Redes De Transporte Flashcards

1
Q

¿Cuáles son las características de la trama STM-1?

A

La trama tiene 270 columnas de 9 octetos, 9 primeros bytes para SOH y PTR, 261 bytes para payload, dura 125 μs y comienza a 155 Mbps aumentando en múltiplos de 4.

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2
Q

¿Cuáles son los componentes de la red en la estructura de la trama STM-1?

A

Los componentes son:
* sección
* línea
* ruta

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3
Q

¿Cuál es la velocidad de la trama básica en SDH y cómo se denomina?

A

La trama básica en SDH se denomina STM-1 y equivale a 155,42 Mbps.

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4
Q

¿Qué tipo de multiplexación utiliza SONET/SDH?

A

SONET/SDH se sustenta sobre multiplexación por división en el tiempo (TDM).

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5
Q

¿Qué es el JDS (Jerarquía Digital Síncrona) y cuál es su relación con SDH?

A

El JDS, definido por la ITU-T, es una tecnología para el transporte de información a través de redes de comunicaciones de fibra óptica y es compatible con SONET.

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6
Q

¿Qué es SOH en el contexto de la trama STM-1 y cuáles son sus partes?

A

SOH (Section Overhead) tiene dos partes:
* Regenerator section overhead (R-SOH) para información entre repetidores
* Multiplexer section overhead (M-SOH) para monitorización y gestión entre elementos de red.

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7
Q

¿Qué es una Unidad Tributaria (TU) en el contexto de SDH?

A

Una Unidad Tributaria (TU) es el conjunto de un VC y su correspondiente PTR.

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8
Q

¿Qué se forma al combinar varias Unidades Tributarias (TU)?

A

Varias TU forman un TUG (Unidad Tributaria de Grupo).

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9
Q

¿Qué son los punteros en un sistema SDH y para qué se utilizan?

A

Los punteros en un sistema SDH apuntan a la dirección del comienzo del VC para superar las diferencias de fase entre los distintos relojes de los elementos de red.

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10
Q

¿Cómo se localiza un VC dentro de un VC de orden superior?

A

Se utilizan punteros PTR para localizar un VC dentro de un VC de orden superior.

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11
Q

¿Qué hace un regenerador en una red síncrona?

A

Un regenerador recupera los niveles de potencia de la señal.

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12
Q

¿Cuántos E1 se pueden transportar en un STM-1?

A

Se pueden transportar 63 E1 en un STM-1.

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13
Q

¿Cuál es la función del POH en SDH?

A

El POH (Path Overhead) monitoriza la calidad e indica el tipo de VC.

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14
Q

¿Qué es un Contenedor Virtual (VC) en SDH?

A

Un Contenedor Virtual (VC) es la entidad de carga útil que viaja sin cambios, compuesta por un contenedor y el POH.

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15
Q

¿Cuál es la función de un multiplexor terminal de línea (PTE) en SDH?

A

El PTE multiplexa varias señales en una única de nivel superior.

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16
Q

¿Qué son los relojes nodales y cuál es su función?

A

Los relojes nodales distribuyen la sincronización a uno o más equipos sincronizados, asegurando que cada nivel jerárquico esté sincronizado con el superior.

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17
Q

¿Cuáles son las ventajas de SDH?

A

Las ventajas de SDH incluyen:
* altas velocidades (hasta 40 Gbps)
* alta disponibilidad
* funciones simplificadas de inserción/extracción
* reducción de costes en equipos.

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18
Q

¿Qué es la tecnología WDM y cómo funciona?

A

WDM (Wavelength Division Multiplexing) es una tecnología que multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadores de diferentes longitudes de onda.

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19
Q

¿Qué ventajas ofrece el DWDM en comparación con el CWDM?

A

El DWDM ofrece:
* velocidades más altas
* mayores distancias
* puede transmitir una gran cantidad de servicios simultáneamente, aunque requiere filtros muy precisos y láseres de alta precisión.

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20
Q

¿Cuáles son las características del CWDM?

A

El CWDM presenta:
* 18 longitudes de onda
* un mayor espaciamiento de longitudes de onda de 20nm
* velocidades de hasta 10 Gbps
* una distancia máxima de 80 Km.

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21
Q

¿Cuál es la función del LDP en MPLS?

A

LDP (Label Distribution Protocol) es el protocolo que usan los LSR para asignar las etiquetas.

