Tema 1 - Introducción Hoja de problemas
|
|
|
- María del Rosario Montoya Campos
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 E.T.S.I.I.T - Ingeniería de Telecomunicación Redes Telefónicas Tema 1 - Introducción Hoja de problemas Problema 1. Para una red JDP en su jerarquía primaria de 30+2, determinar el cociente (S/N) ley-a /(S/N) lineal en todo el margen dinámico del cuantificador. Para ello evalúese el citado cociente en cada segmento de la ley-a, teniendo en cuenta que la relación S/N es proporcional al cuadrado del número de niveles cuando estos se encuentran equiespaciados. Finalmente efectúese el promedio de los cocientes, teniendo en cuenta que la función de densidad de probabilidad de la tensión instántanea de la señal vocal es exponencial (par) y que su varianza es 2τ 2. Supóngase además que el margen dinámico de los cuantificadores ( V, +V ) es igual a 20τ. Problema 2. Considerar los siguientes parámetros de una red de conmutación: N: número de saltos entre dos estaciones A y B. L: longitud total del mensaje en bits. B: velocidad en bps de todos los enlaces. P: tamaño del paquete en bits. H: número de bits de la cabecera. S: suma de los tiempos de establecimiento de la conexión previa a la transmisión (en modo conmutación de circuitos) y de liberación de esta conexión. D: retardo de propagación para cada enlace en segundos. (a) Obtener una expresión del retardo total ocasionado al enviar un mensaje de A a B sobre una red de conmutación de circuitos y sobre una alternativa de conmutación de paquetes (datagrama). Determinar en qué condiciones el retardo en ambas estrategias será menor en función de L y N. Considerar que el retardo de procesado en los nodos de conmutación es insignificante. (b) Calcular el valor de P en función de N, L y H que minimice el valor del retardo total para una red de conmutación de paquetes. Problema 3. En una red de conmutación de paquetes se ha encontrado que la longitud media de los mensajes (L) es de 30 octetos y el número medio de nodos (N) atravesados en un ruta es 2. Si el campo de cabecera (H) es de 3 octetos, cuál será la fragmentación óptima de los mensajes en esta red? Supóngase que todos los enlaces tienen igual capacidad de transmisión, siendo T el tiempo de transmisión de un octeto. Los retardos de propagación, procesado en los nodos y espera en colas de retransmisión se consideran despreciables.
2 Problema 4. Dada la red de conmutación de paquetes de la figura: v A v B S t proc = 1 ms t proc = 30 ms t proc = 1 ms D Si los paquetes que se transmiten tienen una longitud total de 256bytes, cuál es la cadencia máxima de generación de paquetes entre S y D para las combinaciones de velocidades de transmisión de los enlaces que se indican en la tabla. Supuesto V A (kbps) V B (kbps) Problema 5. Una empresa dispone de diversas sucursales, cada una con un ordenador, y necesita actualizar, enviando a la central, la información almacenada en estos ordenadores. El volumen de datos que se transfiere desde una sucursal a la central en cada actualización es de 100 Kbytes. Para disponer de este servicio, esta empresa se plantea la instalación de una red de datos que permita comunicar las sucursales con la central. Después de consultar a los posibles proveedores, se debe decidir entre dos opciones. Opción A. Red de conmutación de circuitos Velocidad del circuito de 64 Kbps. Tiempo de establecimiento del circuito de 2 s. Tiempo de liberación del circuito de 1 s. Tiempo de propagación despreciable. Opción B. Red de conmutación de paquetes Velocidad del enlace de acceso desde el terminal al nodo de conmutación de 64 Kbps. Los paquetes son de 256 bytes, formados por 20 bytes de cabecera y 236 bytes de datos de usuario. Tiempo de propagación despreciable. Tiempo de procesado del paquete despreciable. Considerando que el sistema funciona correctamente sin congestión ni bloqueo, se pide responder las siguientes preguntas, razonando los parámetros que se eligen.
