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REDES DE COMPUTADORES (2799_GIITI Gr. Informática. Elche Curso 2025/2026)

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Supongamos que un un sistema utiliza un protocolo 6 capas. Si el nivel primer nivel (aplicación) genera un mensaje de 300 bytes y cada capa (incluida la 1ª y 6ª) añaden una cabecera de 40 bytes al mensaje, ¿cuál es la eficiencia del sistema? Suponemos la eficiencia como la relación entre bytes de nivel aplicación sobre el total de bytes transmitidos.

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R1=1024 kbps

τ1=7 ms
R2=128 kbps

τ2

=2 ms

R3=128 kbps

τ3=2 ms

Sea la topología de la figura con enlaces a tasas de transferencia Rx y retardo de propagación τx (ver tabla). En el instante t=0, la cola de salida de D1

tiene 16 paquetes de

tamaño

L=512 bits, destinados a los dispositivos A y B, según la siguiente secuencia:

A1 ··· A8 B9 ··· B16

¿En qué instante se habrá recibido el paquete B14, en su totalidad, en el dispositivo destino?
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¿Qué capa es la responsable de la entrega proceso a proceso?

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Supongamos una serie de nodos, store-and-forward, conectados en serie (D1, D2, ···, Dn), donde un mensaje de 9 Kbytes se tiene que transmitir desde D1 hasta D6

,

mediante un protocolo con cabeceras de paquete de 20 bytes de longitud. Ignorando los tiempos de propagación, tiempo de procesamiento y todas las señales de control, ¿cuál es el número de paquetes, en el que hay que segmentar el mensaje, que proporciona un tiempo de transmisión óptimo?

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El dispositivo A envía un mensaje de 24 Kbits al dispositivo B a través de una red de conmutación de paquetes, formada por 2 enlaces, con tasas de transferencia de 6 Mbps, iguales para todos los dispositivos, tamaño de paquete 630

bits, cabecera 30 bits y 8 µs el tiempo de propagación en cada uno de los enlaces. ¿Cuál es la tasa de transferencia de datos efectiva, una vez que el mensaje alcanza, por completo, el dispositivo destino?

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Dada la topología, selecciona la trama que viaja por

LAN3, si el dispositivo PC1 envía un mensaje al PC3

.

Teniendo en cuenta:

  • xx/yy representan la dirección lógica (xx) y física (yy) de cada interface.
  • La trama sólo visualiza: enlace (yy) + red (xx) + aplicación

    .

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R1=256 kbps

τ1=8 ms
R2=128 kbps

τ2=4 ms
R3=256 kbps

τ3=5 ms
R4=128 kbps

τ4=5 ms
R5=256 kbps

τ5=7 ms
R6=512 kbps

τ6=6 ms

Sea la topología de la figura, formada por los dispositivos de conmutación de paquetes D1, D2, D3 y D4, enlaces a tasas de transferencia Rx y retardo de propagación τx

,

respectivamente. En el instante

t=0, la cola de salida D1 tiene 24 paquetes de tamaño L=256 bits hacia el dispositivo B.

¿Qué tasa de transferencia efectiva (throughput) conseguirán dichos paquetes?

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R1=2048 kbps

τ1=6 ms
R2=128 kbps

τ2=5 ms
R3=512 kbps

τ3=2 ms
R5=512 kbps

τ5=4 ms
R4=512 kbps

τ4=3 ms

Sea la topología de la figura, formada por los dispositivos de conmutación de paquetes D1, D2 y D3, enlaces a tasas de transferencia Rx y retardo de propagación τx

, respectivamente.

En el instante

t=0, la cola de salida D1 tiene 6 paquetes de tamaño L=128 bits hacia el dispositivo C.

¿Qué tasa de transferencia efectiva (throughput) conseguirán dichos paquetes?

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Supongamos un enlace microondas a 2 Mbps entre un satélite geoestacionario y su estación base terrestre. El satélite está a una altura, sobre la horizontal, de 32000 km. Cada minuto el satélite toma una fotografía digital y envía a la estación base. Supongamos una velocidad de propagación de 2,7×108 m/s. ¿Cuál es el retardo de propagación del enlace?

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R1=1024 kbps

τ1=7 ms
R2=512 kbps

τ2=3 ms
R3=512 kbps

τ3=10 ms

Sean los nodos

D1, D2 y D3, operando en modo Store and Forward. En el instante t=0, la cola de salida de D1

tiene una secuencia continua de 3 paquetes hacia

el dispositivo

A, denominados A1, A2, ···, An. Sea L=128 bits la longitud de los paquetes, Rx las tasas de transmisión y τx

,

los tiempos de propagación, en los respectivos enlaces (ver tabla).

¿A qué tasa de transferencia efectiva (throughput) llegarán los paquetes al dispositivo A?

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