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Bloque IV, Tema 6 - TAI_Parte1 Media 💡 Con pistas

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Revisión

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una señal analógica y una señal digital?💡 pista usada
💡 Pista revelada: Recuerda la naturaleza de la variación temporal: ¿es continua o discreta?
Explicación: Las señales analógicas varían continuamente en el tiempo con infinitos valores dentro de un rango, mientras que las digitales representan información mediante valores discretos, típicamente binarios (0 y 1). Esta es la definición fundamental que distingue ambos tipos.
Referencia: Una señal analógica varía de forma continua en el tiempo y puede adoptar infinitos valores dentro de un rango. Una señal digital representa la información mediante valores discretos, normalmente dos: 0 y 1 (binario).
2. En el proceso de conversión analógico-digital, ¿cuál es el orden correcto de los tres pasos principales?💡 pista usada
💡 Pista revelada: Consulta la sección sobre conversión A/D y sigue el orden lógico del procesamiento de la señal desde la toma de muestras hasta la representación binaria.
Explicación: El proceso de conversión A/D consta de tres pasos ordenados: primero el muestreo (sampling), donde se toman muestras a intervalos regulares; segundo la cuantificación (quantization), asignando valores numéricos a cada muestra; y tercero la codificación, convirtiendo esos valores en secuencias de bits.
Referencia: Este proceso se denomina conversión analógico – digital, y consta de tres pasos: 1. Muestreo (sampling), 2. Cuantificación (quantization), 3. Codificación.
3. ¿Cuál es la función principal del modulador en un sistema de comunicaciones?
Explicación: El modulador adapta la señal digital al medio físico de transmisión, modificando parámetros como amplitud, frecuencia o fase de una portadora para que sea óptima la comunicación a través del canal especificado.
Referencia: Modulador: adapta la señal digital al medio físico de transmisión, convirtiéndola en una señal analógica si el canal lo requiere.
4. ¿Qué tipo de modulación es más adecuado cuando la señal de información es continua, como la voz humana?
Explicación: La modulación analógica (AM, FM, PM) se utiliza cuando la señal de información es continua. AM modula la amplitud, FM la frecuencia y PM la fase de la portadora. Las modulaciones digitales se emplean cuando la información es binaria.
Referencia: La modulación analógica se utiliza cuando la señal de información es continua (por ejemplo, la voz humana). Los tres tipos más comunes son: AM, FM, PM.
5. ¿Cuál de las siguientes modulaciones digitales modifica la amplitud de la portadora según el bit transmitido?💡 pista usada
💡 Pista revelada: Busca qué modulación digital tiene el término 'Amplitude' en su nombre.
Explicación: ASK (Amplitude Shift Keying) es la modulación digital que modifica la amplitud de la portadora según el bit transmitido. FSK cambia la frecuencia, PSK la fase, y QAM combina amplitud y fase.
Referencia: ASK (Amplitude Shift Keying): Modifica la amplitud de la portadora según el bit transmitido. Es simple de implementar, pero muy sensible al ruido.
6. ¿Cuál es la principal diferencia entre la fibra monomodo y la fibra multimodo en términos de alcance y aplicación?
Explicación: La fibra monomodo tiene un núcleo pequeño (8-10 µm) que transmite un solo modo de luz, evitando dispersión modal y permitiendo distancias de hasta 100 km. La multimodo (50-62,5 µm) permite múltiples modos pero con mayor dispersión y alcance limitado a 2 km.
Referencia: Fibra monomodo (SMF): tiene un núcleo de reducido tamaño, y transmite un solo modo de luz, lo que evita la dispersión modal y permite mayores distancias y velocidades. Fibra multimodo (MMF): transmite múltiples modos de luz en distintas longitudes de onda, lo que limita la distancia.
7. ¿Qué tipo de cable par trenzado ofrece la máxima protección electromagnética mediante apantallamiento general con malla y lámina, más lámina individual en cada par?💡 pista usada
💡 Pista revelada: Busca la designación que incluya tanto la malla general como el apantallamiento doble por par.
Explicación: El cable SF/FTP tiene apantallamiento general con malla (S) + lámina (F), más lámina individual en cada par (FTP), lo que proporciona la máxima protección electromagnética entre todas las variantes estándar.
Referencia: SF/FTP: Malla + lámina general, Lámina en cada par - Máxima protección electromagnética.