3 (a) Calcular el tiempo necesario para transmitir, desde una sucursal a la central, la información a actualizar en cada una de las opciones. (b) Razonar cómo se podría modificar la peor de las opciones para conseguir mejorar el tiempo necesario para la actualización. Problema 6. Una red de radioenlaces tiene las siguientes características: Número de nodos de conmutación N = 21. Velocidad de transmisión de cada enlace B = 64 Kbps. Distancia promedio entre enlaces d = 30 Km. Se quiere enviar un mensaje de longitud L = bits. Calcular el tiempo total (desde que sale el primer bit del primer enlace hasta que es procesado el último bit en el último nodo de conmutación) suponiendo una funcionalidad: Conmutación de paquetes con encaminamiento datagrama, donde: Longitud del paquete: P = 1024 bits. Cabecera: H dt = 64 bits. Tiempo de procesado en cada nodo de conmutación: T pdt = 20 ms. Conmutación de paquetes con encaminamiento por circuito virtual, donde: Longitud del paquete: P = 1024 bits. Cabecera: H cv = 24 bits. Tiempo de procesado en cada nodo de conmutación: T pcv = 10 ms. Tiempo de establecimiento de la conexión: S = 0.5 s. Suponer que en los dos casos los paquetes recorren el mismo camino, pasando por los N 2 nodos intermedios. Se asume además que no hay ningún tipo de error en la transmisión. La velocidad de propagación es v prop = 200 km/ms. Problema 7. Se dispone de N = 10 estaciones conectadas a una red de velocidad B = 1 Mbps. Se quiere transferir un fichero de bytes de una estación a otra, separadas por una distancia eléctrica de D = 1 Km. El protocolo que se utiliza transmite la información en paquetes de P = 256 bits, que incluyen cabeceras de H = 80 bits, y espera un paquete de reconocimiento de 54 bits por cada paquete de información, antes de transmitir el siguiente. La velocidad de propagación de la señal en el medio es de 200 m/µs y el tiempo de procesado de los paquetes en las estaciones es despreciable. Considerar que no hay errores de transmisión ni colisiones. Calcular el retardo total de transmisión del fichero y la velocidad efectiva (velocidad real a la que se transmite) si:
4 (a) Se utiliza una red con topología eléctrica de tipo bus en la que todas las estaciones conectadas pueden acceder a los paquetes que se transmiten sin introducir retardos. (b) Se utiliza una red con topología eléctrica en anillo con una longitud eléctrica circular de 2D, donde las estaciones están equidistantes. Los paquetes circulan en un único sentido por el anillo, pasando de estación en estación. Estas estaciones actúan como meros repetidores, introduciendo un retardo correspondiente a un bit (esto es, cada bit que entra en una estación sale de ella con un retardo entrada-salida igual a un tiempo de bit, no habiendo por lo tanto almacenamiento del paquete). Cuando la estación destino recibe un paquete, lo retransmite de nuevo al origen añadiendo el paquete de reconocimiento a continuación. Considerar para el cálculo del retardo que la estación origen es la uno y la destino es la seis. Problema 8. Una empresa establecida en las inmediaciones de Madrid se dedica a la difusión de información bursátil. Para ello su servidor transmite constantemente cotizaciones. Cada cotización se envía en un paquete de 100 bytes. Se considera prioritario que estos mensajes se entreguen con el menor retardo posible. Uno de los clientes de esta empresa se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria. Madrid Urbana Madrid Nodal Sevilla Nodal Las Palmas Nodal Las Palmas Urbana Servidor 20 km 33.6 kbps CU CN CN CN CU 10 km 500 km 1500 km 10 km 10 km 33.6 kbps Cliente Para darle servicio se utiliza la Red Telefónica Conmutada y modems de 33.6 Kbps, resultando la topología de la figura de arriba. Los enlaces entre centrales son multiplex TDM. Cada día se establece el circuito telefónico y se mantiene durante toda la jornada laboral. (a) Calcular el retardo medio que tarda en llegar una cotización al cliente (desde la salida del primer bit del servidor hasta la llegada del último al cliente). (Suponer que la velocidad de propagación es v prop = 200 km/ms). Se va a estudiar una opción alternativa basada en una red VSAT de conmutación de paquetes. En esta solución la empresa se conecta directamente al HUB de la red mediante una línea de 64 Kbps. En Las Palmas se instala un nodo VSAT junto al host el cliente y se conectan entre sí a 10 Mbps. La topología queda representada en la figura.
