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E3

Redes: modelos OSI/TCP-IP, IP y direccionamiento

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Objetivos

Al terminar este tema sabrás: (1) manejar la terminología de redes (tipos, topologías, medios, dominios), (2) enumerar y situar las capas de OSI y TCP/IP con sus protocolos, dispositivos y unidades de datos, (3) clasificar direcciones IPv4 e IPv6, incluidas privadas y especiales, (4) calcular subredes con máscaras y VLSM, y (5) resolver los escenarios de configuración y diagnóstico que RTVE pregunta en la prueba práctica.

Cae en examen. El tema más preguntado del teórico real (9,4%) y presente en el práctico con cálculo de subnetting y tablas de enrutamiento. Prioridad máxima del temario específico.


Sección 1 · Terminología y conceptos básicos

1.1 Qué es una red y cómo se clasifica

Red de computadoras: conjunto de equipos autónomos interconectados que intercambian datos mediante reglas comunes (protocolos). Los elementos mínimos: emisor, receptor, mensaje, medio de transmisión y protocolo.

Clasificación por alcance:

TipoAlcanceEjemploTecnologías típicas
PANPersonal (1–10 m)Auriculares, wearablesBluetooth, NFC
LANLocal (edificio/campus)Oficina, platóEthernet, WiFi
MANMetropolitana (ciudad)Sedes de una ciudadFibra metro, WiMAX
WANAmplia (países/continentes)Internet, red corporativa nacionalMPLS, líneas dedicadas, VPN
WLANLAN inalámbricaWiFi corporativaIEEE 802.11
SANRed de almacenamientoCabinas de discosFibre Channel, iSCSI

Otra clasificación útil para test: por titularidad (pública/privada), por relación funcional (cliente-servidor vs peer-to-peer) y por modo de transmisión (unicast, multicast, broadcast, anycast).

1.2 Topologías

  • Bus: un único medio compartido; barata, pero un corte tumba la red y colisionan las estaciones. Histórica (10BASE2).
  • Anillo: cada nodo conecta con el siguiente; usada por Token Ring y en anillos de fibra metropolitanos (con doble anillo para tolerancia a fallos).
  • Estrella: todos los nodos a un equipo central (switch). Es la topología física estándar de las LAN actuales; el fallo de un cable afecta solo a su nodo, el fallo del centro a todo.
  • Árbol/jerárquica: estrellas encadenadas (acceso → distribución → núcleo). Es como se estructuran las redes corporativas.
  • Malla (mesh): nodos interconectados entre sí. Malla completa (full mesh) de n nodos: n·(n−1)/2 enlaces — máxima redundancia, coste máximo. Malla parcial: solo los nodos críticos se enlazan entre sí.

💡 Ejemplo (estilo práctico real): 6 nodos en full mesh = 6·5/2 = 15 enlaces. Si además cuelgan de ellos 24 estaciones repartidas (4 por nodo), añade 24 enlaces de acceso: 39 en total. Este tipo de cuenta ha caído tal cual en el práctico.

1.3 Medios de transmisión

Guiados (cable):

MedioAlcance típicoVelocidadNotas de examen
Par trenzado UTP Cat 5e100 m1 GbpsSin apantallar; el más común
UTP/STP/FTP Cat 6100 m (55 m a 10G)1–10 GbpsCat 6A llega a 10 Gbps a 100 m
Coaxial185–500 mhistórico10BASE2/10BASE5; hoy TV/antena
Fibra multimodo (OM3/OM4)~300–550 m10–100 GbpsLED/VCSEL; núcleo 50/62,5 µm; corta distancia
Fibra monomodo (OS2)decenas de km10–400 GbpsLáser; núcleo ~9 µm; la respuesta para unir edificios lejanos
  • 1000BASE-T (Gigabit sobre cobre): usa los 4 pares simultáneamente en ambos sentidos (transmisión y recepción a la vez por par, con cancelación de eco). 100BASE-TX solo usaba 2 pares (uno TX, uno RX).
  • Regla de oro del cableado estructurado: 90 m de enlace permanente + 10 m de latiguillos.

No guiados (inalámbricos): radio (WiFi, 4G/5G), microondas, infrarrojos, láser/FSO.

WiFiBandaVelocidad máx. teóricaNota
802.11b2,4 GHz11 MbpsAntiguo; banda saturada, interferencias (microondas, Bluetooth)
802.11g2,4 GHz54 Mbps
802.11n (WiFi 4)2,4 y 5 GHz600 MbpsMIMO
802.11ac (WiFi 5)5 GHz~6,9 GbpsMU-MIMO
802.11ax (WiFi 6/6E)2,4/5/6 GHz~9,6 GbpsOFDMA

Cae en examen. En el práctico real: instalar un AP 802.11b en un plató implica avisar de lentitud, interferencias y banda 2,4 GHz. Asocia cada letra de 802.11 a su banda y velocidad.

1.4 Dominios de colisión y de difusión

  • Dominio de colisión: segmento donde dos tramas pueden chocar. Un hub (capa 1) repite todo por todos los puertos → un único dominio de colisión. Un switch (capa 2) conmuta por puerto → cada puerto es su propio dominio de colisión; con full dúplex, las colisiones desaparecen en la práctica (CSMA/CD queda obsoleto).
  • Dominio de difusión (broadcast): hasta dónde llega una trama de difusión (FF:FF:FF:FF:FF:FF). Lo delimitan los routers y las VLAN. Un switch NO separa difusión (salvo VLANs).
  • Consecuencia directa (pregunta real): dos PCs en puertos de acceso de la misma VLANmismo dominio de difusión, distinto dominio de colisión.

Errores frecuentes: confundir hub con switch; creer que la VLAN separa colisiones (separa difusión); creer que el router no separa nada (separa ambos).

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