Bienvenido al gimnasio del curso. Los módulos 1 a 6 te dieron conocimientos y método; este módulo te da lo que faltaba: soltura. Empezamos por la base — los conceptos del módulo 1 — con ejercicios sobre dos escenarios: la ya familiar Grupo Meridiano y una empresa nueva, la Clínica Azahar, una clínica de fisioterapia con sede central en Alicante y dos consultorios (Elche y Torrevieja) que nos acompañará durante todo el módulo. Que el escenario sea nuevo es deliberado: si solo sabes razonar sobre la red que ya conoces de memoria, todavía no sabes razonar sobre redes.

Cómo trabajar estos ejercicios

  • Resuelve antes de mirar. Cada ejercicio tiene su solución justo debajo; tápala (o no hagas scroll) hasta tener tu respuesta escrita. Leer soluciones ajenas produce sensación de saber, no conocimiento.
  • Escribe el razonamiento, no solo el resultado. En la vida real nadie te pregunta "¿cuántos enlaces tiene una malla de 5 nodos?": te preguntan "¿nos compensa?", y eso exige el porqué.
  • Si fallas, repasa antes de seguir. Cada ejercicio indica con 📌 qué lección repasar. Un fallo no es un problema; seguir arrastrándolo, sí.
  • La dificultad es progresiva: los primeros ejercicios son de un solo concepto; los últimos combinan varios.

Dispositivos, medios y prestaciones

Ejercicio 1: clasificar los componentes de la clínica

La Clínica Azahar te pasa el inventario de su sede central. Clasifica cada elemento como dispositivo final, dispositivo de interconexión o medio de transmisión:

  1. El PC de recepción.
  2. El switch del armario de comunicaciones.
  3. El cable de par trenzado que va de ese switch al PC de recepción.
  4. El servidor donde se guardan los historiales de los pacientes.
  5. El router que da salida a Internet.
  6. La impresora de la consulta 2.
  7. El punto de acceso Wi-Fi de la sala de espera.
  8. Las ondas de radio entre ese punto de acceso y la tablet de un fisioterapeuta.

📌 Repasa si fallas: lección 01-01.

Solución

# Elemento Tipo Por qué
1 PC de recepción Dispositivo final Origina y consume datos; ahí "termina" la comunicación
2 Switch Interconexión No genera datos propios: reenvía los de otros dentro de la LAN
3 Cable de par trenzado Medio Es el camino físico por el que viajan las señales
4 Servidor de historiales Dispositivo final Aunque "sirva" a muchos, es origen/destino de datos, como un PC
5 Router Interconexión Conecta redes distintas entre sí (la LAN con Internet)
6 Impresora Dispositivo final Consume datos (los trabajos de impresión)
7 Punto de acceso Wi-Fi Interconexión Da acceso a la red a los dispositivos inalámbricos; no origina datos
8 Ondas de radio Medio Medio no guiado: el "cable invisible" del Wi-Fi

Errores frecuentes: clasificar el servidor como "interconexión" porque "da servicio a todos". El criterio no es a cuántos atiende, sino si es origen o destino de los datos (final) o solo los mueve (interconexión). Un servidor es tan dispositivo final como un PC. Lo mismo con la impresora.

Ejercicio 2: elegir el medio adecuado

Para cada necesidad de la Clínica Azahar, elige entre par trenzado, fibra óptica o inalámbrico, y justifica:

  1. Conectar los 12 puestos fijos de la planta baja al switch (distancias de 5 a 40 m).
  2. Unir el edificio principal con el edificio anexo de rehabilitación, a 350 m.
  3. Dar conexión a las tablets que los fisios llevan de consulta en consulta.
  4. Un tramo que debe pasar junto al cuadro eléctrico y los motores del ascensor.

📌 Repasa si fallas: lección 01-01.

Solución

  1. Par trenzado. Distancias cortas (bien por debajo de su límite de ~100 m), coste bajo, instalación sencilla: es el estándar para puestos fijos de oficina.
  2. Fibra óptica. 350 m supera el alcance del par trenzado (~100 m); la fibra cubre esa distancia sin despeinarse y además deja margen de capacidad para el futuro.
  3. Inalámbrico (Wi-Fi). El requisito es movilidad: ningún medio guiado la ofrece. Se acepta a cambio menor estabilidad que el cable.
  4. Fibra óptica. Transmite luz, no electricidad, así que las interferencias electromagnéticas de motores y cuadros eléctricos no le afectan. El par trenzado (señales eléctricas) sufriría justo ahí.

Errores frecuentes: responder "Wi-Fi" al punto 2 "porque no hay que tirar cable". A 350 m y entre edificios, un enlace Wi-Fi es posible pero frágil (obstáculos, clima, interferencias); cuando hay que garantizar servicio entre edificios propios, el medio guiado gana.