5 36000 km km 512 kbps Servidor 15 km 64 kbps 5 m 10 Mbps Cliente En esta configuración debe considerarse que en el HUB hay un tiempo medio de espera en cola de 10 ms (no incluye el tiempo de transmisión). Los enlaces con el satélite son de 512 Kbps. Suponer, además, que el tiempo de procesado en el satélite y en el VSAT de Las Palmas es despreciable. (b) Repetir el apartado (a) para este caso, teniendo en cuenta que la velocidad de propagación en el enlace por satélite es la velocidad de la luz (c = 300 km/ms). Problema 9. Un host conectado a una red de conmutación de paquetes desea transmitir un mensaje a otro host conectado a la misma red. Los paquetes generados por el transmisor pasan por 2 nodos intermedios (routers) que están conectados entre sí por una línea de 2048 Kbps y 3 Km de longitud. Los enlaces de abonado son digitales a 64 Kbps y de 3 Km de longitud. El software de comunicaciones se estructura según la arquitectura OSI. La Service Data Unit (SDU) del servicio del Nivel de Presentación es de 900 octetos de longitud. Las Protocol Data Unit (PDU) de cada nivel, excepto el Físico, añaden una sobrecarga de 20 octetos a su correspondiente SDU. El mensaje que se desea transmitir usando el servicio del Nivel de Presentación es de 2700 bytes. La velocidad de propagación de los medios físicos es de Km/s. Sabiendo que: Se pide: Toda la arquitectura de red trabaja en modo no orientado a la conexión. El nivel de enlace de los hosts y de los routers emplea un protocolo de parada y espera ; es decir, se transmite un paquete después de recibir el asentimiento del anterior. La PDU de asentimiento (ACK) del Nivel de Enlace es de 50 octetos de longitud. La tasa de error de bit que ofrece el Nivel Físico es despreciable. La carga de la red es tal que la longitud de las colas en los nodos intermedios es despreciable. (a) Calcular la longitud de las SDUs del Nivel de Enlace y el número de ellas que se necesitan para enviar el mensaje.
6 (b) Calcular el tiempo entre la transmisión de dos PDUs de Nivel de Enlace consecutivas en el enlace de abonado. Este tiempo es el que transcurre desde que se comienza a transmitir el primer bit de una PDU hasta que se comienza a transmitir el primero de la siguiente. (c) Calcular el retardo del mensaje entre dos hosts (desde que se empieza a transmitir en un host hasta que se recibe completamente en el otro). Problema 10. Se considera la red de la figura: R 1 R 2 R b = 1.28 Mbps d = 600 km S Red de acceso R b = 128 kbps Red de acceso R b = 128 kbps D En las secciones de acceso se cuenta con líneas de capacidad 128 kbps y, dado que la distancia con el nodo de red es reducida, el tiempo de propagación puede considerarse despreciable. Por su parte, la línea que une R 1 y R 2 (L) tiene una capacidad de 1.28 Mbps, con una longitud de 600 km. El tamaño máximo de paquete que se puede transmitir (incluyendo todas las cabeceras) es de 800 Bytes. (a) Asumiendo que el tiempo de procesado en los nodos de red (R 1 y R 2 ) es de 6 ms y que el retardo de propagación en L es de 5 µs/km, calcular el tiempo que se necesita para transmitir entre los dos terminales (S y D) un paquete de tamaño máximo. Nota: El procesado comienza tras recibirse completamente un paquete. (b) Calcular el tiempo necesario para transmitir M paquetes de longitud máxima entre S y D, en función de M. Se pretende transmitir un fichero entre S y D, con un tamaño total de Bytes. Teniendo en cuenta que las longitudes de las cabeceras que se emplean durante la comunicación tienen una longitud de 20 Bytes para cada uno de los tres niveles utilizados (transporte, red y MAC/PHY), se pide: (c) Calcular el tiempo necesario para transmitir el fichero completo. (d) Se decide emplear un protocolo para controlar el flujo al que se transmiten paquetes; para ello la aplicación en el receptor (D), envía un reconocimiento (ACK) de 4 Bytes tras recibir W paquetes consecutivos desde S, que no puede seguir generando paquetes hasta recibir dicho ACK. Calcular el tiempo necesario para enviar el fichero cuando W vale 1 y 4. Comentar los resultados, comparándolos con los del apartado anterior.
