Configuración de Redes Locales
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Questions and Answers

¿Cuál es la función principal de los protocolos de comunicación?

  • Permiten el intercambio de información de forma organizada. (correct)
  • Envía datos sin reglas definidas.
  • Aumentan la velocidad de la transmisión de datos.
  • Sólo permiten la comunicación entre dispositivos de la misma marca.

¿Qué aspecto define el formato del mensaje en un protocolo de comunicación?

  • El orden y la estructura en la que se presentan los datos. (correct)
  • El tipo de hardware requerido para la comunicación.
  • La velocidad de la red que se utiliza.
  • La cantidad de dispositivos que pueden conectarse.

¿Qué asegura la interoperabilidad en los dispositivos de red?

  • Implementación de estándares de comunicación universales. (correct)
  • Conexión a la misma red local únicamente.
  • Utilización de tecnologías de transferencia de datos obsoletas.
  • Uso de software propietario en todos los dispositivos.

¿Qué significa que un protocolo de comunicación sea 'esencial'?

<p>Sin él, la comunicación entre dispositivos sería caótica. (D)</p> Signup and view all the answers

Los protocolos de comunicación son necesarios para que:

<p>Los dispositivos compartan información de forma coherente. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué elemento NO es parte de las características de los protocolos de comunicación?

<p>Costo de los dispositivos de red. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los protocolos de comunicación?

<p>Los protocolos no son necesarios para la transmisión de datos en una red segura. (D)</p> Signup and view all the answers

El protocolo que permite a los dispositivos de distintas redes comunicarse se basa principalmente en:

<p>Estándares de transmisión de datos. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué aspecto de un protocolo se ocupa de la longitud máxima de los mensajes?

<p>Tamaño del mensaje (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué función cumple la sincronización en la comunicación de datos?

<p>Establecer el tiempo y la coordinación en el envío y recepción de mensajes (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el proceso de encapsulamiento?

<p>Envolver datos con una cabecera y, en ocasiones, con un pie (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué se entiende por codificación en el contexto de los protocolos?

<p>Transformar datos a un formato comprensible para la red (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué aspecto regula el patrón del mensaje en un protocolo?

<p>La secuencia y frecuencia de los mensajes enviados (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de las cabeceras en el proceso de encapsulamiento?

<p>Incluir información de control como la dirección del remitente (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué incluye el pie de un mensaje en el proceso de encapsulamiento?

<p>Información para verificar la integridad de los datos (C)</p> Signup and view all the answers

¿Para qué sirven los estándares de comunicación en una red?

<p>Para garantizar la interconexión y comunicación efectiva entre dispositivos de diferentes fabricantes (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de la Capa de Aplicación en el modelo TCP/IP?

<p>Proveer servicios de red a aplicaciones del usuario. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes opciones es un protocolo de la Capa de Aplicación?

<p>FTP (C)</p> Signup and view all the answers

¿Qué función cumple la Capa de Internet en el modelo TCP/IP?

<p>Gestionar el enrutamiento de datos mediante protocolos IP. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de los siguientes criterios NO se considera al elegir los medios de red?

<p>Tipo de dispositivo conectado. (D)</p> Signup and view all the answers

Los medios guiados de transmisión de datos son caracterizados por:

<p>Transporte de datos en forma de señales eléctricas o de luz. (B)</p> Signup and view all the answers

El modelo TCP/IP organiza sus capas en cuatro niveles. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de estos niveles?

<p>Capa de Enlace de Datos. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de los medios guiados en comparación con los no guiados?

<p>Mayor estabilidad y seguridad en la transmisión. (B)</p> Signup and view all the answers

En el modelo TCP/IP, ¿qué capa es responsable de asegurar la entrega de datos mediante protocolos como TCP y UDP?

<p>Capa de Transporte. (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de un conmutador Ethernet en una red local?

<p>Dirigir el tráfico de datos utilizando direcciones MAC (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué dispositivo permite la conexión inalámbrica de dispositivos a la red?

<p>Puntos de Acceso Inalámbrico (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de los siguientes dispositivos utiliza una tabla de direcciones MAC?

<p>Conmutadores Ethernet (C)</p> Signup and view all the answers

¿Qué función cumple un hub en una red local?

<p>Transmitir datos a todos los dispositivos conectados sin filtrado (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál dispositivo es menos común en redes modernas?

<p>Puentes (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué aspecto caracteriza a las NIC en una red?

<p>Conectan dispositivos de manera física a la red (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una de las principales ventajas de usar un conmutador en lugar de un hub?

<p>Los conmutadores no transmiten datos a todos los puertos (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué permite a un puente en una red?

<p>Segmentar redes y permitir comunicación entre ellas (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es uno de los principales beneficios del modelo de capas en redes?

<p>Facilita el diagnóstico y la resolución de problemas. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo contribuye el modelo de capas a la interoperabilidad?