Ejercicio 3: de megabits a megabytes (y a segundos)

La sede central de Azahar contrata fibra de 600 Mbps. Cada noche envían una copia de seguridad de 1,5 GB (≈1500 MB) a un servicio externo.

  1. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica en MB/s?
  2. ¿Cuánto tardaría la copia en condiciones ideales?
  3. El consultorio de Torrevieja tiene 300 Mbps y envía la misma copia. ¿Cuánto tarda?

📌 Repasa si fallas: lección 01-01.

Solución

  1. El ancho de banda se anuncia en megabits por segundo y los ficheros se miden en megabytes: 1 byte = 8 bits, así que se divide entre 8. $$600 \text{ Mbps} \div 8 = 75 \text{ MB/s}$$
  2. $$1500 \text{ MB} \div 75 \text{ MB/s} = 20 \text{ segundos}$$
  3. $$300 \div 8 = 37{,}5 \text{ MB/s} \qquad 1500 \div 37{,}5 = 40 \text{ segundos}$$

En la práctica tardará algo más (cabeceras de protocolo, otros usos de la línea, el servicio remoto), pero el orden de magnitud es ese.

Errores frecuentes: el clásico "tengo 600 megas pero descargo a 75, ¡me están robando 525!". No: 600 Mb/s son 75 MB/s; son las mismas magnitudes en unidades distintas. Antes de reclamar al operador, divide entre 8.

Ejercicio 4: ¿ancho de banda o latencia?

Dos quejas llegan el mismo día a la persona de sistemas de Azahar. Para cada una, decide si el problema es de ancho de banda o de latencia, y justifica con los datos:

  1. "Las videollamadas con el consultorio de Elche se entrecortan y hay eco". Un test de velocidad en ese mismo PC da 580 Mbps de bajada. Un ping al servidor de videoconferencia muestra tiempos que oscilan entre 40 y 300 ms.
  2. "Descargar un estudio de radiografías de 2 GB desde Torrevieja tarda un cuarto de hora". Torrevieja tiene una línea antigua de 20 Mbps.

📌 Repasa si fallas: lección 01-01.

Solución

  1. Latencia (y su variabilidad, el jitter). El ancho de banda sobra (580 Mbps para una videollamada que necesita unos pocos Mbps), pero los paquetes tardan mucho y, peor aún, tardan distinto cada vez (40–300 ms): la voz llega a trompicones. Una autopista de 10 carriles no te sirve si cada coche tarda un tiempo impredecible en llegar.
  2. Ancho de banda. Comprobación: 20 Mbps ÷ 8 = 2,5 MB/s; 2000 MB ÷ 2,5 MB/s = 800 s ≈ 13,3 minutos. El "cuarto de hora" observado es exactamente lo que da la línea: no hay avería, hay una tubería estrecha. La solución es contratar más caudal, no "revisar la red".

Errores frecuentes: creer que contratar más megas arregla la queja 1. Las aplicaciones interactivas (videollamada, escritorio remoto, juegos) viven de la latencia; las transferencias grandes (copias, descargas) viven del ancho de banda. Primer paso siempre: identificar de cuál de las dos vive tu aplicación.

Tipos de redes y modelos de comunicación

Ejercicio 5: clasificar redes por alcance

Clasifica cada escenario como PAN, LAN, WLAN, MAN o WAN:

  1. Los auriculares Bluetooth conectados al móvil de Marta.
  2. La red cableada de la oficina de Meridiano en Valencia.
  3. Los portátiles conectados al punto de acceso Wi-Fi de la sala de reuniones de Valencia.
  4. La red de fibra propia con la que un ayuntamiento une sus bibliotecas repartidas por la ciudad.
  5. La conexión entre las sedes de Valencia y Bilbao de Meridiano.
  6. Internet.

📌 Repasa si fallas: lección 01-02.

Solución

  1. PAN: alcance personal, metros alrededor de una persona.
  2. LAN: red local, un edificio u oficina, gestionada por la propia organización.
  3. WLAN: es la misma red local, pero en su variante inalámbrica.
  4. MAN: ámbito de una ciudad, más que una LAN pero menos que una WAN.
  5. WAN: une ubicaciones geográficamente distantes (Valencia–Bilbao) atravesando infraestructura de terceros.
  6. WAN: la WAN por excelencia — la red de redes que cubre el planeta.

Errores frecuentes: dudar entre LAN y WLAN en el punto 3. La WLAN no es "otra red": es el acceso inalámbrico a la LAN. Se clasifica WLAN cuando la pregunta es por el tipo de acceso; los portátiles de la sala están en la misma red local que los PCs cableados.