7 Problema 11. Se pretende enviar un fichero de Bytes entre dos estaciones S y D. La estación S está conectada al nodo R 1, a través de una línea de 128 kbps, mientras que D tiene una conexión de 64 kbps con el nodo R 2. Se supone, además, que entre R 1 y R 2 hay un enlace dedicado, con una capacidad de 640 kbps y una longitud de 1000 Km. El tamaño máximo del paquete que se puede transmitir sobre dicha configuración de red es de 800 Bytes, incluyendo los 50 Bytes de todas las cabeceras que hay que considerar. Teniendo en cuenta que los retardos de procesado en R 1 y R 2 son, en media, de 15 y 20 ms, respectivamente, y que el tiempo de propagación en las redes de acceso puede considerarse despreciable, se pide resolver, de manera justificada, los siguientes apartados. (a) Cuánto tiempo se necesita para transmitir un paquete de tamaño máximo entre las dos estaciones? Cuál es la cadencia máxima a la que la fuente puede transmitir paquetes? (Suponer que la velocidad de propagación en el enlace entre R 1 y R 2 es de 200 km/ms). (b) Calcular el tiempo que se necesita para transmitir, entre S y D, M paquetes de tamaño máximo. Nota: El procesado de un paquete en los nodos comienza tras recibirse su último bit. (c) Utilizar el resultado anterior para calcular el tiempo que se tardaría en transmitir el fichero. Se decide emplear un protocolo para controlar el flujo al que se transmiten paquetes; para ello la aplicación en el receptor (D), envía un reconocimiento (ACK) de 50 Bytes (incluyendo las cabeceras de todas las capas) tras recibir W paquetes consecutivos desde S, que no puede seguir generando paquetes hasta recibir dicho ACK. (d) Calcular el tiempo necesario para enviar el fichero cuando W vale 1 y 4. Comentar los resultados, comparándolos con los del apartado anterior.
Redes de Comunicaciones
Redes de Comunicaciones Ejercicios Tema 1. Introducción Ramón Agüero Calvo Departamento de Ingeniería de Comunicaciones Este tema se publica bajo Licencia: Crea:ve Commons BY- NC- SA 4.0 E.T.S.I.I.T -
Redes de Comunicaciones. Ejercicios de clase Tema 3
Redes de Comunicaciones Ejercicios de clase Tema 3 Tema 3. Ejercicio Sobre un nivel de enlace que implanta el protocolo de bit alternante se añade un tercer nivel de aplicación que incluye una aplicación
Redes de Computadoras Práctico 1. Redes de Computadoras. Instituto de Computación. Departamento de Arquitectura de Sistemas.
Redes de Computadoras Instituto de Computación Departamento de Arquitectura de Sistemas Práctico 1 Problema 1 Considere una aplicación que transmite datos a una velocidad constante (por ejemplo, el emisor
BLOQUE I. Introducción a la Telemática
BLOQUE I. Introducción a la Telemática REDES DE DIFUSIÓN Y REDES DE CONMUTACIÓN (I). María Dolores Cano Baños Contenidos 1. Introducción 2. Cambios en los factores tecnológicos, organizativos y económicos
Ejercicios. Enunciados
Redes y Servicios de Comunicación I Ejercicios Enunciados Tema 1 Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) Tema 1. Tanenbaum 4ª Ed. 1.8 Una colección de 5 routers va a ser conectada en una
Apellidos. Una red de comunicaciones está formada por ocho routers IP que están interconectados con la topología que se indica en la figura.
Apellidos Nombre: DNI: Asignatura: REDES DE COMUNICACIONES GIB EXAMEN FINAL 13 de enero de 2014 EJERCICIO 1 Duración: 45 m. Puntuación: 3/10 puntos Una red de comunicaciones está formada por ocho routers
Redes de Comunicaciones
Redes de Comunicaciones Ejercicios Tema 1. Introducción Ramón Agüero Calvo Departamento de Ingeniería de Comunicaciones Este tema se publica bajo Licencia: Crea:ve Commons BY- NC- SA 4.0 Tema 1 - Introducción
Ejercicios de clase Tema 2
Redes de Comunicaciones Ejercicios de clase Tema 2 Tema 2. Ejercicio Para transferir un fichero entre dos ordenadores, es posible utilizar dos técnicas de ACK. En la primera, el fichero se trocea en paquetes