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22
Q

¿Qué hace un LSR en una red MPLS?

A

Un LSR (Label Switching Router) encamina paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS, cambiando etiquetas para cada FEC en el caso de LSR interior.

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23
Q

¿Cuáles son algunas desventajas de SDH?

A

Desventajas de SDH:
* menor ancho de banda que DWDM
* número de bytes de cabecera demasiado grande
* es necesario sincronismo entre todos los nodos de la red SDH.

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24
Q

¿Qué es FEC en el contexto de MPLS?

A

FEC (Forwarding Equivalence Class) es un conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, reciben la misma etiqueta y circulan por un mismo trayecto.

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25
Q

¿Qué es un LSP en MPLS?

A

LSP (Label Switched Path) es el camino que siguen los paquetes que pertenecen a la misma FEC, equivalente al CV de ATM.

26
Q

¿Cómo se crean los LSP en una red MPLS?

A

Los LSP se crean concatenando saltos LSR a LSR y se establecen para un solo sentido de tráfico.

27
Q

¿Qué es MPLS y qué función cumple?

A

MPLS es una tecnología de nivel 2 o 2.5 que pone una etiqueta al paquete y permite su envío a través de una red que establece un circuito virtual, tratando solo la etiqueta.

28
Q

¿Qué es un LER en el contexto de MPLS?

A

LER (Label Edge Router) es el elemento que inicia o termina el túnel, encargándose de poner y quitar cabeceras MPLS y realizar la interfaz con otras redes.

29
Q

¿Cuáles son los objetivos establecidos por IETF para MPLS?

A

Objetivos de IETF para MPLS:
* funcionar sobre cualquier tecnología de transporte
* soportar multicast y unicast
* ser compatible con RDSI, incluyendo RSVP.

30
Q

¿Qué son los LSP contiguos en GMPLS?

A

Los LSP contiguos son un único Inter - Área LSP extremo a extremo que atraviesa varios dominios con señalización común para LSR.

31
Q

¿Qué es el LSP Nesting en GMPLS?

A

El LSP Nesting es una intra - área que transporta varios Inter - Área LSP que comparten el mismo camino gracias a Forwarding Adjacency.

32
Q

¿Qué permite el Link Building en GMPLS?

A

Link Building permite agrupar todos los enlaces con una misma señalización, reduciendo la información de control.

33
Q

¿Cuál es la diferencia principal entre LSP en GMPLS y MPLS?

A

En GMPLS, el LSP es bidireccional, mientras que en MPLS era unidireccional.

34
Q

¿Cómo se define el LSP Stitching en GMPLS?

A

El LSP Stitching consiste en tener una intra - área LSP en cada dominio que se conectan en los ABR (Area Border Router), donde cada segmento tiene su propia señalización.

35
Q

¿Qué tipos de conmutación soporta GMPLS?

A

GMPLS soporta:
* conmutación de paquetes
* de celdas y/o tramas
* conmutación en tiempo
* de longitud de onda
* en el espacio (Fiber - Switch Capable).

36
Q

¿Qué es Forwarding Adjacency en GMPLS?

A

Forwarding Adjacency permite que un LSP simple se establezca entre nodos con el mismo tipo de interfaz y crea LSPs de nivel superior que permiten cambios de conmutación intermedios.

37
Q

¿Qué identificadores se utilizan en la cabecera de una celda ATM?

A

Los identificadores son:
* VPI (identificador de camino virtual)
* VCI (identificador de canal virtual).

38
Q

¿Cuáles son algunos beneficios de GMPLS?

A

Beneficios de GMPLS:
* establece jerarquía digital de LSP
* permite gestión simultánea de diversos tipos de tráfico
* el despliegue no supone alto coste
* es una tecnología con cierta madurez
* utiliza LSPs bidireccionales.

39
Q

¿Qué protocolo utiliza GMPLS para la gestión y mantenimiento de enlaces?

A

GMPLS emplea LMP (Link Management Protocol), que es un protocolo sobre UDP.

40
Q

¿Qué controla el CLP (Cell Loss Priority) en una celda ATM?

A

El CLP controla la congestión en la red y puede llevar a la desechación de la celda.

41
Q

¿Qué tecnología utiliza ATM para la transmisión entre nodos?

A

ATM utiliza tecnología síncrona JDS para la transmisión entre nodos.

42
Q

¿Cuál es el tamaño de las celdas en ATM?

A

Las celdas en ATM son de 53 bytes, compuestas por 5 bytes de cabecera y 48 bytes de payload.

43
Q

¿Qué es el GFC en una celda ATM y dónde se utiliza?

A

El GFC (Generic Flow Control) es un campo de 4 bits que se utiliza solo en la interfaz usuario-red (UNI) para la priorización de celdas.

44
Q

¿Qué sucede cuando hay un error en la transmisión de celdas en ATM?

A

En caso de error, la solución drástica es desechar la celda.

45
Q

¿Qué es ATM y en qué nivel del modelo OSI se sitúa?

A

ATM (Asynchronous Transfer Mode) es una tecnología de conmutación/transmisión de datos en redes de paquetes y se sitúa en el nivel 2 de OSI.

46
Q

¿Cuántos tipos de capa de adaptación existen en ATM y cuáles son?

A

Existen cuatro tipos de capa de adaptación en ATM:
* AAL1
* AAL2
* AAL3/4
* AAL5.

47
Q

¿Qué clases de servicio se emplean para servicios de tiempo real en ATM?

A

Para servicios de tiempo real se emplean:
* CBR
* rt-VBR (real time variable Bit Rate).

48
Q

¿Qué es el HEC en ATM y cuál es su función?

A

El HEC (Header Error Check) es un código de redundancia de 8 bits que permite detectar 2 errores en la cabecera y corregir uno.

49
Q

¿Cuáles son las cuatro clases de calidad de servicio que puede asegurar ATM?

A

Las cuatro clases de calidad de servicio en ATM son:
* CBR (Constant Bit Rate)
* VBR (Variable Bit Rate)
* ABR (Available Bit Rate)
* UBR (Unspecified Bit Rate).

50
Q

¿Qué es la capa de adaptación de ATM (AAL) y cuántas subcapas tiene?

A

La capa de adaptación de ATM (AAL) permite adaptar los protocolos de niveles superiores al formato de la celda ATM y consta de 2 subcapas:
* CS (que interactúa con capas superiores)
* SAR (ensamblado/desensamblado).

51
Q

¿Qué elementos de red se utilizan en VPLS?

A

Elementos de red en VPLS:
* Equipos de acceso (PE)
* Equipos de red (P)
* Equipos de usuario (CE).

52
Q

¿Qué características definen a las redes Carrier Ethernet?

A

Características de las redes Carrier Ethernet:
* Escalabilidad
* Fiabilidad
* QoS
* Gestión de servicio
* Servicios estandarizados.

53
Q

¿Qué es E-Line en el contexto de Carrier Ethernet?

A

Proporciona EVC (Ethernet Virtual Connection) punto a punto, utilizada para conectar dos sitios.

54
Q

¿Cuáles son los dos tipos de servicio de conexión que soportan las redes Carrier Ethernet?

A

Tipos de servicio de conexión:
* Punto a punto
* Multipunto a multipunto.

55
Q

¿Cuál es el objetivo de VPLS (Virtual Private LAN Service)?

A

Crear una gran LAN a partir de múltiples LAN menores y dispersas, interconectándolas mediante una red de conmutación de paquetes.

56
Q

¿Qué desventaja se menciona sobre H-VPLS?

A

Una desventaja es la complejidad de diseño y la dificultad en el control de bucles.

57
Q

¿Cuál es la principal limitación de escalabilidad en las redes basadas en tecnología VPLS?

A

La escalabilidad limitada se debe a que el núcleo de la red se basa en una red IP/MPLS, lo que requiere un mal lado completo de LSP entre todos los PE de la red.

58
Q

¿Qué sugiere el modelo H-VPLS en términos de jerarquía?

A

H-VPLS sugiere varios niveles de jerarquía para los diferentes equipos de la red.

59
Q

¿Cuál es una de las ventajas del modelo H-VPLS?

A

Las ventajas incluyen escalabilidad y eficiencia en el ancho de banda.

60
Q

¿Qué tipo de dispositivos físicos se utilizan en H-VPLS?

A

Se utilizan dos tipos de dispositivos:
* PE de usuario (U-PE)
* PE de red (N-PE).

61
Q

¿Cómo se proporciona conectividad en H-VPLS con Red de acceso MPLS?

A

Proporciona conectividad de nivel 2 basada en MPLS mediante conmutación de etiquetas, utilizando una etiqueta de circuito virtual.