8. ¿Cuál es la impedancia característica del cable coaxial RG-6 y su uso principal?💡 pista usada
💡 Pista revelada: Recuerda que RG-6 es específicamente para aplicaciones de banda ancha en televisión y vigilancia.
Explicación: El cable RG-6 tiene una impedancia de 75 ohm y se utiliza principalmente en televisión por cable y sistemas CCTV. Los cables de 50 ohm (como RG-58) se emplean en redes Ethernet y radiofrecuencia.
Referencia: RG-6: 75 ohm, Banda ancha, Televisión por cable, CCTV.
9. ¿Cuál de las siguientes está definida como una representación visual de los símbolos de una señal modulada en un plano de coordenadas?💡 pista usada
💡 Pista revelada: Busca el término que describa cómo se visualizan los símbolos modulados en un plano bidimensional.
Explicación: Una constelación es una representación visual de los símbolos de una señal modulada en un plano de coordenadas. Cada punto representa un símbolo posible, y cuantos más puntos hay, mayor es la velocidad de transmisión pero también la sensibilidad al ruido.
Referencia: Una constelación es una representación visual de los símbolos de una señal modulada en un plano de coordenadas. Cada punto del diagrama representa un símbolo posible.
10. ¿Cuántos bits por símbolo transmite la modulación QPSK según su constelación?💡 pista usada
💡 Pista revelada: Recuerda que el número de bits por símbolo se calcula como log2 del número de puntos en la constelación.
Explicación: QPSK (Quadrature PSK) utiliza cuatro fases distintas (0°, 90°, 180°, 270°), lo que permite representar 2 bits por símbolo. Con 4 puntos en su constelación, 2^2 = 4 estados posibles.
Referencia: QPSK: 4 puntos → 2 bits/símbolo.
11. ¿Cuál es el objetivo principal de la multiplexación en un sistema de comunicaciones?
Explicación: La multiplexación permite transmitir varias señales simultáneamente a través de un único medio, compartiéndolo entre varios flujos de datos o usuarios sin que interfieran entre sí, optimizando el uso del ancho de banda disponible.
Referencia: La multiplexación es una técnica que permite transmitir varias señales simultáneamente a través de un único medio físico de transmisión. El objetivo es aprovechar al máximo la capacidad del canal, compartiéndolo entre varios flujos de datos.
12. ¿Cuál es la característica principal que distingue a la multiplexación por división en tiempo (TDM) de la multiplexación por división en frecuencia (FDM)?
Explicación: En TDM (Time Division Multiplexing) cada señal transmite en intervalos de tiempo exclusivos y alternados. En FDM (Frequency Division Multiplexing) se asigna una banda de frecuencia distinta a cada señal. Ambos comparten el canal de formas diferentes.
Referencia: Multiplexación por división en frecuencia (FDM): Se asigna una banda de frecuencia distinta a cada señal. Multiplexación por división en el tiempo (TDM): Cada señal transmite en intervalos de tiempo exclusivos.
13. ¿Cuál de las siguientes características es una ventaja del par trenzado respecto a otros medios guiados?💡 pista usada
💡 Pista revelada: Piensa en qué medio es más común en las instalaciones de red domésticas y de oficina por razones económicas.
Explicación: El par trenzado destaca por su bajo costo, flexibilidad de instalación y sencillez de manejo. Aunque es vulnerable a interferencias (especialmente en variantes sin apantallamiento), sigue siendo el medio más utilizado en redes locales por su relación costo-beneficio.
Referencia: El par trenzado es un flexible y sencillo de instalar, aunque su alcance es limitado en comparación con la fibra óptica.
14. ¿Qué significa el acrónimo PoE y cuál es su función principal?
Explicación: PoE (Power over Ethernet) es una tecnología que permite suministrar energía eléctrica y datos a través del mismo cable de par trenzado, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación independientes en dispositivos como puntos de acceso Wi-Fi o cámaras IP.
Referencia: Se trata de una tecnología que permite suministrar energía eléctrica y datos a través del mismo cable, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación independientes para ciertos dispositivos de red.
15. ¿Cuál es el estándar IEEE que define el máximo nivel de potencia de PoE entregado al dispositivo?
Explicación: IEEE 802.3af es el estándar básico de PoE que entrega hasta 15,4 W máximos (mínimo 12,95 W útiles en el dispositivo). PoE+ (802.3at) entrega hasta 30 W, y PoE++ (802.3bt) hasta 100 W en su versión más potente.
Referencia: PoE: IEEE 802.3af - Hasta 15,4 W (mín. 12,95 W en el dispositivo). PoE+: IEEE 802.3at - Hasta 30 W. PoE++: IEEE 802.3bt - Hasta 60 W (tipo 3) / 100 W (tipo 4).
16. ¿Cuál es la atenuación típica de la fibra óptica en la tercera ventana de transmisión a 1550 nm?
Explicación: La tercera ventana de transmisión a 1550 nm presenta una atenuación típica de 0,2 dB/km, siendo la más eficiente para redes troncales y enlaces de larga distancia. La primera ventana (850 nm) tiene 3 dB/km, la segunda (1310 nm) tiene 0,4 dB/km.
Referencia: 3ª ventana: 1550 nm, 0,2 dB/km, Redes troncales, enlaces de larga distancia.
17. ¿Qué tipo de fuente de luz se utiliza típicamente en fibras multimodo dentro de la primera ventana de transmisión?
Explicación: Los LED son fuentes económicas y fiables utilizadas en fibras multimodo dentro de la primera ventana (850 nm). Los láseres (ILD) se reservan para fibras monomodo en ventanas superiores, donde se requiere mayor concentración y menor dispersión.
Referencia: LED (Light Emitting Diode): fuente económica y fiable, utilizada en fibras multimodo dentro de la primera ventana.
18. ¿Cuál de los siguientes conectores de fibra óptica es de tamaño reducido y muy utilizado en equipos modernos tanto en SM como en MM?
Explicación: El conector LC es de tamaño reducido y es muy utilizado en equipos modernos, tanto en fibra monomodo como multimodo. ST es bayoneta (en desuso), FC es de rosca de precisión, y MTP/MPO es de alta densidad.
Referencia: LC: Tamaño reducido, muy usado en equipos modernos, tanto en SM como en MM.
19. ¿Cuál es el rango de frecuencia de operación de las microondas?
Explicación: Las microondas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia normalmente en el rango de 3 a 30 GHz (banda SHF). Este rango permite transmisión en línea recta con gran capacidad de ancho de banda, pero requiere visión directa.
Referencia: Las microondas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, normalmente en el rango de los 3 a 30 GHz.
20. ¿Cuál es el requisito más crítico para una transmisión eficiente por microondas entre dos puntos distantes?
Explicación: Las microondas se propagan en línea recta, por lo que requieren visión directa (línea de vista) entre el emisor y el receptor. Por ello, las estaciones repetidoras se colocan en torres elevadas o edificios altos.
Referencia: Las microondas se propagan en línea recta, por lo que requieren visión directa (línea de vista) entre el emisor y el receptor.
21. ¿Cuál es la característica principal que diferencia a la transmisión por infrarrojos de la transmisión por radio?
Explicación: La transmisión por infrarrojos tiene un alcance corto, no puede atravesar paredes, requiere visión directa o reflejos en superficies cercanas, y opera entre 300 GHz y 400 THz. La radio puede atravesar paredes y tiene mayor alcance.
Referencia: Su alcance es corto, ya que no puede atravesar paredes ni obstáculos, y requiere visión directa o reflejos en superficies cercanas.
22. ¿Cuál es la principal ventaja de las comunicaciones por satélite respecto a las de radio terrestre?
Explicación: Las comunicaciones por satélite permiten establecer enlaces de larga distancia cubriendo áreas geográficas muy extensas, incluso regiones remotas. Aunque presentan latencia superior a otros medios y sensibilidad a condiciones atmosféricas, son esenciales para cobertura global.
Referencia: Estos sistemas pueden cubrir áreas geográficas muy extensas, incluso regiones remotas sin infraestructura terrestre.
23. ¿A qué altitud aproximada orbitan los satélites GEO (Geostationary Earth Orbit)?
Explicación: Los satélites GEO orbitan a aproximadamente 35.786 km de altitud, permaneciendo estacionarios respecto a un punto fijo sobre el ecuador. LEO está entre 200-2.000 km, y MEO entre 2.000-36.000 km.
Referencia: GEO: Geostationary Earth Orbit - 35.786 km - Satélites estacionarios respecto a un punto fijo sobre el ecuador.
24. ¿Cuál de las siguientes bandas de frecuencia se utiliza para radio FM y televisión analógica?
Explicación: La banda VHF (Very High Frequency, 30 – 300 MHz) se utiliza para radio FM y televisión analógica. UHF se usa para televisión digital y Wi-Fi, HF para comunicaciones de larga distancia, y SHF para microondas.
Referencia: VHF: 30 – 300 MHz - Radio FM, TV analógica, comunicaciones aeronáuticas.
25. ¿Cuáles son los dos tipos básicos de antenas según su comportamiento radiante?
Explicación: Las antenas se clasifican en omnidireccionales (que emiten o reciben en todas direcciones) y direccionales (que concentran la señal en una dirección concreta). Ambos tipos son pasivos en su funcionamiento fundamental.
Referencia: Según su comportamiento, las antenas pueden clasificarse en: Omnidireccionales: emiten o reciben en todas las direcciones. Direccionales: concentran la señal en una dirección concreta.
26. ¿Qué función realiza el LNB (Low Noise Block) en una instalación de recepción de satélite?
Explicación: El LNB (Low Noise Block) es un dispositivo que convierte las señales de alta frecuencia recibidas en una frecuencia inferior que puede transmitirse eficientemente a través de un cable. Trabaja conjuntamente con la antena parabólica reflectora.
Referencia: El LNB es capaz de convertir las señales de alta frecuencia en una frecuencia que puede transmitirse a través de un cable.
27. ¿Cuál es la tasa de error de bit (BER) y qué mide?
Explicación: La tasa de error de bit (BER, Bit Error Rate) mide cuántos bits se reciben erróneamente respecto al total de bits transmitidos. Un sistema de codificación eficaz minimiza el BER para garantizar una transmisión fiable.
Referencia: La tasa de error de bit (BER, Bit Error Rate), mide cuántos bits se reciben erróneamente respecto al total de bits transmitidos.
28. ¿Cuál es la diferencia entre codificación NRZ y codificación RZ en la transmisión digital?
Explicación: En NRZ (Non Return to Zero), cada bit se representa con una señal constante durante toda la duración. En RZ (Return to Zero), la señal vuelve a cero a mitad del intervalo: si el bit es 1, sube y vuelve a cero; si es 0, no se representa nada.
Referencia: NRZ (Non Return to Zero): Cada bit se representa con una señal constante durante toda la duración del bit. RZ (Return to Zero): Cada bit se representa con una señal que vuelve a cero a mitad del intervalo.
29. ¿En qué estándar están definidas las categorías de cable par trenzado de clase D, E y F?
Explicación: Las categorías de cable par trenzado están definidas en el estándar ISO/IEC 11801, que clasifica los cables según su capacidad de transmisión. ANSI/TIA-568 define los esquemas de colores (T568A/T568B), no las categorías.
Referencia: Las categorías de cable indican su capacidad de transmitir datos a diferentes velocidades y frecuencias... Las más utilizadas son: Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7...
30. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica de un cable Cat 6A y hasta qué distancia puede alcanzarla?
Explicación: Cat 6A soporta hasta 10 Gbps, pero esta velocidad está limitada a aproximadamente 100 metros. Para distancias mayores, la velocidad se reduce. Cat 6 ofrece 1 Gbps a mayores distancias.
Referencia: Cat 6A – Clase EA: 500 MHz, 10 Gbps, Ethernet 10GBASE-T.
31. ¿Qué especifica el estándar T568A respecto al orden de los colores en un conector RJ45?
Explicación: El estándar T568A define el siguiente orden: Blanco/Verde, Verde, Blanco/Naranja, Azul, Blanco/Azul, Naranja, Blanco/Marrón, Marrón. T568B utiliza un orden diferente comenzando con Blanco/Naranja.
Referencia: Pin T568A: 1-Blanco/Verde, 2-Verde, 3-Blanco/Naranja, 4-Azul, 5-Blanco/Azul, 6-Naranja, 7-Blanco/Marrón, 8-Marrón.
32. ¿Cuál es la diferencia entre un cable directo y un cable cruzado en redes Ethernet?