Soluciones a los Ejercicios
PREPARADORES DE OPOSICIONES PARA LA ENSEÑANZA SAI 1 SAI Práctico/ Tema: 58 TEMA: INTERCONEXIÓN DE REDES: WAN Soluciones a los Ejercicios Ejercicio 1.- El centro tiene los cinco ciclos formativos, con 2
ARQUITECTURA DE REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS Conjunto de problemas del Tema 2
Departamento de Automática y Computación Automatika eta Konputazio Saila Campus de Arrosadía Arrosadiko Campusa 31006 Pamplona - Iruñea Tfno. 948 169113, Fax. 948 168924 Email: [email protected] ARQUITECTURA
Tema 8: Frame Relay Ejercicios Resueltos
Ejercicios de Redes de Ordenadores Tema 8: Frame Relay Ejercicios Resueltos Uploaded by Ingteleco http://ingteleco.iespana.es [email protected] La dirección URL puede sufrir modificaciones en el
Actividades Propuestas Tema 4: Multiplexación y Técnicas de Acceso al Medio
Arquitectura de Redes de Acceso y Medio Compartido Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones S (throughput per frame time) 0,4 0,3 0,2 0,1 0 G (attempts per packet time) S=G e -2G S=G e -G Aloha
ARQUITECTURA DE REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS Conjunto de problemas del Tema 1
Departamento de Automática y Computación Automatika eta Konputazio Saila Campus de Arrosadía Arrosadiko Campusa 31006 Pamplona - Iruñea Tfno. 948 169113, Fax. 948 168924 Email: [email protected] ARQUITECTURA
Bloque de Problemas 1
Bloque de Problemas 1 Problema 1 Un canal de 64 Kbps de capacidad tiene un retardo de propagación de 20 mseg. Determine el rango del tamaño de las tramas para obtener una eficiencia de al menos 50 % utilizando
BLOQUE I. Introducción a la Telemática
BLOQUE I. Introducción a la Telemática REDES DE DIFUSIÓN Y REDES DE CONMUTACIÓN (II). María Dolores Cano Baños Contenidos 1. Introducción 2. Cambios en los factores tecnológicos, organizativos y económicos
TEMA 11 CONMUTACIÓN DE PAQUETES
TEMA 11 CONMUTACIÓN DE PAQUETES La conmutación de circuitos fue diseñada para transmisión de voz o Recursos dedicados a una llamada en particular o Parte considerable del tiempo la conexión de datos no
Protocolos, Servicios e Interfaces
Protocolos, Servicios e Interfaces Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios 3º Ingeniería de Telecomunicación Temario 1. Introducción 2. Arquitecturas,
Protocolos, Servicios e Interfaces
Protocolos, Servicios e Interfaces Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios 3º Ingeniería de Telecomunicación Temario 1. Introducción 2. Arquitecturas,
Tema 1: Repaso de Fundamentos
RSTC - Redes y Servicios de Telecomunicación Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Tema 1: Repaso de Fundamentos Peterson - Davie: 1.3, 1.5 Portal Moodle DIT-UPM. Algunos derechos
ARQUITECTURA DE REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS Conjunto de problemas del Tema 1
Departamento de Automática y Computación Automatika eta Konputazio Saila Campus de Arrosadía Arrosadiko Campusa 31006 Pamplona - Iruñea Tfno. 948 169113, Fax. 948 168924 Email: [email protected] ARQUITECTURA
dit Apellidos: UPM Nombre:
dit Apellidos: UPM Nombre: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS ASIGNATURA: REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PRIMERA PRUEBA DE SEGUIMIENTO: 22-4-2013. MODELO 1. (ver notas al final
ARQUITECTURA DE REDES Curso 2011/12 Bloque 1 EJERCICIOS UNIDADES I y II
ARQUITECTURA DE REDES Curso 2011/12 Bloque 1 EJERCICIOS UNIDADES I y II Parte 1A. Test P1. Según el modelo OSI, cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? a) Los sistemas finales (equipos terminales)
EJERCICIOS RESUELTOS
Tema JRIIOS RSULTOS JRIIO (mayo 9) onsidera el conmutador multietapa de la figura con N = ; n = ; k = 2. a) uál es el número máximo de conexiones que pueden realizarse en cualquier instante de tiempo?