Ejercicio 6: cliente-servidor o P2P

Indica si cada situación sigue el modelo cliente-servidor o P2P (entre iguales), y qué papel juega cada máquina:

  1. Marta abre intranet.grupomeridiano.example desde su PC.
  2. Dos arquitectos, en una obra sin infraestructura, conectan sus portátiles entre sí por Wi-Fi para pasarse planos.
  3. En Azahar, todas las tablets consultan los historiales que están en el servidor central.
  4. Una aplicación de intercambio de ficheros en la que cada equipo descarga trozos de otros equipos y a la vez los comparte.

Después responde: ¿por qué Azahar no debería guardar los historiales "cada uno en su tablet, compartidos entre iguales"?

📌 Repasa si fallas: lección 01-02.

Solución

  1. Cliente-servidor. El PC de Marta es el cliente (pide); el servidor 192.168.10.10 es el servidor (responde).
  2. P2P. No hay servidor: ambos portátiles piden y ofrecen indistintamente, papel simétrico.
  3. Cliente-servidor. Tablets = clientes; servidor de historiales = servidor.
  4. P2P. Cada nodo es cliente y servidor a la vez.

Sobre la pregunta final: con los datos repartidos P2P entre tablets no habría un punto único donde asegurar, respaldar y controlar el acceso a información sensible (¡historiales médicos!). El modelo cliente-servidor concentra los datos donde se pueden proteger: copias de seguridad centralizadas, control de quién accede, la tablet se rompe y no se pierde nada. El precio es que el servidor se convierte en un punto crítico — por eso se le da redundancia y mantenimiento.

Ejercicio 7: pública, privada y las dos VPN

  1. Clasifica como red privada o red pública: (a) la LAN de la sede de Azahar; (b) Internet; (c) la red 192.168.20.0/24 de Meridiano Bilbao.
  2. Jon trabaja hoy desde casa y necesita entrar en la intranet. ¿Qué tipo de VPN necesita?
  3. Los consultorios de Elche y Torrevieja necesitan acceso permanente, todo el día, al servidor de historiales de Alicante. ¿Qué tipo de VPN conviene y por qué no la otra?

📌 Repasa si fallas: lección 01-02.

Solución

  1. (a) Privada: acceso restringido a la organización. (b) Pública: infraestructura compartida y abierta. (c) Privada — y fíjate en la pista: 192.168.x.x es un rango reservado precisamente para redes privadas.
  2. VPN de acceso remoto: un usuario individual, desde una ubicación cualquiera, establece un túnel desde su equipo hasta la red de la empresa. Es la VPN "de persona a red".
  3. VPN sitio a sitio: une redes completas de forma permanente, router contra router; los equipos de Elche trabajan contra Alicante sin instalar ni activar nada, como si fuera la misma red. La de acceso remoto no encaja: obligaría a cada empleado de cada consultorio a levantar su propio túnel cada día, para una necesidad que es de la sede entera y constante.

Errores frecuentes: elegir el tipo de VPN por "cuál es más segura". Ambas cifran igual de bien; se eligen por quién se conecta: ¿una persona itinerante? Acceso remoto. ¿Una sede entera de forma estable? Sitio a sitio.

Topologías

Ejercicio 8: identificar la topología

Nombra la topología descrita en cada caso:

  1. En la sede de Azahar, todos los equipos se conectan a un switch en el armario de comunicaciones.
  2. Una fábrica antigua conserva una instalación donde todos los equipos cuelgan de un único cable troncal; si el cable se corta, cae todo.
  3. Cada nodo se conecta al siguiente y el último al primero, formando un círculo cerrado por el que los datos circulan en un sentido.
  4. Una empresa con 4 centros de datos ha contratado un enlace directo entre cada par de centros.
  5. En un edificio de 3 plantas, los puestos de cada planta van al switch de su planta, y los tres switches de planta se conectan a un switch central en el sótano.

📌 Repasa si fallas: lección 01-03.

Solución

  1. Estrella: todo pasa por un nodo central. Es la topología estándar de las LAN actuales.
  2. Bus: el medio compartido único es su seña de identidad — y su talón de Aquiles.
  3. Anillo.
  4. Malla completa: todos con todos.
  5. Árbol (o estrella extendida/jerárquica): estrellas de planta colgando de un nivel superior.

Ejercicio 9: los enlaces de la malla

Una consultora con 5 sedes estudia unirlas todas entre sí (malla completa).

  1. ¿Cuántos enlaces necesita?
  2. Va a abrir una sexta sede: ¿cuántos enlaces pasará a necesitar? ¿Cuántos hay que añadir?
  3. Alternativa: topología en estrella con la sede central como nodo central. ¿Cuántos enlaces con 6 sedes? ¿Qué gana y qué pierde respecto a la malla?

