Redes de distribución y radiodifusión
Servicio: Resolución / Universidad: UOC / Curso 2025/2026 Semestre 2Encarga la Resolución de PACs o PECs UOC
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Tips para resolver tus PACs
Tips para la PAC1 de Redes de distribución y radiodifusión
- Para resolver correctamente la comparativa de modelos, la herramienta clave es entender la naturaleza del entorno. Una recomendación imprescindible es utilizar el modelo ITU-R P.1546 para la planificación general de TDT, ya que es el estándar para servicios de radiodifusión punto a zona.
- Una pista clave para resolver el Problema A3 es no limitar el análisis a la simple expansión de la mancha de color. Debes centrarte en el concepto de "Limpieza de la primera zona de Fresnel".
- La clave para resolver el Problema A4 es identificar que, en FM, el receptor debe cambiar de frecuencia para evitar interferencias entre repetidores. En cambio, en DAB+, al ser una red SFN, todos los centros emiten en el mismo bloque, lo que permite una transición más transparente pero sujeta al "efecto umbral".
Tips para la PAC2 de Redes de distribución y radiodifusión
- Para el Problema A1, al igual que al interpretar los resultados de una simulación de cobertura de radio, aquí cada pérdida cuenta para validar el diseño. Para calcular la atenuación total en el tramo del Estadio El Alcoraz, no olvides sumar la pérdida por distancia (0,25 dB/km), el total de conectores SC/APC (0,2 dB/u), las cuatro uniones mecánicas (0,1 dB/u) y, de forma obligatoria, el margen de seguridad de 1 dB. La pista clave para responder es comparar tu resultado numérico directamente con los límites del Real Decreto 346/2011 (recomendado 1,55 dB, máximo 2dB)
- Para el Problema A2, el enunciado de la urbanización en Las Palmas te pide una topología para 5 bloques (95 viviendas en total) que garantice la "igualdad de oportunidades a todos los operadores" y suponga un "ahorro de costes en el despliegue". La pista de diseño es la centralización. Si ubicas un recinto o cámara multioperador principal en el punto intermedio RETEX y desde ahí distribuyes radialmente a cada edificio, evitas que cada compañía telefónica tenga que abrir sus propias zanjas por toda la parcela.
- En los dos problemas prácticos, las decisiones no se toman a ojo. Para el Problema A1, debes justificar explícitamente por qué el uso de 2 tubos de 125 mm y arquetas tipo HF es correcto normativamente. Para el Problema A2, debes basar tus dimensiones en estas normas. La pista es consultar la norma UNE 133100-1 para validar los diámetros de los conductos y la norma UNE 133100-2 para decidir el tamaño y ubicación de las arquetas según el terreno (aceras, calzadas, tierra).
Tips para la PAC3 de Redes de distribución y radiodifusión
- En el Problema A1, la distancia entre los edificios A y B es de 70 metros . Aunque esta distancia está por debajo del límite de 100 metros del cable de cobre (UTP), el enunciado recalca que la conexión pasa por "canalizaciones subterráneas" . Por motivos de aislamiento eléctrico e inmunidad a interferencias en exteriores, tu justificación debe decantarse obligatoriamente por la fibra óptica para unir ambos racks .
- Para el Problema A2, utiliza una herramienta como Google Maps para medir la distancia en línea recta (te dará unos 188-190 km). Al aplicar la fórmula, suma la atenuación de la fibra, los 2 conectores y los 20 empalmes. No olvides sumar también los 3 dB de margen de seguridad al final, verás que el resultado ronda los 36 dB, lo cual cumple perfectamente la exigencia del cliente.
- En el Problema A1, en Packet Tracer, cuando conectas dos switches, el puerto no sabe automáticamente que debe pasar todo el tráfico de la red. La acción precisa que debes explicar es que el puerto uplink está en modo acceso, y debes entrar a su configuración (CLI) y pasarlo a modo troncal.
Tips para la PAC4 de Redes de distribución y radiodifusión
- Para que el software (CAST o iTCalc) te genere un esquema válido y realista, no utilices las distancias por defecto. La pista fundamental está en leer las cotas del esquema adjunto: fíjate que en la Planta 3, la red de dispersión marca exactamente 15m, 12m y 8m para las viviendas A, B y C respectivamente. Introducir estos metros reales es el único camino para que el programa calcule correctamente la caída de señal en la planta más baja.
- Cuando justifiques por qué el Canal 46 (674 MHz) llega con la señal más débil, no te límites a decir "porque está más lejos". La pista para la máxima nota es relacionar dos variables: la toma más alejada y la alta frecuencia de la banda UHF. Menciona cómo la atenuación del cable coaxial no es plana, sino que castiga severamente a las frecuencias altas debido a sus propiedades físicas.
- En la crisis de la red IPTV, el instinto puede llevar a elegir un reparto "democrático" del ancho de banda. Sin embargo, la pista técnica para resolver el caso radica en el transporte de vídeo. El tráfico Multicast/Unicast fluye sobre protocolo UDP, el cual no tiene control de congestión ni pide retransmisión de paquetes perdidos.
Tips para la PAC5 de Redes de distribución y radiodifusión
- Problema A1 - Al configurar los parámetros base con torres de solo 2 metros de altura, el relieve montañoso bloqueará la señal en los tramos hacia la Dehesa Boyal. Tu propuesta de solución debe enfocarse en despejar la primera zona de Fresnel, ya sea proponiendo un aumento drástico en la altura de los centros radiantes o, de forma más realista, añadiendo un nodo repetidor.
- Problema A2 - Al pasar a la banda SHF, la longitud del vano se vuelve crítica frente a los hidrometeoros. Revisa bien el "Informe de Vano" generado por el método ITU-R P.530; la clave para justificar la inviabilidad es señalar los altísimos decibelios de atenuación por lluvia (R 0.01%), lo que obliga al simulador a pedir alturas de torre irreales para compensar.
- Problema A3 - El mapa de cobertura en FM es un engaño visual diseñado para poner a prueba tu atención. Fíjate en los rangos de la leyenda; en radiodifusión FM, el umbral de recepción útil ronda los 54 dBµV/m (dBu). Si el color verde está asociado a un rango de [0, 21] dBu, significa que en esa zona solo se recibe ruido térmico y la cobertura es nula.