Pauta Tarea 1 Redes de Computadores I
Pauta Tarea 1 Redes de Computadores I 1-2011 3) Considere el caso de envío de voz desde el Host A a Host B por una red de paquetes conmutados (ejemplo, Telefonía en Internet). Host A convierte la voz análoga
Tema 2 - Teletráfico Hoja de problemas 2
E.T.S.I.I.T - Ingeniería de Telecomunicación Problema 1. Dada la red de la figura: Redes Telefónicas Tema 2 - Teletráfico Hoja de problemas 2 6 circuitos N C circuitos donde el tráfico desde A a B es de
Arquitectura de protocolos en LANs
Arquitectura de protocolos en LANs Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios 3º Ingeniería de Telecomunicación Temario 1. Introducción 2. Arquitecturas,
Arquitectura de protocolos en LANs
Arquitectura de protocolos en LANs Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios 3º Ingeniería de Telecomunicación Temario 1. Introducción 2. Arquitecturas
1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES
1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES El objetivo de este primer capítulo es que el alumno adquiera los conocimientos básicos de redes, su clasificación y comprender el concepto de arquitectura de red. El capítulo
Tema 3: Fundamentos de conmutación y encaminamiento
Redes de Comunicaciones GIB Tema 3: Fundamentos de conmutación y encaminamiento Stallings:11.1 a 11.5, 13.1 a 13.3 Tanenbaum 5ª ed.: 1.3, 4.3.2, 5.1.1 a 5.1.5, 4.8.1 a 4.8.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.2.1 a 5.2.3,
REDES DE COMUNICACIONES I EJERCICIOS RESUELTOS Javier Aracil y José Alberto Hernández
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID REDES DE COMUNICACIONES I EJERCICIOS RESUELTOS Autores: José Alberto Hernández Gutiérrez Javier Aracil Rico Universidad Autónoma de Madrid Pág. 1 08/01/yyyy TEMA 1: INTRODUCCIÓN
Dimensionamiento y Planificación de Redes
Dimensionamiento y Planificación de Redes Ejercicios Tema 6. Redes de Sistemas de Colas Ramón Agüero Calvo Departamento de Ingeniería de Comunicaciones Este tema se publica bajo Licencia: Crea:ve Commons
Última modificación: 21 de abril de
INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE CONMUTACIÓN Contenido 1.- Redes de comunicación. 2.- Redes de conmutación de circuitos. 3.- Redes de conmutación de paquetes. Última modificación: ió 21 de abril de 2010 Tema
Redes de Computadores
Dpto. Ingeniería de Sistemas Industriales Div. Ingeniería de Sistemas y Automática Tema 5. Interconexión de Redes Redes WAN Redes LAN/WAN 1 Objetivos Describir las diferentes tecnologías de interconexión
Examen prueba final (9 de enero de 2017)
Examen prueba final (9 de enero de 2017) Nombre y apellidos: La red de comunicaciones de una determinada compañía, formada por una sede central y una delegada, es la representada en la figura. En ella
Tema 3. Curso 2017/18 (Plan 2009 Segundo Semestre)
SUPUESTO 1. Tema 3 Curso 2017/18 (Plan 2009 Segundo Semestre) Considérese la transferencia de un fichero (objeto html) de 5.000 Bytes desde el servidor S al terminal T a través de una cadena de 3 switches.
Protocolos Arquitectura TCP/IP
ARQUITECTURA DE REDES, Protocolos Arquitectura TCP/IP Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de es, Sistemas y Servicios Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación,
Protocolos Arquitectura TCP/IP
Protocolos Arquitectura TCP/IP Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de es, Sistemas y Servicios Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 2º Temario 1. Introducción
Boletín de problemas Temas 4 al 6 ARC1 - Curso Departamento de Tecnología Electrónica (Universidad de Sevilla)
1. Un canal libre de errores tiene una velocidad de transmisión de 4kbps y un tiempo de propagación de 20 msg. Con qué tamaño de trama se conseguirá que un protocolo de parada y espera tenga un rendimiento
Colección de problemas de la Asignatura
Colección de problemas de la Asignatura Introducción a la Ingeniería Tema 5 Curso 2005-2006 Índice Tema 5. Transmisión de Señales Digitales. Redes 3 Problema 5.1 Codificador de fuente y codificador de
Protocolos Arquitectura TCP/IP
Protocolos Arquitectura TCP/IP Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de es, Sistemas y Servicios Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 2º Temario ARQUITECTURA
Actividades Propuestas Tema 3: Nivel de Enlace
Arquitectura de Redes de Acceso y Medio Compartido Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones BUFFER RETRANS. PETICION RETRANS. CODIF. DECODIF. MODEM CANAL MODEM CODIF. MODEM CANAL DECODIF. MODEM
Imprima este PDF Responda a mano en los lugares indicados Escanee el documento Pase a PDF Suba su TP a y Google Drive.