Explicación: Un cable directo tiene el mismo estándar (T568A-T568A o T568B-T568B) en ambos extremos y se utiliza para conectar dispositivos distintos. Un cable cruzado combina T568A en un extremo y T568B en el otro, aunque equipos modernos lo manejan automáticamente con Auto MDI/MDI-X.
Referencia: Un cable directo tiene el mismo estándar en ambos extremos y se usa para conectar dispositivos distintos. Un cable cruzado combina ambos estándares y se empleaba para conectar dispositivos del mismo tipo.
33. ¿Qué parámetro del canal de comunicación representa la pérdida de potencia de la señal conforme se aleja del emisor?
Explicación: La atenuación es la pérdida de potencia de la señal conforme se aleja del emisor, medida en decibelios (dB). Se debe al recorrido de distancias largas o al atravesar materiales. El ruido es interferencia no deseada, la interferencia son perturbaciones de otras señales.
Referencia: Atenuación: Es la pérdida de potencia de potencia de señal conforme se aleja del emisor, ya que la señal se debilita al recorrer distancias largas o al atravesar materiales. Se mide en decibelios (dB).
34. ¿Cuál de las siguientes interferencias ocurre cuando varias señales se transmiten en cables cercanos y una afecta a otra?
Explicación: La diafonía (crosstalk) ocurre cuando varias señales se transmiten en cables cercanos y una afecta a otra. La EMI es causada por motores o líneas eléctricas externas. La reflexión y dispersión son fenómenos diferentes.
Referencia: Interferencia por diafonía (crosstalk): ocurre cuando varias señales se transmiten en cables cercanos y una afecta a otra.
35. ¿Qué es un simplex en términos de modo de comunicación?
Explicación: En comunicación simplex, la transmisión ocurre en una sola dirección sin posibilidad de invertirse. Ejemplos: televisión, radio, teclado enviando datos al ordenador. Half-duplex es bidireccional pero no simultáneo. Full-duplex es simultáneo.
Referencia: Simplex: La comunicación ocurre en una sola dirección. Ejemplo: señales de televisión, radio o un teclado enviando datos al ordenador.
36. ¿Cuál es la ventaja principal de full-dúplex respecto a half-duplex?
Explicación: Full-dúplex permite comunicación simultánea en ambas direcciones, lo que mejora significativamente el rendimiento. Sin embargo, requiere canales separados o técnicas que distingan los flujos. Half-duplex solo permite una dirección a la vez.
Referencia: Full-dúplex: La comunicación se produce en ambas direcciones simultáneamente. Permite enviar y recibir datos al mismo tiempo, mejorando el rendimiento.
37. ¿Cuál de estos organismos es responsable de regular el espectro radioeléctrico a nivel internacional?
Explicación: La ITU (International Telecommunication Union) es organismo especializado de la ONU que regula el espectro radioeléctrico y promueve la cooperación internacional en redes, satélites, 5G, etc. AENOR es nacional de España, ETSI es europeo, IEEE es de ingeniería.
Referencia: ITU (International Telecommunication Union): Organismo de la ONU especializado en tecnologías de la información y la comunicación. Regula el espectro radioeléctrico.
38. ¿Qué organismo europeo desarrolla estándares específicos para GSM, UMTS, LTE y 5G?
Explicación: ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación) es el organismo responsable de desarrollar estándares para telecomunicaciones, incluyendo GSM, UMTS, LTE y 5G. CENELEC normaliza electricidad, CEN estandarización general, ECMA informática.
Referencia: ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación): Desarrolla estándares para telecomunicaciones, radio y redes. Clave en GSM, UMTS, LTE y 5G.
39. ¿Cuál es el objetivo principal de la Red SARA en España?
Explicación: La Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es una infraestructura tecnológica que permite la interconexión segura entre diferentes Administraciones Públicas españolas, facilitando el intercambio de datos y servicios.
Referencia: La Red SARA es una infraestructura tecnológica clave que permite la interconexión segura entre las diferentes Administraciones Públicas españolas.
40. ¿Cuál de los siguientes estándares IEEE es específicamente para redes inalámbricas Wi-Fi?
Explicación: IEEE 802.11 es el estándar para Wi-Fi. IEEE 802.3 es Ethernet, IEEE 802.15.1 es Bluetooth, IEEE 802.16 es WiMAX. Estos son los estándares reconocidos por la industria para tecnologías inalámbricas.
Referencia: IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.15.1 (Bluetooth).