📌 Repasa si fallas: lección 01-03.

Solución

  1. Con la fórmula de la malla completa: $$\frac{n \cdot (n-1)}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10 \text{ enlaces}$$
  2. $$\frac{6 \cdot 5}{2} = 15 \text{ enlaces}$$ — hay que añadir 5 (la sede nueva se conecta a cada una de las 5 existentes). Observa el patrón: cada sede nueva cuesta tantos enlaces como sedes hubiera. La malla crece cuadráticamente: a 10 sedes serían 45 enlaces.
  3. En estrella: 5 enlaces (n − 1: cada sede periférica a la central). Gana en coste y simplicidad (5 frente a 15, y cada sede nueva cuesta 1 enlace, no n). Pierde en dos cosas: la sede central es un punto único de fallo (si cae, las periféricas quedan aisladas entre sí) y todo el tráfico entre periféricas da el rodeo por el centro (más latencia y más carga en la central).

Errores frecuentes: olvidar dividir entre 2 y responder n·(n−1) = 20. Cada enlace une dos sedes; contarlo desde cada extremo lo duplica.

Ejercicio 10: puntos de fallo y elección de topología (integrador)

Parte A. En la oficina de Valencia de Meridiano (estrella: los 20 puestos, la impresora y el servidor 192.168.10.10 conectados al switch; el switch conectado al router 192.168.10.1, que da Internet y la VPN con Bilbao), describe qué deja de funcionar y qué sigue funcionando si falla, por separado: (1) el switch, (2) el router, (3) el servidor, (4) el punto de acceso Wi-Fi.

Parte B. La Clínica Azahar te pide una recomendación de topología: dentro de cada sede, y entre las 3 sedes (central en Alicante, consultorios en Elche y Torrevieja; los consultorios trabajan casi exclusivamente contra el servidor de Alicante). Justifica ambas elecciones y señala el principal riesgo del diseño.

📌 Repasa si fallas: lecciones 01-02 y 01-03.

Solución

Parte A.

Falla Deja de funcionar Sigue funcionando
Switch Todo: nadie se comunica con nadie; es el centro de la estrella Nada dentro de la LAN — es el punto único de fallo total
Router Internet y la VPN con Bilbao Toda la comunicación interna: intranet, ficheros, impresora
Servidor Intranet, ficheros y la API Internet, impresión, y la red en sí — la conectividad no depende de él
AP Wi-Fi Solo los dispositivos inalámbricos Todos los puestos cableados

La conclusión importante: "se ha caído la red" casi nunca es cierto literalmente. Saber qué ha caído según qué deja de funcionar es diagnóstico puro — el patrón de síntomas delata al culpable.

Parte B.

  • Dentro de cada sede: estrella (switch central, todo conectado a él). Es la opción estándar por buenas razones: cableado simple, añadir un puesto no toca a los demás, un cable dañado solo tira ese puesto. El punto único de fallo (el switch) se asume porque sustituir un switch es rápido y barato comparado con las alternativas.
  • Entre sedes: estrella (hub-and-spoke) con Alicante en el centro: VPN sitio a sitio Elche–Alicante y Torrevieja–Alicante. Justificación: el tráfico real es consultorio ↔ servidor central, así que los enlaces siguen el patrón del tráfico; una malla completa (3·2/2 = 3 enlaces) añadiría el enlace Elche–Torrevieja, que apenas se usaría. Con solo 3 sedes la malla sería asumible, pero no aporta valor al patrón de uso actual — sí convendría reevaluarlo si los consultorios empezaran a trabajar entre sí.
  • Riesgo principal: Alicante es punto único de fallo doble — como centro de la estrella de VPNs y como hogar del servidor de historiales. Si Alicante cae (luz, Internet, el propio servidor), los consultorios se quedan sin historiales. Mitigaciones a valorar: copia de seguridad externa, segunda línea de Internet en la central.

Conclusión

Primera sesión de gimnasio completada. Has clasificado dispositivos y medios, convertido Mbps en MB/s y en segundos, distinguido cuándo el culpable es el ancho de banda y cuándo la latencia, puesto nombre a redes de todos los tamaños, elegido entre cliente-servidor y P2P y entre las dos familias de VPN, y razonado topologías con su aritmética y sus puntos de fallo — ya no solo sobre Meridiano, sino sobre una empresa que has visto hoy por primera vez. Esa es la señal de que el módulo 1 está asimilado de verdad. En la siguiente lección subimos un peldaño: ejercicios de protocolos — encapsulación, tramas, ARP, TCP, DNS y compañía — donde las respuestas ya no se razonan solo con lógica, sino leyendo lo que dicen los bytes y las salidas de los comandos.

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