Cuestionario 2 Direcciones IP (versión no revisada) Día de Cursada: Sede: Docente a cargo: Fecha de Inicio: Grupo Imprima este PDF Responda a mano en los lugares indicados Escanee el documento Pase a PDF
Red telefónica. Area de Ingeniería Telemática
ARQUITECTURA DE REDES, Red telefónica Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, 2º ARQUITECTURA
Dpto. de Teoría de la Señal, Comunicaciones e Ingeniería Telemática E.T.S.I. Telecomunicación Universidad de Valladolid
Dpto. de Teoría de la Señal, Comunicaciones e Ingeniería Telemática E.T.S.I. Telecomunicación Universidad de Valladolid Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios Ing. Técnica de Telecomunicación / Telemática
Redes (9359). Curso Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (plan 2001)
Redes (9359). Curso 2010-11 Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (plan 2001) Carlos A. Jara Bravo ([email protected]) Grupo de Innovación Educativa en Automática 2010 GITE IEA Redes (9359). Curso
Trabajo práctico Nivel de Enlace de Datos
Trabajo práctico Nivel de Enlace de Datos Bibliografía básica: [STA] Capítulo 7. 1) Cuál es el producto retardo x ancho de banda de un enlace de 256 Kbps y RTT = 30 ms? Cómo se modifica si el RTT sube
TCP Transmission Control Protocol
1 TCP Transmission Control Protocol TCP es un protocolo orientado a conexión que crea una conexión virtual entre dos TCPs para enviar datos. Además, TCP usa mecanismos de control de flujo y error en la
Ejercicios Tema 1 1.- Supongamos que hay exactamente un switch de paquetes entre un host que envía y un host que recibe. Las tasas de transmisión entre el host que envía y el que recibe son R 1 y R 2 respectivamente.
Conmutación de circuitos
Conmutación de circuitos Tema 4 Redes de Comunicación I Características La conexión se establece antes de la transferencia de información Red es transparente al usuario (como si hubiese conexión directa
Redes de Computadores - Problemas y cuestiones
Redes de Computadores - Problemas y cuestiones Cuestiones: ARP y direcciones IP 1. Convierte la dirección IP cuya representación hexadecimal es C22F1582 a notación decimal con puntos. 2. Interpreta las
Redes (9359). Curso Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (plan 2001)
La fuente original de todas las imágenes presentadas en esta lección son cortesía del texto docente Redes y Transmisión de P. Gil, J. Pomares, F. Candelas. Servicio de Publicaciones Universidad de Alicante.
Examen de la convocatoria de junio Problemas
E.T.S.I.I.T - Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Redes de Comunicaciones - Curso 2013/2014 Examen de la convocatoria de junio Problemas P1 P2 P3 Apellidos:... Nombre:... Problema 1
UNIDAD IV Redes WAN Topología y métodos de acceso en redes
UNIDAD IV Redes WAN Topología y métodos de acceso en redes OBJETIVO DE LA CLASE: Conocer las redes WAN y su interacción con las redes LAN. 10-11-2016 1 10-11-2016 2 ? 10-11-2016 3 QUE ES UNA RED WAN? 10-11-2016
Dimensionamiento y Planificación de Redes
Dimensionamiento y Planificación de Redes Ejercicios Tema 5. Sistemas con Fuentes Finitas Ramón Agüero Calvo Departamento de Ingeniería de Comunicaciones Este tema se publica bajo Licencia: Crea:ve Commons
CONCEPTOS BÁSICOS DE UNA RED.
CONCEPTOS BÁSICOS DE UNA RED. 1 Que es una red? Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas
Introducción. La capa de red:
Introducción La capa de red: Tiene como objetivo llevar los paquetes desde el origen al destino. Es la primera capa de origen a destino. Debe conocer la topología de la red. Debe proporcionar un interfaz
XARXES. Tipos de redes. Según el número de ordenadores que componen una red y su localización
XARXES Una red se compone de una serie de ordenadores conectados entre sí mediante un cable o mediante vía satélite. Las redes son de una gran utilidad hoy día ya que permiten transmitir datos y compartir
GUÍA DE ESTUDIO TEMA 2. MODELO OSI. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS. MODELO TCP/IP.
GUÍA DE ESTUDIO TEMA 2. MODELO OSI. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS. MODELO TCP/IP. OBJETIVOS Introducir conceptos de las comunicaciones: protocolo, jerarquías de protocolos y estándares utilizados. Conocer los
Topologías de Red. Hosts:
La topología define la estructura de una red, dependiendo de la topología será la distribución física de la red y dispositivos conectados a la misma, así como también las características de ciertos aspectos
75.43 Introducción a los Sistemas Distribuidos
75.43 Introducción a los Sistemas Distribuidos Práctica 2: Análisis de la Capa de Enlace Resumen En esta práctica estudiaremos la capa de enlace del modelo OSI. Compararemos distintos protocolos de acceso
Introducción a la conmutación LAN.
