcanzar velocidades de datos más altas que en la banda de 2.4 GHz. Sin embargo, la velocidad real dependerá de factores como la distancia, la interferencia y el número de dispositivos conectados.
Latencia: La latencia, o tiempo de retardo, es crucial para aplicaciones sensibles al tiempo real, como la transmisión de video en alta definición o los juegos en línea. En general, la banda de 5 GHz suele ofrecer una latencia menor que la banda de 2.4 GHz.
Cobertura: La cobertura de una red Wi-Fi de 5 GHz suele ser menor que la de una red de 2.4 GHz debido a la mayor atenuación de la señal a esta frecuencia. Sin embargo, la banda de 5 GHz ofrece menos interferencia y puede ser más adecuada para entornos con muchos dispositivos inalámbricos.
Fuerza de la señal: La fuerza de la señal se mide en dBm y es un indicador de la calidad de la conexión. Una señal fuerte garantiza una conexión estable y de alta velocidad.