<p>Estableciendo estándares que permiten la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de los siguientes modelos de comunicación es el más conocido?

<p>Modelo OSI (Open Systems Interconnection). (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué permite la separación de funciones en capas para estudiantes y profesionales?

<p>Abordar cada aspecto de comunicación por separado. (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué ocurre con los fallos en un modelo de capas según su diseño?

<p>Los fallos están limitados a una capa específica, sin afectar las demás directamente. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué significa que el modelo de capas proporciona escalabilidad en redes?

<p>Permite la expansión de la red sin alterar otras capas. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es una característica clave del modelo de capas?

<p>Cada capa tiene funciones específicas y se comunica con las adyacentes. (C)</p> Signup and view all the answers

¿Qué implica el enfoque estructurado del modelo de capas para las redes?

<p>Estructuración del funcionamiento en diferentes niveles. (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de la tabla de direcciones MAC en un conmutador?

<p>Optimizar el tráfico de red dirigiendo tramas específicas a ciertos puertos (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo se construye la tabla de direcciones MAC en un conmutador?

<p>A través de un proceso conocido como autoaprendizaje (C)</p> Signup and view all the answers

¿Qué sucede cuando un conmutador recibe una trama y la dirección MAC de origen no está en su tabla?

<p>El conmutador agrega la dirección MAC de origen a su tabla (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué acción toma un conmutador si la dirección MAC de destino no se encuentra en la tabla?

<p>El conmutador realiza un broadcast o difusión (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué significa la expiración y actualización en la tabla de direcciones MAC?

<p>Las entradas se eliminan después de un tiempo sin actividad (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué permite hacer la consulta de la tabla de direcciones MAC al recibir una trama?

<p>Determinar el puerto asociado a la dirección MAC de destino (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el propósito de asociar la dirección MAC de origen con un puerto específico?

<p>Permitir que futuras tramas destinadas a esa MAC sean enviadas solo por ese puerto (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué característica tiene la tabla de direcciones MAC que la diferencia de otras listas en el conmutador?

<p>Las entradas pueden actualizarse automáticamente con el tiempo (D)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Protocolos de comunicación

Reglas y estándares que permiten a los dispositivos de una red intercambiar información de forma organizada.

Formato del mensaje

Estructura y orden de los datos en un mensaje de comunicación.

Trama Ethernet

Una unidad fundamental de datos en una red Ethernet.

Encapsulación

Proceso de agregar información a un mensaje para su transporte en una red.

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Conmutador Ethernet (Switch)

Dispositivo que conecta dispositivos en una red Ethernet y facilita la comunicación entre ellos.

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Tabla de direcciones MAC

Tabla que asocia las direcciones MAC a las puertos de un conmutador Ethernet.

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Modelo OSI/TCP/IP

Modelos que describen las capas de protocolos en las redes.

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Medios de red

Materiales que transportan los datos en una red, como cables o inalámbricos.

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Protocolo de comunicación

Conjunto de reglas y normas que rigen el intercambio de información entre dispositivos en una red.

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Tamaño del mensaje

Límite máximo de datos en un mensaje. Puede ser fijo o variable.

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Sincronización (comunicación)

Coordinación de tiempo para el envío y recepción de mensajes, evitando pérdidas.

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Codificación de datos

Proceso de transformar datos a un formato que la red pueda entender.

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Encapsulamiento

Proceso de envolver datos con una cabecera y un pie (opcional), para su transporte.

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Patrón del mensaje

Seciencia y frecuencia de mensajes enviados entre los dispositivos.

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Estándares de comunicación

Normas que permiten la interconexión y comunicación eficiente entre fabricantes distintos.

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Cabecera/Pie del mensaje

Parte del mensaje que contiene información de control (cabecera) o de verificación (pie).

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Modelo de capas

Enfoque que organiza el funcionamiento de redes en niveles con funciones específicas para una comunicación eficiente entre dispositivos.

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Modelo OSI

Modelo de capas que define los protocolos estándar para la comunicación en redes, promoviendo la interoperabilidad.

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Modelo TCP/IP

Otro modelo de capas ampliamente usado en redes, que especifica las reglas para la comunicación de datos.

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Interoperabilidad

Capacidad de diferentes sistemas y fabricantes para comunicarse entre sí siguiendo estándares comunes.

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Beneficios del modelo de capas

Ventajas como el diagnóstico simplificado, la interoperabilidad, la comprensión y la escalabilidad de redes.

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Escalabilidad

Capacidad de una red para crecer y adaptarse a nuevas tecnologías o requisitos sin afectar su funcionamiento.

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Diagnóstico de problemas

Identificación y solución de fallos en redes, limitando el alcance de los problemas a una capa específica.

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Comunicación eficiente

Intercambio de datos ordenado y eficaz entre dispositivos en una red.

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Capa de Aplicación (TCP/IP)

Capa del modelo TCP/IP más cercana al usuario. Proporciona servicios de red a las aplicaciones.

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Modelo TCP/IP

Modelo de red con cuatro capas que agrupa las funciones del modelo OSI.

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Capa de Acceso a la Red

Capa que combina las funciones de las capas física y enlace de datos del modelo OSI.

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Capa de Internet

Capa del modelo TCP/IP que gestiona el enrutamiento de datos usando el protocolo IP.

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Capa de Transporte

Capa que asegura la entrega confiable de datos, mediante protocolos como TCP y UDP.

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Medios guiados

Canales físicos para transmisión de datos utilizando cables (cobre, fibra óptica).

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Distancia máxima de señal

Alcance máximo que un medio de red puede cubrir sin perder calidad o seguridad en la transmisión de datos.

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Medios de red

Canales físicos que transportan datos en las redes, como cables o inalámbricos.

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Hub

Dispositivo antiguo que conecta dispositivos en una red LAN, enviando datos a todos los puertos sin distinción.

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Switch Ethernet

Dispositivo común que conecta dispositivos en una LAN, dirigiendo datos eficientemente usando direcciones MAC.

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Puente (Bridge)

Dispositivo que conecta y segmenta redes, permitiendo la comunicación entre diferentes partes de una LAN.

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Punto de Acceso Inalámbrico (AP)

Permite conexión inalámbrica a la red, gestionando el tráfico entre dispositivos inalámbricos y la red cableada.

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Tarjeta de Red (NIC)

Componente en dispositivos (PC, impresoras) que permite conexión física a la red, cableada o inalámbrica.

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Dirección MAC

Identificador único de un dispositivo de red, utilizado por los Switches para dirigir los datos.

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Tabla de direcciones MAC

Base de datos en un Switch que asocia direcciones MAC con los puertos.

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Red Local (LAN)

Grupo de dispositivos conectados en una zona cercana, comunicándose eficientemente.

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Tabla de direcciones MAC

Base de datos en un conmutador que relaciona direcciones MAC con puertos.

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Dirección MAC

Identificador único de un dispositivo de red.

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Autoaprendizaje (Tabla MAC)

Proceso automático por el que el conmutador aprende las direcciones MAC.

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Broadcast (Difusión)

Envío de una trama a todos los puertos del conmutador.

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Tiempo de vida (Tabla MAC)

Periodo de tiempo que una entrada en la tabla MAC permanece válida.

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Trama Ethernet

Unidad fundamental de datos en una red Ethernet.

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Conmutador (Switch)

Dispositivo que conecta dispositivos en una red, optimizando el tráfico.

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Red local (LAN)

Red de computadoras limitada a un área geográfica pequeña.

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Study Notes

Objetivos

  • Realizar operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas.
  • Relacionar las configuraciones con aplicaciones prácticas.
  • Comprender conceptos fundamentales de direccionamiento IP.
  • Estudiar principios de comunicación, protocolos, estándares, modelos de comunicación, medios de red y la capa de acceso.
  • Realizar operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas.
  • Aplicaciones prácticas.

Sumario

  • Principios de comunicación:

    • Protocolos de comunicación: reglas y estándares para el intercambio de información en una red.
    • Características de los protocolos: formato, tamaño, sincronización, codificación y encapsulamiento del mensaje.
    • Estándares de comunicación: normas para asegurar interoperabilidad y compatibilidad de diferentes dispositivos.
    • Organizaciones clave: IEEE, IETF, ISO, ITU, ANSI, entre otras.
  • Modelos de comunicación:

    • Modelos de protocolo (TCP/IP) y modelo de referencia (OSI).
    • Comparación de los modelos OSI y TCP/IP.
    • Modelo OSI: estructura jerárquica de 7 capas para organizar las comunicaciones.
    • Modelo TCP/IP: estructura de 4 capas que simplifica la comunicación en internet.
  • Medios de red:

    • Medios guiados (cableados) y no guiados (inalámbricos).
    • Cables de cobre (par trenzado, coaxial).
    • Cables de fibra óptica.
    • Medios inalámbricos (Wi-Fi, Bluetooth).
    • Criterios para elegir los medios: distancia, entorno, velocidad y costo.
  • La capa de acceso:

    • Dispositivos de la capa de acceso: hubs, switches, bridges, puntos de acceso inalámbrico (APs) y tarjetas de interfaz de red (NIC).
    • Funciones de la capa de acceso: conexión física, gestión de tráfico de datos, y comunicación entre dispositivos.
    • Conmutadores Ethernet (switches): dispositivos clave para la conexión y administración de redes locales.
    • Tablas de direcciones MAC: base de datos utilizada por los switches para dirigir el tráfico de datos.

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Quiz Team

Description

Este cuestionario aborda los conceptos fundamentales de la configuración de redes locales cableadas, incluyendo protocolos de comunicación, estándares y el direccionamiento IP. Estudiaremos también las aplicaciones prácticas y los modelos de comunicación como TCP/IP y OSI.

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