Introducción a la conmutación LAN. Profesor: Segmentación LAN. La siguiente figura muestra un ejemplo de una red Ethernet segmentada. La red consta de quince computadores. De esos quince computadores,
Hoja de Ejercicios - Tema 5 Sistemas con fuentes finitas
Problema. E.T.S.I.I.T - Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Dimensionado y Planificación de Redes Hoja de Ejercicios - Tema Sistemas con fuentes finitas En una pequeña oficina remota
Tema 4 CURSO 2015/16 (PLAN 2009) PRIMER SEMESTRE. Internet
Tema 4 SUPUESTO 1 CURSO 2015/16 (PLAN 2009) PRIMER SEMESTRE A B Una entidad TCP de un equipo A desea establecer una conexión con otra entidad TCP de otro equipo "B" remoto por. La entidad TCP de "A" maneja
REDES DE ORDENADORES HOJA DE PROBLEMAS 3
Página 1 REDES DE ORDENADORES HOJA DE PROBLEMAS 3 TCP 1) Suponga que se ha recogido la siguiente traza de una conexión TCP colocando el tcpdump en la máquina 130.206.169.222. Se sabe que las dos máquinas
UNIDAD VII CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y DE PAQUETES.
UNIDAD VII CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y DE PAQUETES. 7.1 Introducción. En las redes conmutadas de área amplia (WAN) se emplean dos tecnologías diferentes: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.
Tema 1: Arquitectura de Redes de Comunicaciones
Arquitectura de Redes de Acceso y Medio Compartido Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones Tema 1: Arquitectura de Redes de Comunicaciones Dr. Jose Ignacio Moreno Novella
Última modificación: 21 de abril de
MODO DE TRANSFERENCIA ASÍNCRONO ATM Contenido 1.- Redes de comunicación. 2.- Concepto de ATM. 3.- Arquitectura ATM. 4.- Conmutación ATM. 5.- Niveles de ATM. 6.- Aplicaciones. Última modificación: ió 21
Dimensionamiento y Planificación de Redes
Dimensionamiento y Planificación de Redes Ejercicios Tema 3. Modelo M/M/1 y Extensiones Ramón Agüero Calvo Departamento de Ingeniería de Comunicaciones Este tema se publica bajo Licencia: Crea:ve Commons
dit Apellidos: UPM Nombre:
dit Apellidos: UPM Nombre: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS TELEMÁTICOS ASIGNATURA: REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EXAMEN EXTRAORDINARIO de JULIO: 8-7-2013. EJERCICIO 1 DURACIÓN: 40 MINUTOS,
Boletín de problemas Temas 1 al 3 ARC1 - Curso 2006/2007 Dpto. Tecnología Electrónica (Universidad de Sevilla)
1. Suponga que hay seis dispositivos conectados con una topología en malla. Cuántos cables son necesarios? Cuántos puertos tiene que tener cada dispositivo? Responda las mismas cuestiones para una topología
REDES DE DATOS Modelo OSI. Angélica Flórez Abril, MSc.
REDES DE DATOS Modelo OSI Angélica Flórez Abril, MSc. Jerarquía de protocolos Organización en capas o niveles. El número de capas y sus funciones difieren de red a red. Cada capa ofrece servicios a las
Redes de Computadores Examen final de EC. 9 de Enero de 2017
Problema (10 puntos) Una empresa está conectada a Internet mediante la arquitectura de comunicaciones TCP/IP. La empresa tiene la siguiente configuración representada en la figura: 195.11.24.0/21 R1 R3
Introducción a tecnologías WAN y redes de acceso
Fundamentos de Tecnologías y Protocolos de Red Introducción a tecnologías WAN y redes de acceso Area de Ingeniería Telemática http://www.tlm.unavarra.es Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación,
PROBLEMAS DE REDES DE ÁREA LOCAL
PROBEMAS DE REDES DE ÁREA OCA PROBEMA 1. Se consideran dos Redes de Área ocal: RA1 y RA2 con las siguientes características: RA1: Vt=10Mbits/s Técnica de Acceso al medio: CSMA/CD 1P Número de estaciones:
