Tecnologías y servicios de comunicaciones

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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO
SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Tecnologías y servicios de
comunicaciones
ignacio.baquedano@ gmail.com
www.baquedano.es
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
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REDES DE C OMUNIC A C IONES - INTERC ONEXION DE LA N EN ENTORNO WA N
APERTURA DE MERCADO (LIBERALIZACION)
NECESIDADES DE ANCHO DE BANDA
TECNOLOGIAS (RDSI, PaP, FRAME RELAY, ATM), ECONOMIA
REDES DE ACCESO EN BANDA ANCHA (ADSL, ADSL satelital, PLC)
NUEVAS TECNOLOGÍAS (GPRS, UMTS, DWDM, VOZ SOBRE IP)
IPv4 versus IPv6
INTRANET DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
RED DE COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Liberalización de las Telecomunicaciones – A pertura de Mercado
Años
2000Telefonía
Móvil / UMTS .
1998 Telefonía
Móvil / G S M.
Telefonía
1997
B ás ica Fija.
Telefonía
1996
B ás ica Fija.
Pres
1994tación del S ervicio de Telefonía Móvil / GS M.
C onmutación
de Datos por Paquetes o C ircuitos 12 Licencias .
1993
Liberalización
1989
C omienzo
1924
de los E quipos Terminales .
del Monopolio de Telefónica.
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LIB ERA LIZA C ION DE LA S TELEC OMUNIC A C IONES - A PERTURA DE MER C A DO
CRONOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
1924: Comienzo del monopolio de Telefónica.
1946: El estado nacionaliza la Compañía Telefónica Nacional de España.
1987: Aprobación de la Ley 31/1987 Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) que sienta las bases del futuro del sector.
Desde entonces, con la creación de la Secretaría General de Comunicaciones, se separan las actividades de regulación y explotación que
hasta entonces eran realizadas por Telefónica de España.
1989: Real Decreto (R.D. 1066/1989) liberalización de los equipos terminales.
1991: Creación del Consejo Asesor de Telecomunicaciones.
1993: Real Decreto (R.D. 804/1993) por el que se aprueba el reglamento técnico y prestación del servicio de telecomunicación de
valor añadido de suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos. Concedidas doce licencias.
1993: Oferta normalizada de circuitos alquilados.
1994: Real Decreto (R.D. 1486/1994) por el que se aprueba el reglamento técnico y de prestación del servicio de telecomunicación de valor
añadido de telefonía móvil automática.
1994: Se otorga concesión para la prestación del servicio de telefonía móvil en la modalidad GSM (Global Systems Mobile) a AIRTEL MOVIL
S.A:.
1995: Real Decreto (R.D. 2031/1995) por el que se regula el servicio de valor añadido de telefonía vocal en grupo cerrado de usuarios.
1996: Creación de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).
1996: Real Decreto – Ley 6/1996, se otorga al ente público RETEVISION título habilitante para prestar el servicio final de telefonía básica (fija)
y el servicio portador soporte del mismo. Esta operadora empieza dando servicio de larga distancia (llamadas nacionales e internacionales) el
23 de enero de 1998.
1997: Orden del 18 de marzo sobre la fijación de tarifas y condiciones de interconexión.
1997: Privatización de Retevisión, que deja a Telecom Italia y Endesa como accionistas mayoritarios.
1997: Orden 26 de diciembre de 1997 donde se convoca concurso para la concesión de la tercera licencia del servicio final telefónica básico.
El ganador del concurso para la tercera licencia de servicio final telefónico básico fue el grupo Lince, un consorcio de comunicaciones liderado
por France Télécom y participado por Banco de Santander, Ferrovial, Multitel y Cableeuropa. En estos momentos opera con el nombre
comercial de UNI2.
1998: Ley (ley 11/1998) Ley General de Telecomunicaciones.
1998: Convocatoria de concurso público para el otorgamiento de una nueva concesión de ámbito nacional para la prestación del servicio de
comunicaciones móviles personales en su modalidad DCS 1800. El ganador de este concurso ha sido Retevisión que operará en telefonía
móvil con el nombre comercial de AMENA.
1998: Liberalización total de las telecomunicaciones.
2003: La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de telecomunicaciones
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CRONOLOGIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
Actualidad (2000)
.
No poca relevancia económica y técnica tiene igualmente la concesión de seis licencias para operar telefonía local sin
hilos o cable sin cable. Poner en marcha empresas que puedan utilizar esta tecnología implica terminar con el actual
monopolio de Telefónica en la telefonía local y, según los expertos, representa una alternativa interesante para
reducir los costos de acceso a los hogares por redes de cable, cuyo despliegue está resultando lento a causa de las
elevadas inversiones que requiere y de los infinitos problemas que plantea el logro de los permisos de obras
necesarios en múltiples ayuntamientos. El cable sin cable reduce a meses los plazos de instalación para las redes
que los operadores de cable cuentan en años.
Pues bien: este acceso sin hilos -lo que en la jerga de los técnicos se conoce como tecnología LMDS- ha sido
distribuido por el Gobierno en un total de seis licencias. Al concurso se han presentado diez consorcios: Firstmark
Communication, formado por PRISA, Firstmark, El Corte Inglés y Omega, además de varias cajas; Sky Point
(Recoletos, El Mundo, Star One, Comunitel, Isolux); Abranet, en el que figuran Iberdrola, Formus y Multitel (esta
última, una empresa de Eugenio Galdón); Telefónica; Airtel; Aló 2000; Milenio; Banda 26; Broadnet; y Mill Telecom.
Telefónica, Airtel, Milenio y Mill Telecom se quedaron sin licencias. Las licencias 26 Ghz fueron para Sky Point
(participada por El Mundo), Banda26 (Jazztel) y Broadnet (con ACS y Bankinter). Las de 3,5 Ghz se adjudicaron a
FirstMark (con el Grupo PRISA), Aló 2000 (que la considera ideal para su estrategia) y Abranet (participada por
Iberdrola)
La diferencia fundamental entre una y otra banda de emisión radica en que la de 26 GHz permite la transmisión de
datos (Internet), voz (telefonía) e imagen (vídeo y fotografía) con una velocidad tres veces superior a la de 3,6 GHz.
En concreto, los servicios digitales que ofrezcan las empresas que emitan por la banda de 26 GHz podrán viajar hasta
la antena del usuario a seis megabytes por segundo, frente a los dos megabytes de las de 3,6 GHz. La segunda
diferencia estará lógicamente en el precio, ya que las tarifas de la frecuencia 26 GHz también serán mayores.
10 de marzo de 2000 El consorcio Xfera (liderado por Vivendi-FCC, ACS, Mercapital y Sonera), Telefónica Móviles,
Amena y Airtel Movil, han ganado las licencias de telefonía móvil de tercera generación UMTS
29 de diciembre de 2000 se establecen los precios de la primera oferta de acceso al bucle de abonado:
Acceso desagregado
Acceso compartido
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S ERVIC IO UNIVERS A L- INTERNET – TRA C (TELEFONÍA RURA L A C C ES O C ELULA R)
El
LMDS
sustituirán
el
60%
de
las
líneas
de
telefonía
rural
Iberbanda, Neo-Sky y Basa sustituirán la mayoría de las líneas de telefonía rural gracias
a la tecnología LMDS, con un coste inicial estimado de 475 millones de euros
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha adjudicado a Iberbanda, Neo-Sky y Basa la
sustitución del 60% de los 237.498 abonados a las líneas de telefonía de acceso rural (TRAC).
Broadnet se ha quedado fuera de esta concesión, al carecer de una frecuencia de 3,5 Ghz.
Telefónica Móviles se encargará de la cobertura de otro 30% a través de GSM y GPRS. El
restante 10% se lo reparten a partes iguales la comunicación vía satélite, a través de Hispasat,
y
el
par
de
cobre.
De los 475 millones de euros presupuestado para este plan, este año se ejecutarán
sustituciones por un importe de 150 millones La puesta en marcha del plan supondrá que el
30% de los abonados de telefonía rural tengan acceso a Internet antes de junio; el 70%, a final
de año; y el cien por cien, a finales de 2004.
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Clear Wire
Previamente AUNA fue adjudicataria fuera de concurso de una licencia en 3,5 GHz WLL (Wireless Local Loop) y
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) y otra en 26 GHz LMDS (Local Multipoint Distribution Service)
Uni2 en 26 GHz LMDS (Local Multipoint Distribution Service)
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Preguntas LMDS
Indique cual de las afirmaciones es falsa
•
LMDS es una tecnología de acceso inalámbrico.
•
LMDS son las iniciales de Local Multipoint Distribution Service
•
LMDS sólo permite servicios de voz
Solución 88-A 89-B
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APROBADO LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (LGT) NOVIEMBRE 2003
Se sustituye la figura del operador dominante por el de poder significativo de mercado. Vigilancia de la libre
competencia
Se estudia cada situación de mercado, incluso por zonas geográficas, dando lugar a los mercados de referencia y
operadores con poder significativo en el mercado,
No es necesaria concesión administrativa para ser operador
Simplificación del régimen de autorizaciones generales. Es necesario notificar a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) la intención de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Los operadores tendrán derecho a ocupar el dominio público para el despliegue de sus redes
Se intenta la simplificación del de los procedimientos que se ven limitados por la falta de coordinación entre
Administraciones. Se pretende la creación de una Agencia Estatal de Radiocomunicaciones..
Internet se considera “derecho universal”
De esta medida viene dado el movimiento por parte de Telefónica de cambiar la tecnología radio TRAC (Telefonía Rural
Acceso Celular) que no permite la transmisión de datos con velocidades equivalentes a los modems y para lo cual se
usarán como tecnologías alternativas GSM, líneas de par de cobre, LMDS y satélite.
Se permite la transmisión del derecho de uso de licencias
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R DS I – C ONMUTA C IÓN DE C IR C UITOS
PAMPLONA
MADRID
935432112
948222626
948222626
935432112
BARCELONA
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LIB ER A LIZA C ION DE LA S TELEC OMUNIC A C IONES - INTER C ONEXION
Redes de conmutación de circuitos
La tecnología tradicional de conmutación de circuitos parece que en estos momentos no está muy bien vista
y hay multitud de artículos en revistas especializadas que hablan de la convergencia de redes alrededor del
mundo IP. Se quiere dejar claro que la “antigua” tecnología de conmutación de circuitos establece un circuito
punto a punto con una calidad asegurada de ancho de banda de:
300 Hz a 3400 Hz en RTB (Red Telefónica Básica)
64 Kbit/s síncronos y full duplex en RDSI (Red Digital de Servicios IOntegrados)
RED
TRANSITO
ACCESO
¿Qué es la interconexión?
Todos los operadores entrantes carecen de capilaridad. El bucle de abonado (par de cobre que va desde el aparato telefónico en
casa del cliente hasta la central de conmutación) es de Telefónica. Luego cualquier llamada pasa por la infraestructura de
conmutación y transmisión de Telefónica y esto tiene un coste que es el llamado de interconexión. En general los operadores
entrantes (Retevisión, UNI2) disponen de centrales de conmutación a nivel de provincia y donde no llegan disponen de puntos
de presencia (POP)que los enlazan con sus centrales de conmutación de tránsito.
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Red de conmutación de paquetes/tramas/celdas
En las redes de conmutación de paquetes/tramas/celdas no se establece un circuito casi
“físico” entre origen y destino sino que pasa por una serie de nodos de conmutación de
paqutes donde por mecanimos de colas puede priorizarlos. Por tanto en esos nodos depende
el estado de carga para poder asegurar una calidad de servicio. Solamente ATM
(Asyncronous Transfer Mode) permite “cierta “ calidad de servicio
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R ED DE TELEC OMUNIC A C IONES
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RDS I
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RDS I Red Digital de S ervicios Integrados
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ACCESO BÁSICO RDSI
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ACCESO BÁSICO RDSI
central
RDSI
interfaz U
NT
bus S / T
(2 B + D)
(hasta 8 terminales
comparten 1 acceso
básico)
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interfaz U
LT
par telefónico
corriente de hasta
5 a 8 km
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RDS I A C C ES O PRIMA RIO (PRI) (Nivel 1 ETS 300 011)
BUS S
CENTRAL RDSI
CENTRALITA
ISPBX
MIC 2048 Kbit/s 30B+D
Una ISPBX puede tener mas de un acceso primario un sólo canal D puede controlar los canales de B todos
los primarios
El canal D es de 64 Kbit/s
En Europa los (30B+D) son transportados por un MIC con norma eléctrica (Nivel 1) ITU G.704 y en general a
4 hilos desde la central aunque muchas veces se usan 6 ya que 2 de ellos se utilizan como “circuito de
órdenes”. En las nuevas instalaciones se procura utilizar fibra óptica.
El código de línea utilizado es HDB3
El canal D es utilizado exclusivamente para señalización y por tanto no se permite datos X.25.
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PREC IO EN PES ETA S DE LA S LLA MA DA S REA LIZA DA S POR R TC (R ed Telefónica C onmutada)
Tarifa llamada
mínima
Tarifa Normal-Importe/minuto
adicional (1)
Tarifa
ReducidaImporte/min
uto adicional
(1)
metropolitana
0,07 €
0,02 €
0,01 €
1,46 €
0,64 €
provincial
0,08 €
0,04 €
0,03 €
2,39 €
1,67 €
nacional,
interprovincial
0,08 €
0,07 €
0,04 €
4,15 €
2,35 €
euro/hora NORMAL
euro/hora REDUCIDA
Para llamadas metropolitanas
Horario normal: lunes a viernes de 8h a 18h.
Horario reducido: lunes a viernes de 0h a 8h y de 18h a 24h, sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional,
durante todo el día.
Para llamadas provinciales e interprovinciales
Horario normal: lunes a viernes de 8h a 20h
Horario reducido: lunes a viernes de 0h a 8h y de 20h a 24h, sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional,
durante todo el día.
El coste de la llamada se obtendrá mediante la siguiente formula:
Coste llamada= Establecimiento de la comunicación (Quantum) + euros minuto/60 * número de segundos
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A lta inicial y cuota mens ual en líneas RDS I
CONCEPTOS
Línea de acceso básica
• Línea de acceso básica
• Para enlaces de centralita
Línea de acceso primario
Alta Inicial (€)
Alta por cambio de domi
Abono Mensual (€)
168,28
168,28
30
30
22,83
28,54
3606
1332
342,57
Incluye:
Presentación/Restricción identidad del abonado llamante
Presentación/Restricción identidad abonado conectado
Portabilidad de terminales
Señalización usuario-usuario. Clase I
Llamada en espera
Desvío incondicional de llamadas
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RDS I TA RIFA S -S ERVIC IOS S UPLEMENTA RIOS DE LINEA DE A C C ES O B A S IC O PA R A C ENTRA LITA
Servicios Suplementarios de la Línea de Acceso Básico para enlace de Centralitas.
Las siguientes facilidades se encuentran incluidas en la contratación de la línea de Acceso Básico para Enlace de Centralitas:
CONCEPTO
* Presentación/Restricción de la Identidad del Usuario Llamante.
* Presentación/Restricción de la Identidad del Usuario Conectado.
* Señalización de Usuario - Clase I.
Las siguientes facilidades requieren para su disponibilidad contratación adicional a la de la línea de Enlace de Centralitas:
CONCEPTO
Marcación Directa de Extensiones
INICIALES (€)
MENS. DE ABONO (€)
1,64(1)
1,64(1)
Servicio de Subdireccionamiento
1,64
1,64
Señalización de Usuario (Clase 3)
5,7
1,14
Información de Tarificación
5,7
1,14
Agrupación de Usuarios (por línea y
grupo)
7,13
6,31
(1) Esta cuota se percibirá por cada número de teléfono (RTB) solicitado.
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R DS I TA R IFA S S ERVIC IOS S UPLEMENTA RIOS Y EQUIPOS
CONCEPTO
ALTA INICIAL
CUOTA MENSUAL
Múltiples números de abonado (por cada número)
1,64
1,64
Señalización Usuario-Usuario (clase 3)
5,7
1,64
Agrupación de usuarios (por número y grupo)
2,85
2,28
Subdireccionamiento
1,64
1,64
Línea directa
5,7
0,85
Grupo de salto
5,7(1)
5,7(2
Información de tarificación
5,7
1,14
(1) Será de aplicación por cada grupo de salto que se habilite o modifique para la línea en cuestión.
(2) Esta cuota es adicional a la que se aplica por la línea de Acceso Básico, y se aplicará a tantas líneas como se habilite dicha facilidad y tantos grupos
como se habiliten para cada línea.
EQUIPO
Bus pasivo corto 0/100 m.
Bus pasivo largo 100/300 m.
Teléfono digital multifunción RDSI 2824
Teléfono digital multifunción
Teléfono digital básico RDSI TDB (Alquiler)
Teléfono digital básico RDSI
Terminación de red con dos adaptadores a/b
Tarjeta de PC SPC2
PVP
INSTALACION
188
490
MENSUAL
6,6
192
18
135
5
179
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117
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R DS I - TA RIFA S DEL NUEVO S ER VIC IO NOVA C OM MULTIPLA N
 TAR IFA "PLANA" R DS I DE TELE FÓNIC A.
 Es ta tarifa s e bas a en conexiones mediante circuitos dig itales R DS I (canales B ) permanentes , es decir, líneas punto a punto o
dedicadas s obre la red R DS I, que no requieren marcación, ya que es tán cons tantemente conectadas .
 Es te s is tema ha s ido denominado "Novacom M ultiplan" y requiere que los routers s ituados en cada extremo s oporten circuitos
permanentes (s in marcación), alg o que no todos los routers del mercado s oportan.
 Además , en ambos extremos ha de exis tir una línea R DS I.
 Los precios del Novacom M ultiplan (s in incluir alta y cos te mens ual de las R DS I) s on:
 M ODALIDAD PER M ANENTE :
M ODALIDAD C ONM UTADA
Modalidad
Alta
Coste/mes
Metropolitano
102,172
120,20242
Provincial
108,182
186,31375
Interprovincial
120,202
649,09307
Modalidad
Alta
Coste/mes
Metropolitano
30,05
96,16
Provincial
30,05
150,25
Interprovinacial
30,05
570,96
En cualquier caso, la rentabilidad del sistema, frente a líneas dedicadas o conexiones RDSI no permanentes,
depende de cada caso (distancias, anchos de banda necesarios y tiempos de conexión
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VideoC onferencia el servicio que siempre va a explotar
Años
2001
1932
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TelefonoVisor – Oigo s u voz por teléfono … … ¡S i pudiera verlo!
Principio es quemático del s is tema telefónico y televis or
des arrollado por los Laboratorios B ell, de los es tados
Unidos .
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C abina de TelefonoVis or – Detalle del transmisor y receptor
I nterio r de la c a bina del
T elefono V is o r.
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D eta lle del tra ns m is or (pa rte
s uperio r) y del rec epto r del
T elefo noV is o r s is tem a B ell.
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R DS I Videoconferencia es tándares

























H .320: E s pe c ific a lo s e s tá nda res pa ra la tra ns m is ió n de info rm a c ió n m ultim edia s o bre R D S I y a g rupa la s s ig uientes
rec o m enda c io nes :
H .261: e s pec ific a e l a lg o ritm o de c o dific a c ión de vídeo , el fo rm a to de la s im á g enes y la s téc nic a s de c o rrec c ió n de
erro res del term ina l
H .221: define la es truc tura del tra m a a udio vis ua l e n uno o en m últiples c a na les B a g rupa do s .
H .242: define lo s pro to c o lo s que perm iten la neg o c ia c ió n, es ta blec im iento , c a m bio de m o do y term ina c ió n de
video c o nferenc ia s a tra vés de c a na le s dig ita les ha s ta 2 M bit/s
H .230: define la s s eña les de c o ntro l e indic a c ió n (C & I ) rela c io na da s c o n el vídeo , a udio , g e s tió n y m ultipunto de una
c o nfere nc ia . E n s e g undo lug a r es pec ific a una ta bla de c ó dig o s C & I que s o n o blig a to rio s u o pc io na les ..
H .231 y H .331: c o nex ió n a M ulti C o ntro l U nit (M C U )
L a no rm a H .320 des a rro lla da po r la I T U -T tra ta del us o del vídeo pa ra c o nferenc ia s y define tres c la s es :
C la s e1: S o po rta el m ínim o
C la s e2: S o po rta c la s e1 m á s a lg una s fa c ilida des opc io na les
C la s e3: S o po rta c la s e1 m á s to da s la fa c ilida des o pc io na les
L a res o luc ió n ha y do s es tá nda res :
Q ua rter C o m m o n I nterm edia te Fo rm a t (Q C I F) c o n una res o luc ió n de 176* 144 pix els
C o m m o n I nterm edia te Fo rm a t (C I F o FC I F, F de Full) c o n una re s o luc ió n de 352* 288 pix els
Fra m es : 7,5, 10, 15, 30 c ua dro s po r s eg undo . C la s e1 s ó lo requiere 7,5 (utiliza do en 2* B de7/10 c ua dro s ). C o n 384
K bit/s 30 c ua dro s c o m pa ra ble en c a lida d a l vídeo do m és tic o (V H S )
C O M P R E S I O N D E V I D E O :L a s c o dific a c io nes de vídeo c o ns is ten en tra ns m itir s o la m ente lo s c a m bio s de la s
im á g enes , ya que e n una im a g en ha y m uc ha info rm a c ió n que no c a m bia . H 261 es un s is tem a de c o dific a c ión de
vídeo a 30 tra m a s (c ua dro s )/s g enera un flujo de 36,5 M bit/s . C o m prim iendo es ta s eña l s e puede envia r po r c a na les
de 1,554 M bit/s , 384 K bit/s (H 0) o 2* 64 K bit/s .
O tro s es tá da res :
L a no rm a H .324 s e refiere a vide oc o nferenc ia s o bre redes a na ló g ic a s (P la in O ld Te lepho ne S ervic e P O T S ). E s ta
no rm a rec o g e a s u vez o tra s c ua tro . L a H .263 pa ra c o dific a c ión de video a 20 K bit/s , G .723 c o dific a c ió n de s onido ,
H .223 pa ra m ultiplex a r la info rm a c ió n en el c a na l y la H .245 pa ra c o ntro l de lo s do s term ina les .
L a no rm a H .323 perm ite tra ns po rta r a udio y vídeo en entorno s I P .
E s tá nda res de c o m pres ió n de vo z:
G .711 c odific a c ió n no rm a l P C M 64 K bit/s pa ra po der tra ns m itir un a nc ho de ba nda de 4 K H z.
G .722 c on 64 K bit/s puede tra ns m itir un a nc ho de ba nda de 7 K H z.
G .726 A D P C M 32 K bit/s
G .728 L D C E L P (L o w D ela y C o de E x c ited L inea r P redic tio n) 16 K bit/s
G .729 A C E L P 8 K bit/s , en el FR A D de M o to ro la C V S E L P
G .723.1 M P M L Q (M ultipuls e M a x im um L ik eliho o d Q ua ntiza tio n)
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
R DS I VIDEOC ONFER ENC IA - RIEG OS /B ENEFIC IO-A PLIC A C IONES -EQUIPOS



S iempre que s e piens a en los beneficios de la videoconferencia es el reducir viajes . Los
analis tas han es tudiado que no s e cons ig ue evitar en g ran medida los des plazamientos . C omo
parece que es to no ha funcionado s e bus can otras explicaciones para s u implantación:
Integ ración de colectivos dis pers os en un proyecto común
Las reuniones res ultan más eficientes dada la neces aria dis ciplina para intervenir, s e evitan los
g rupos pequeños que convers an para ellos durante la reunión.
S inerg ías de g rupo de trabajo
Eliminar errores de interpretación











APLIC AC IONES :
R euniones de trabajo.
Dis cus ión de documentos y dis eños .
Aplicaciones leg ales (notaría a dis tancia).
R etrans mis ión de actos públicos .
C omunicación pers onal (Teleconferencia).
Educación a dis tancia.
Telemedicina.
S eg uimiento de proyectos a pie de obra.
Alarmas .
Tráfico.



EQUIPOS :
Individuales para PC ProS hare de Intel
Profes ionales PictureTel


ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
TELEPRES ENC IA
Sala especial para VIDEOCONFERENCIA
Mesa: media elipse
Habitáculo: iluminación especial,
color de las paredes.
Pantallas alta definición: 3
Ancho de banda: 5 Mbit/s por pantalla
3 x 5 = 15 Mbit/s
PRECIO APROXIMADO: 300.000 €
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Preguntas R DS I
Cuántas conversaciones simultáneas se pueden mantener a través de un acceso básico RDSI?
1.
2.
4.
Según el número de puntos conectados al bus pasivo.
Indique la respuesta correcta :
El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal común y se conoce como CCS9
El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal común y se conoce como CCS7
El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal asociado y se conoce como CCS9
Todas son falsas
91) ¿Cuál es la banda de frecuencia reservada a voz convencional en la tecnología ADSL?
a) 0-10 KHz
b) 0-4 KHz
En telefonía fija RTB (Red Telefónica Básica) al espectro de la voz se la da un ancho de banda de 300 Hz a
3400 Hz. Si la telefonía es en RDSI el ancho de banda para la voz es más grande
c) 0-56 KHz
d) 5-10 KHz
La diferencia entre un enlace con tecnología RDSI y ADSL para el acceso desde centros remotos a
una red corporativa son:
A) RDSI asegura 128 Kbit/s transparentes entre remoto y red corporativa.
B) ADSL asegura 2 Mbit/s en un sentido y 300 Kbit/s en el otro.
C) ADSL se puede considerar conmutación de circuitos ya que el bucle termina en una central de
conmutación de circuitos igual que las líneas RDSI.
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Preguntas R DS I
En la transmisión de datos usando una línea RDSI acceso básico (2B+D)
A) Bandwidth on Demand (BoD - Bonding) permite la utilización simultánea de ambos canales B.
B) Multilink PPP (MPPP) permite la agregación de canales B sobre una única interfaz lógica.
C) Ambas respuestas son correctas
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Preguntas R DS I
En términos de RDSI, el bus pasivo S0:
A) Solamente se puede construir un tipo de bus pasivo S0, que es el bus pasivo largo.
B) La resistencia que se pone en el conector (roseta) final del bus sirve para evitar reflexiones por
desadaptación de impedancias.
C) El número de rosetas (puntos de red) que pueden colgar del bus es de 20.
¿Cuál es la velocidad del canal de control de los enlaces básicos RDSI en España?
a) 64 Kbps.
b) 32 Kbps.
c) 8 Kbps.
d) 16 Kbps.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los datos y la señal portadora, la voz humana transmitida por la
línea RDSI es:
a) Un dato analógico, señal portadora analógica
b) Un dato analógico, señal portadora digital
c) Un dato digital, señal portadora digital
d) Un dato digital, señal analógica
¿Cómo se llama la tecnología que permite conectar las oficinas de distintas ciudades a través de Internet
con la misma seguridad que si se hiciese con líneas dedicadas?
Redes Privadas Virtuales.
LAN.
PKI.
RDSI.
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Preguntas R DS I
82-C
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C IRC UITOS PUNTO A PUNTO (TDM) MULTIPLEXA C IÓN DETEMINÍS TIC A EN EL TIEMPO
 Multiplexación determinística:
trib. 1
trib. 2
trib. 3
trib. 4
trib. n
señal de alineación de trama
FAS trib. 1 trib. 2 trib. 3 trib. 4
...
trib. n FAS trib. 1
...
la transmisión es síncrona
la velocidad del agregado es igual a la suma de las
velocidades de las tributarias, más el overhead necesario
(para alineación de trama, alarmas, control, justificación,
etc.)
 La trama de linea se repite un número regular de veces por
segundo
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C IRC UITOS PUNTO A PUNTO
Ventajas de los circuitos punto a punto:
· Total transparencia de protocolos.
· Velocidad elevada.
· Alto caudal.
· Bajo retardo.
· No hay tiempo de establecimiento de
llamadas.
· Baja tasa de error (circuitos digitales).
Su tendencia en el precio es a la baja
(30%)
Inconvenientes de los circuitos punto a
punto:
· Se asigna una porción del ancho de
banda disponible en el enlace a cada
conexión de usuario, habiendo tráfico o no.
· Cada usuario solo dispone de una
fracción de la velocidad total de la línea
que comparte con otras conexiones.
· Por lo tanto, es ineficiente para
aplicaciones de transmisión de datos, cuya
naturaleza es esporádica
· Conexión con un único destino.
· No concentra tráfico hacia el Centro de
Proceso de Datos.
· Coste elevado para grandes distancias
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C IRC UITOS PUNTO A PUNTO TA R IFA S
ALTA DEL SERVICIO SIN IVA
VELOCIDAD
CONEXIÓN (€)
64 Kbit/s
662,00
2.048 kbit/s sin
estructurar
2.835,18
2.048 kbit/s
estructurado
2.835,18
34 Mbit/s estructu. y
sin
15.840,00
CUOTA MENSUAL SIN IVA
Cuota de abono mensual en función de la distancia entre centrales terminales (Euros)
Tramo de 0-4 km
Tipo de
circuito
Por dos
accesos
increm
ento
por Km
adicion
al
Tramo de 4-20 km
Límite
inferior
tramo
increm
ento
por Km
adicion
al
Tramo de 20-70 km
Límite
inferior
tramo
incremento
por Km
adicional
Límite
inferior
tramo
435,22
64 Kbit/s
183,60
13,16
236,24
4,78
312,72
2,45
2 Mbit/s
estructur
ado
590,32
48,57
784,60
40,70
1.435,80
15,48
2 Mbit/s
sin
estructur
ar
625,43
52,78
836,55
42,51
1.516,71
16,32
2.767,78
487,75
9.759,90
164,15
34 Mbit/s
estructu.
y sin
Tramo de 70-300
km
increm
ento
por Km
adicion
al
0,39
2.209,80
Tramo de 300-500
km
Límite
inferior
tramo
524,92
increme
nto por
Km
adiciona
l
0,23
4.116,50
8,29
2.332,71
Tramo
más de
500 km
570,92
4.900,50
3,92
4.345,21
8,75
5.171,21
4,13
315,07
4.718,78
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
17.967,4
36,76
26.422,2
24,90
31.402,2
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
MULTIPLEXA C IÓN ES TA DÍS TIC A R EDES DE PA QUETES
 Multiplexación estadística:
cada paquete trae su propio overhead
trib. 1
trib. 2
trib. 3
buffer
buffer
buffer
overhead
trib. n
buffer
la transmisión puede ser síncrona o asíncrona
la velocidad del agregado puede se inferior a la suma de
las velocidades de las tributarias, pues la premisa es de
que cada tributaria transmite por ráfagas, con una
ocupación percentual baja del tiempo total
información
overhead
información

Las unidades de datos pueden ser, según la tecnología:



transmitidos continuamente o solo si hay datos
tener longitud fija (ranuras de n bytes)o variable
estar metidos en una trama síncrona de linea o no
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
...
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
R EDES DE C ONMUTA C IÓN DE TR A MA S (FRA ME R ELA Y (FR))
Originalmente estandarizado por el CCITT y el ANSI permitía optimizar el uso de los canales B, D o H de la RDSI de banda estrecha. El
desarrollo de los acontecimientos lo han convertido, sin embargo, en una interface de red independiente de la RDSI. Es por tanto un
servicio fundamentalmente orientado a datos. El FR es la apuesta más decidida para asegurar hoy una migración 'suave' hacia la banda
ancha, existiendo ya estándares para su soporte e interconexión con redes RDSI de banda ancha. La tecnología Frame Relay es la
sucesora de X.25; aprovecha más eficazmente los nuevos medios de transmisión digital de baja tasa de error.
Características básicas:
- Conexiones virtuales multiplexadas compartiendo una misma puerta física y canal de transmisión. Por tanto, optimiza los
recursos disponibles.
- Servicio orientado a conexión para la transmisión de datos en tramas de tamaño variable hasta 8.250 octetos.
- La red detecta pero no recupera errores. Los nodos que forman la red tienen capacidad para detectar errores y en
determinados casos de eliminar tramas, pero nunca recuperar. Tampoco implementan mecanismos de ventana para el control de flujo.
Todas estas funciones son responsabilidad de los usuarios.
- La red da avisos de congestión, utilizando dos bits, FECN y BECN con los que la red informa si hay congestión en los
nodos atravesados.
- Funciones de gestión a través del circuito virtual LMI que informa del estado de los circuitos virtuales.
- Protocolo de la red de conmutación de tramas, con ancho de banda estadístico con un mínimo garantizado (CIR).
- Velocidades medianas y altas de acceso (generalmente de 64 Kbit/s a 2 Mbit/s).
Frame Relay
Router
Router
E1
E1
Router
E1
Router
E1
E1
Router
Cualquier tipo de topolog¡a de red es posble con solo una l¡nea E1 de acceso
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
Alta velocidad de conmutación.
- Retardo bajo.
- Presupone una alta calidad del soporte de
transmisión (sin errores).
- Al trabajar con conexiones virtuales,
permite implementar topologías en malla (varias
conexiones virtuales por puerto).
- Frame relay acostumbra a ser visto más
como una interfaz de acceso que un servicio.
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
R EDES DE C ONMUTA C IÓN DE TR A MA S (FRA ME R ELA Y (FR))
82) ¿A qué nivel del modelo OSI se realiza el encapsulamiento Frame Relay y HDLC?
a) Red.
b) Sesión.
c) Enlace de datos.
Si por encapsulamiento se entiende el pay load la carga útil es cierto que se realiza a nivel 2 (enlace de datos)
ya que Frame Relay es un protocolo de nivel 2.
d) Transporte.
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C A RA C TERÍS TIC A S DE LOS C IRC UITOS FRA ME RELA Y

V E L O C I D A D D E A C C E S O U S U A R I O /R E D :


E s la velo c ida d de lo s da to s des de el us ua rio a la re d. E s la ve lo c ida d del c irc uito .
E s tá definida po r e l tipo de c o ntra to c o n la o pera do ra que s um inis tra e l s ervic io
Fra m e R ela y.

C I R (C om m itted I nform a tio n R a te)-C a uda l C o m pro m etido



E s la velo c ida d e n bit/s a la que la re d a c ue rda tra ns fe rir info rm a c ió n s o bre un C V P
ba jo c o ndic io ne s no rm a le s
U n pue rto Fra m e R ela y pue de te ner m últiples C V P s .
C a da C V P pue de tener a s ig na do s 2 va lo res de C I R indepe ndientes .

Tc




I nterva lo de tiem po en e l que s e rea liza la m edida de velo c ida d y ta m a ño de rá fa g a .
E n g ene ra l, la dura c ió n de T c es pro po rc io na l a l ta m a ño de la rá fa g a s de trá fic o .
B c (C o m m ited B urs t S ize)
E l m á x im o núm ero de bits que la red Fra m e R ela y puede tra ns ferir ba jo c o ndic io ne s
no rm a le s dura nte un interva lo de tie m po T c .

E I R (E x c es s I nfo rm a tio n R a te) - C a uda l en E x c es o



E s la velo c ida d s o s tenida de info rm a c ió n que e x c ede del C I R .
L a re d la e ntre g a rá a s u de s tino s i ha y a nc ho de ba nda dis po nible .
E l c a uda l to ta l de info rm a c ió n es C I R +E I R

B e (E x c es s B urs t S ize)

E l m á x im o núm ero de bits (fuera de lo s no rm a les B c ) que la red Fra m e R e la y pue de
tra ns fe rir dura nte un interva lo de tiem po T c .
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FR A ME RELA Y - DIS EÑO, C A PA C IDA D Y C ONG ES TION (3)
CONTROL DE CONGESTION
•Objetivos:
•Mantener la calidad de servicio.
•Minimizar las tramas descartadas.
•Avisar a los usuarios del progreso de la congestión.
•Minimizar la posibilidad de que un usuario final consuma recursos de red a expensas de otros usuarios
(InfoVía e Internet).
Mecanismos:
•Correcta ingeniería de red. Un adecuado dimensionamiento impedirá la congestión en condiciones de tráfico
normal.
•Notificación de congestión explícita. El protocolo de transporte (nivel 4) puede saber que se está produciendo
congestión por
Aumento de retardo de tramas.
Detección de pérdida de tramas
•Política de evitar la congestión.
DE=1
FECN
LEVE
FUERTE
NODO
BECN
DESCARTADA
NODO
DE=0
DE=1
DE=1
MODERADA
DE=1 NODO
DESCARTADA
NODO
SEVERA
DE=0
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
DESACARTADA
DESCARTADA
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FRA ME RELA Y - A LG ORITMO DE LEA KY B UC KET
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C ONC EPTO DE C IR Y EIR
velocidad de acceso
bits
las tramas pueden ser
descartadas al ingresar al nodo
(región de penalización)
Bc + Be
Bc
las tramas pueden ser marcadas
como elegibles para descarte
actividad del usuario
tramas transmitidas
siempre
CIR
tiempo
trama 1
T0
trama 2
intervalo de medición (T)
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
trama 3
trama 4
T0 + T
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FR A ME R ELA Y - G ES TION DE C ONGES TION
GESTION DE CONGESTION
DATOS TRNSFERIDOS
700
600
500
Fuera de servicio (Bc+Be)
400
Posible
Be=EIR*Tc
300
Garantizado Bc
200
Bc=CIR*Tc
100
0
0
1
2
3
4
5
6
INTERVALO DE TIEMPO
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
7
8
9
10
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
TA R IFIC A C IÓN EN FR A ME RELA Y

T a rifa P la na : C o s te independiente del volum en de trá fic o c urs a do

Fa c tura c ió n en func ión de:



V elo c ida d
C la s e de c a uda l
Fa c ilida de s a dic io na les
 E n Fra m e R ela y c om o en c a s i to dos lo s s ervic io s ex is te una c uota de
a lta , que s e puede c ons idera r el c o s te de la línea des de el c liente ha s ta
la c entra l y que depende de la velo c ida d y un c os te m ens ua l que s e
c om po ne :


D e un fijo que depende de la ve lo c ida d y de la zo na que s e e nc uentre el c lie nte
(A ,B ,C ,)
O tro fijo que de pende de l c a uda l (C I R ) y s e dis ting ue e n prec io s i el C irc uito
V irtua l P erm a nente (C V P ) e s m e tro po lita no /pro vinc ia l o na c io na l.
 Z O N A A : D is ta nc ia de s de la c e ntra l que c uelg a e l c liente a l no do m á s pró x im o de T T D
(T e le fó nic a T ra ns m is ió n de D a to s ) inferio r o ig ua l a 10 K m .
 Z O N A B : 10<dis ta nc ia <=30
 Z O N A C : 30<dis ta nc ia
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
DEFINIC ION DE C ONFIG URA C ION DE LOS A C C ES OS FR A ME RELA Y, DIMENS IONA MIENTO DEL C IR





D E FI N I C I O N D E L A C O N FI G U R A C I O N D E L O S A C C E S O S FR A M E R E L A Y
V eloc ida d de lo s a c c es o s
D efinic ión o rig en y des tino a c a da C V P
C la s e de c a uda l de c a da C V P , tra ns m is ió n y rec epc ió n
L o ng itud de tra m a

R es pa ldo



del enla c e
ex trem o a ex trem o
del C V P (C a na l V irtua l P erm a nentes )



DIM E N S ION A M IE N TO C IR
V o lum en de trá fic o
T ipo de a plic a c iones (C entra liza da s /dis tribuida s , intera c tiva s
(preg unta /res pues ta ), tra ns ferenc ia de fic heros , m ens a jería , rá fa g a s )
T rá fic o en c a da s entido de tra ns m is ión.
T a m a ño de rá fa g a .
S im ulta neida d de trá fic o.
P rioriza c ión.




ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PROYEC TO DE LA DIR EC C ION G ENERA L DE C OS TA S (1)
INTR ODUC C ION: S e pres enta la infraes tructura de interconexión de redes de área local del
proyecto INDIC O de la Dirección G eneral de C os tas . En es te proyecto s e tiene la pos ibilidad de
evaluar dos tecnolog ías de interconexión:


R DS I
Frame R elay
S e ag radece la colaboración pres tada por la Dirección G eneral de C os tas y la empres a ejecutante
del proyecto, C ONVEX
TOPOLOGIA: La topología es de tipo radial con un
centro principal y 23 nodos periféricos. Se muestra
un gráfico descriptivo
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PROYEC TO DE LA DIR EC C ION G ENERA L DE C OS TA S (2)
RDSI: En un principio se utilizó la red pública RDSI como infraestructura de interconexión de las redes de
área local periféricas con la de la sede central. Los equipos utilizados para el establecimiento de la red fueron
routers multiprotocolo de la marca CISCO de los modelos 2503 para los servicios periféricos y 4000 para el
nodo central. Se contrataron 8 accesos básicos RDSI en el nodo central y un acceso básico en cada nodo
periférico.
RDSI
WFWG
WFWG
SP
SP
LAN
LAN
WFWG
TCP/IP
TCP/IP
Sistema Central
LAN
TCP/IP
WFWG
TCP/IP
SP
LAN
WFWG
SP
LAN
RESULTADOS OBTENIDOS: Se
realizó un estudio previo del
tipo de trafico que se envía y
se configuraron los router de
acuerdo con ello. Se tomo la
precaución de realizar un
esquema de encaminamiento
estático para evitar los
diálogos entre router
pasándose tablas de
encaminamiento. Con las
precauciones tomadas los
resultados fueron
sorprendentemente malos.
Se llegaron a pagar en nodos
periféricos facturas de
250.000 ptas./mes. Ante este
panorama quedaban dos
soluciones:
Una monitorización continua para
determinar el problema.
Un cambio tecnológico que permita
tarifa plana.
Se optó por la segunda opción ya que el primera podía hacer que los costes siguieran disparándose hasta que se
diera con la solución. Otra ventaja de cambiar de tecnología era que la adoptada, Frame Relay, estaba
suficientemente rodada y la ofertaban dos operadoras, Telefónica y BT.
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PROYEC TO DE LA DIREC C ION GENER A L DE C OS TA S (3)
FRAME RELAY:Una de las grandes ventajas que presenta Frame Relay es su tarifa plana, esto permite
calcular los presupuestos de comunicaciones sin sorpresas. Una segunda ventaja es que es una tecnología
consolidada con experiencia y personal, por parte de las operadoras, en cualquier punto de la geografía.
Otra ventaja también importante es la posibilidad de cambio de velocidad si se queda corta (cambio de
caudal).
Se optó por contratar 256 Kbit/s de velocidad y 128 Kbit/s de caudal para la sede central y 64 Kbit/s y 16 Kbit/
s de velocidad y caudal respectivamente, para los nodos periféricos. El coste para los nodos periféricos
ronda las 70.000 ptas./mes
FRAME
RELAY
WFWG
WFWG
SP
SP
LAN
LAN
WFWG
TCP/IP
TCP/IP
Sistema Central
LAN
TCP/IP
WFWG
TCP/IP
SP
WFWG
SP
LAN
LAN
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C UOTA FIJA FRA ME R ELA Y A LTA Y MENS UA L
Concepto FRAME RELAY
Cuota conexión
Conexiones por circuito digital
Alta (€)
Con Cta
SIN Cta
conexión
conexión
Mensual(€)
Mensual(€)
Cnx.Data&Voz
19.200 bit/s.
Zona A
961,62
318,64
356,57
Cnx.Data&Voz
19.200 bit/s.
Zona B
961,62
387,65
425,58
Cnx.Data&Voz
19.200 bit/s.
Zona C
961,62
517,05
560,99
Conexión F.R.
64 Kbit/s.
Zona A
1081,82
362,06
404,73
Conexión F.R.
64 Kbit/s.
Zona B
1081,82
525,25
567,93
Conexión F.R.
64 Kbit/s.
Zona C
1081,82
731,44
774,12
Conexión F.R.
128 Kbit/s.
Zona A
1885,92
538,69
613,07
Conexión F.R.
128 Kbit/s.
Zona B
1885,92
994,86
1.069,24
Conexión F.R.
128 Kbit/s.
Zona C
1885,92
1378,34
1.452,73
Conexión F.R.
256 Kbit/s.
Zona A
3494,12
934,11
1.071,92
Conexión F.R.
256 Kbit/s.
Zona B
3494,12
1585,22
1.723,04
Conexión F.R.
256 Kbit/s.
Zona C
3494,12
2323,66
2.461,49
Conexión F.R.
512 Kbit/s.
Zona A
5102,32
1332,37
1.533,62
Conexión F.R.
512 Kbit/s.
Zona B
5102,32
2175,55
2.376,80
Conexión F.R.
512 Kbit/s.
Zona C
5102,32
3268,74
3.470,00
Conexión F.R.
2 Mbit/s.
Zona A
6611,13
1824,76
2.085,54
Conexión F.R.
2 Mbit/s.
Zona B
6611,13
3249,28
3.510,05
Conexión F.R.
2 Mbit/s.
Zona C
6611,13
5024,50
5.285,28
180,30
133,96
138,68
Respaldo R.D.S.I.
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PR EC IOS MENS UA LES DEL C A UDA L (C IR) EN UN S ENTIDO
mensual (€)
Clases de Caudal (en un sentido)
C.I.R.
0 Kbit/s.
Provincial
1,81
C.I.R.
0 Kbit/s.
Nacional
3,62
C.I.R.
8 Kbit/s.
Provincial
2,24
C.I.R.
8 Kbit/s.
Nacional
13,01
C.I.R.
16 Kbit/s.
Provincial
4,45
C.I.R.
16 Kbit/s.
Nacional
25,74
C.I.R.
32 Kbit/s.
Provincial
8,80
C.I.R.
32 Kbit/s.
Nacional
50,98
C.I.R.
48 Kbit/s.
Provincial
13,06
C.I.R.
48 Kbit/s.
Nacional
75,70
C.I.R.
64 Kbit/s.
Provincial
17,24
99,92
C.I.R.
64 Kbit/s.
Nacional
C.I.R.
96 Kbit/s.
Provincial
25,60
C.I.R.
96 Kbit/s.
Nacional
148,38
C.I.R.
128 Kbit/s.
Provincial
33,80
C.I.R.
128 Kbit/s.
Nacional
195,86
C.I.R.
192 Kbit/s.
Provincial
50,20
C.I.R.
192 Kbit/s.
Nacional
290,86
C.I.R.
256 Kbit/s.
Provincial
66,26
C.I.R.
256 Kbit/s.
Nacional
383,94
C.I.R.
384 Kbit/s.
Provincial
98,39
C.I.R.
384 Kbit/s.
Nacional
570,14
C.I.R.
512 Kbit/s.
Provincial
114,87
848,95
C.I.R.
512 Kbit/s.
Nacional
C.I.R.
1.024 Kbit/s.
Provincial
139,03
C.I.R.
1.024 Kbit/s.
Nacional
1027,51
C.I.R.
1.536 Kbit/s.
Provincial
152,23
C.I.R.
1.536 Kbit/s.
Nacional
1125,09
C.I.R.
1.984 Kbit/s.
Provincial
165,56
C.I.R.
1.984 Kbit/s.
Nacional
1223,65
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A LQUILER, MA NTENIMIENTO, GES TIÓN DEL R OUTER C IS C O
Alquiler, mantenimiento, g es tión del router
€/mes
Cisco 1 601
93,57
Cisco 1 721
1 56,97
Cisco 2501
1 1 5,39
Cisco 261 0
1 68,40
Cisco 3640
328,54
Cisco 7204 VXR
2.059,44
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FR A ME RELA Y, PUNTO A PUNTO - C OMPA R A C ION DE C OS TES MENS UA LES
 Una em presa tiene su sede central en Madrid y delegaciones en Barcelona, Palm a de Mallorca y Coruña.
 1 º Están unidas por líneas punto a punto (64 Kbit/s)Madrid con Coruña y Barcelona, así m ism o Barcelona está unido con Palm a de Mallorca
 Se cam bia de tecnología y se sustituye por líneas FR de 64 Kbit/s y tres canales virtuales (Madrid/Barcelona, Madrid/Coruña,
Barcelona/Palm a de Mallorca)con CIR de 32 Kbit/s
 Por seguridad y aum entado del tráfico se realiza un m allado total pasando las líneas de Madrid y Barcelona a 1 28 Kbit/s y todos los CIR's
(caudal)son de 32 Kbit/s
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FRA ME RELA Y, PUNTO A PUNTO - C OMPA RA C ION DE C OS TES MENS UA LES
 Una empresa tiene su sede central en Barcelona y delegaciones en Madrid y Bilbao.
 1 º Están unidas por líneas punto a punto (64 Kbit/s)Barcelona con Madrid y Bilbao.
 Se cambia de tecnología y se sustituye por líneas FR de 64 Kbit/s y dos canales virtuales
(Barcelona/Bilbao, Barcelona/Madrid)con CIR (caudal)de 32 Kbit/s
 Se pretende meter la voz por FR y se aumenta la velocidad de la línea en Barcelona a 1 28 Kbit/s y se
introducen 3 nuevos canales virtuales, Barcelona/Madrid capaz de 3 conversaciones, Barcelona/Bilbao
capaz tres conversaciones y Bilbao/Madrid capaz de una conversación.
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
A NC HO DE B A NDA NEC ES A R IO EN LA R ED - TRÁ FIC O IP S OB RE ETHER NET
 Un servidor de vídeo permite por broadcast servir a los puestos de trabajo una sola película.
 Los datos de tráfico a transmitir son:







Películas en blanco/negro con 256 colores de grises.
Utiliza un refresco de 50 im ágenes/s con una resolución de400 *600 pixels.
El factor de com presión de la im agen es de 1 6:1 .
El audio requerido de 64 Kbit/s y es transm itido sin com prim ir.
La red es Ethernet cabecera Ethernet + CRC = 8+6+6+2+4 = 26 Bytes.
Cabecera IP 20 bytes.
Tam año de los paquetes IP 1 80 bytes de inform ación.







SOLUCIÓN:
Para emitir una película
50 imágenes/s *400 *600 *8 bits = 96 Mbit/s
Aplicando la compresión 96 *1 /1 6 = 6 Mbit/s
Con el audio 6.064 Kbit/s
Número de paquetes = 6064000/8*1 80 = 421 1 ,1 1
Información de cabeceras para esos paquetes 421 1 ,1 1 *46 *8 = 1 550 Kbit/s
 TOTAL 6064 + 1550 Kbit/s = 7614 K bit/s
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
A NC HO DE B A NDA NEC ES A R IO EN LA R ED - TRÁ FIC O IP S OB RE ETHER NET
 Un servidor de vídeo permite por broadcast servir a los puestos de trabajo una sola película.
 Los datos de tráfico a transmitir son:







Películas en blanco/negro con 256 colores de grises.
Utiliza un refresco de 50 im ágenes/s con una resolución de400 *600 pixels.
El factor de com presión de la im agen es de 1 6:1 .
El audio requerido de 64 Kbit/s y es transm itido sin com prim ir.
La red es Ethernet cabecera Ethernet + CRC = 8+6+6+2+4 = 26 Bytes.
Cabecera IP 20 bytes.
Tam año de los paquetes IP 1 80 bytes de inform ación.







SOLUCIÓN:
Para emitir una película
50 imágenes/s *400 *600 *8 bits = 96 Mbit/s
Aplicando la compresión 96 *1 /1 6 = 6 Mbit/s
Con el audio 6.064 Kbit/s
Número de paquetes = 6064000/8*1 80 = 421 1 ,1 1
Información de cabeceras para esos paquetes 421 1 ,1 1 *46 *8 = 1 550 Kbit/s
 TOTAL 6064 + 1550 Kbit/s = 7614 K bit/s
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PREG UNTA S FRA ME RELA Y
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PREG UNTA S FRA ME RELA Y
90) En relación con el protocolo Frame Relay, indique qué sentencia de las siguientes es
cierta:
a) Proporciona acuses de recibo y control de flujo normal.
b) Se encarga de corregir errores durante la transmisión.
c) Se basa en el establecimiento de circuitos virtuales.
d) Las tramas son de tamaño fijo.
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FRA ME RELA Y, RDS I, PUNTO A PUNTO, NOVA C OM
C OMPA RA C ION DE C OS TES MENS UA LES EN METR OPLITA NO PA RA VELOC IDA D DE 64 KB IT/S
P.P. (64 KBIT/S), F.R. (64/64 KBIT/S), RDSI (64 KBIT/S), NOVACOM(64 KBIT/S) METROPOLITANO
800
700
600
P.P.
500
F.R.
RDSI
400
NOVACOM
300
200
100
0
0 Km
2 HORAS
2 Km
4 HORAS
4 Km
6 HORAS
6 Km
8 HORAS
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
8 Km
10 HORAS
10 Km
12 HORAS
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FRA ME RELA Y, PUNTO A PUNTO
C OMPA RA C ION DE C OS TES MENS UA LES EN METROPLITA NO PA RA VELOC IDA D DE 2 MB IT/S
P.P. (2 MBIT/S), F.R. (2/1,536 MBIT/S) METROPOLITANO
4500
4000
3500
3000
2500
P.P.
F.R.
2000
1500
1000
500
0
0 Km
2 Km
4 Km
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
6 Km
8 Km
10 Km
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FRA ME RELA Y, RDS I, PUNTO A PUNTO, NOVA C OM
C OMPA RA C ION DE C OS TES MENS UA LES EN PR OVINC IA L PA RA VELOC IDA D DE 64 KB IT/S
P.P. (64 KBIT/S), F.R. (64/64 KBIT/S), RDSI (64 KBIT/S), NOVACOM PROVINCIAL
800
700
600
P.P.
500
F.R.
RDSI
400
NOVACOM
300
200
100
0
10 Km
2 HORAS
30 Km
4 HORAS
50 Km
6 HORAS
70 Km
8 HORAS
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
90 Km
10 HORAS
100 Km
12 HORAS
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FRA ME RELA Y, PUNTO A PUNTO
C OMPA RA C ION DE C OS TES MENS UA LES EN PROVINC IA L PA RA VELOC IDA D DE 2 MB IT/S
P.P. (2 MBIT/S), F.R. (2/1,536 MBIT/S) PROVINCIAL
4500
4000
3500
3000
P.P.
2500
F.R.
2000
1500
1000
500
0
10 Km
30 Km
50 Km
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
70 Km
90 Km
100 Km
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FRA ME RELA Y, RDS I, PUNTO A PUNTO, NOVA C OM
C OMPA RA C ION DE C OS TES MENS UA LES EN NA C IONA L PA RA VELOC IDA D DE 64 KB IT/S
P.P. (64 KBIT/S), F.R. (64/64 KBIT/S), RDSI (64 KBIT/S), NOVACOM (64 KBIT/S)
NACIONAL
1000
900
800
700
P.P.
600
F.R.
RDSI
500
NOVACOM
400
300
200
100
0
100 Km
2 HORAS
200 Km
3 HORAS
300 Km
4 HORAS
400 Km
5 HORAS
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
500 Km
6 HORAS
600 Km
7 HORAS
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FRA ME RELA Y, PUNTO A PUNTO
C OMPA R A C ION DE C OS TES MENS UA LES EN NA C IONA L PA RA VELOC IDA D DE 2 MB IT/S
P.P. (2 MBIT/S), F.R. (2/1,536 MBIT/S) NACIONAL
10000
9000
8000
7000
6000
P.P.
5000
F.R.
4000
3000
2000
1000
0
100 Km
200 Km
300 Km
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
400 Km
500 Km
600 Km
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
A TM (A s ynchronous Transfer Mode)- MODO DE TRA NFERENC IA A S INC R ONA
cada paquete trae su propio overhead
trib. 1
trib. 2
trib. 3
buffer
buffer
buffer
overhead
trib. n
buffer
la transmisión puede ser síncrona o asíncrona
la velocidad del agregado puede se inferior a la suma de
las velocidades de las tributarias, pues la premisa es de
que cada tributaria transmite por ráfagas, con una
ocupación percentual baja del tiempo total
información
overhead
información
...
ATM: Está basado en el multiplexado en el tiempo asíncrono. La información se encontrará no en un
determinado slot de tiempo sino de acuerdo con una etiqueta (overhead). Lo bueno de ATM es, tamaño de
paquete pequeño, alta velocidad y bajo retardo de transmisión.
El routings de las celdas es determinado al principio de la conexión (orientado a conexión) estableciendo
un canal virtual entre dos puntos. El ancho de banda es bajo demanda lo que da una gran flexibilidad.
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
A TM - C A RA C TERIS TIC A S GENER A LES
Para las comunicaciones que integran datos con voz e imagen la tecnología más adecuada es ATM
(Asincronous Transfer Mode): sistema de transmisión y conmutación de celdas, orientado a conexión y
que admite como parámetro la calidad de servicio (QoS).
Una red ATM es capaz de transferir cualquier tipo de información entre dos puntos sin modificar la naturaleza
íntima de la información. Ya sea voz, imagen o datos, el ATM realiza un traje a medida de las necesidades
de la transmisión de la información.
Su implantación se va a realizar en todo tipo de entornos, tanto locales como extensos, aunque todavía hoy
existan ciertas limitaciones.
Características básicas:
- Más que un protocolo es una tecnología de red.
- Velocidades altas de acceso (generalmente mayores de 2 Mbit/s).
- Proyectado para atender cualquier tipo de servicio (voz, datos, imagen, etc).
- Utiliza pequeños paquetes llamados celdas de longitud fija. (53 octetos).
- Presupone una alta calidad del soporte de transmisión.
- Sin recuperación de errores.
Más que un servicio de interconexión, constituye una tecnología para las redes de transporte (similar en su
aplicación a las redes determinísticas).
Poco a poco, el ATM se establece como una tecnología para las redes backbone corporativas (y hasta para las
redes locales) al evolucionar las redes de medios compartidos hacia redes conmutadas. Ethernet, Token
Ring y FDDI van siendo sustituidas por redes en estrella con conmutadores de tramas con backplane de
celdas, o directamente por conmutadores de celdas en los vértices.
En la actualidad no se
utiliza es muy complicado LANE etc. Los servicios públicos de datos tienden a ser
superpuestos en redes de transporte basadas en ATM: Buena parte de las redes públicas de frame relay
ya hoy se basan en conmutadores de celdas.
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A TM -
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
A TM - MULTIPLEXA C ION ES TA DÍS TIC A
Ventajas del ATM:
•Asignación flexible del ancho de banda.
Permite fuentes con tasas binarias muy distintas.
Acomoda eficientemente fuentes a ráfagas.
•Eficiencia debida a la multiplexación estadística.
Voz Vídeo
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Datos
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A TM - FORMA TO DE LA C ELDA (C ELULA ) (2)
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A TM - VIRTUA L PA TH IDENTIFIERS -IDENTIFIC A DOR DE C A MINO VIR TUA L (VPI) Y VIRTUA L C HA NNEL
IDENTIFIERS -IDENTIFIC A DOR DE C A NA L VIR TUA L (VC I)
ATM se basa en conexiones
virtuales, por tanto, requiere
un campo que identifique
cada una de ellas. Es lo que
se conoce como identificador
virtual de conexión, el cual se
asigna de una forma similar a
como hace X.25 en la fase de
establecimiento de la llamada
El identificador se divide en
dos subcampos:
Identificador de Canal Virtual
(VCI)
Identificador
Virtual (VPI)
Cuando se conmuta VCI y VPI son conexiones virtuales conmutadas, se utilizan conmutadores (Switch)
Cuando se conmuta VPI son conexiones virtuales transconectadas, se utilizan transconectores ( Cross Connect)
ASTIC 1 0 DE MAYO DE 2008 Autor: Ignacio Baquedano-
de
Camino
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A TM - C A PA C IDA DES DE TRA NS FERENC IA C OMO S OPOR TE DE LA S A PLIC A C IONES
AREA DE
APLICACIO
N
CBR
rt-VBR
nrt-VBR
ABR
UBR
Datos críticos
bueno
mediano
excelente
mediano
LAN
Interconnect
LAN
Emulation
mediano
mediano
bueno
bueno
Transporte de
datos
Interworking
mediano
mediano
buenp
excelente
bueno
Emulación de
circuitos,
PABX
excelente
maybe
maybe
no
no
Telefonía
Videoconfere
ncia
excelente
maybe
maybe
no
no
Audio
comprimido
mediano
excelente
bueno
bueno
mediano
Distribución de
vídeo
excelente
bueno
mediano
no
no
Multimedia
interactiva
excelente
excelente
bueno
bueno
mediano
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no
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A TM - C A PA C IDA DES DE TRA NS FER ENC IA /C LA S ES DE S ER VIC IO
ATM Forum TM4.0
ATM Service Category
CBR: Constant Bit Rate
: Velocidad Constante
ITU-T I.371
ATM Transfer Capability
DBR: Deterministic Bit Rate
rt-VBR: realtime Variable Bit
Rate, Velocidad Variable
tiempo real
Principio
Aplicaciones
Garantiza una velocidad
máxima de celdas a través de
un canal de velocidad fija
Voz y vídeo no
comprimidos
emulación de circuitos,
tiempo real
Garantiza una velocidad
Voz y vídeo comprimido
nrt-VBR: non real time
Variable Bit Rate, Velocidad
Variable tiempo diferido
SBR: Statistical Bit Rate
Media de celdas
Frame Relay, Fuentes de
tipo ráfaga
CTD y CDV (Retraso de
Celdas Transferidas) y
(Variación de Retraso de
Celdas) no es importante
ABR: Available Bit Rate
Velocidad disponible
ABR: Available Bit Rate
Utiliza el ancho de banda
disponible y garantiza QoS
TCP/IP
No garantiza ninguna
velocidad (sin QoS)
TCP/IP
Best Effort
Es capaz de hacer una
reserva para una ráfaga
determinada
Envío del Ph cada cierto
tiempo
UBR: Unspecified Bit Rate
similar Internet
ABT: ATM Block Transfer
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A TM - C A PC IDA D DE TR A NS FERENC IA Y DES C R IPTOR ES DE TRA FIC O
CATEGORIA DE
SERVICIO
DESCRIPCION DEL
TRAFICO
MAXIMO GARANTIZADO
CLR-PERDIDA DE
CELDAS
GARANTIZADO
RETARDO Y
VARACION DE
RETARDO (CDV)
GARANTIZADO EL
ANCHO DE BANDA
FEEDBACK
CONTROL
CBR
PCR (Picos Celdas
Velocidad)
si
si
si
no
rt-VBR
PCR, SCR
(Sostenible), MBS
si
si
si
no
nrt-VBR
PCR, SCR, MBS
si
no
si
no
ABR
PCR, SCR, MBS
si
no
si
si
UBR
PCR
no
no
no
no
87) ¿Cuál de las siguientes clases de servicio
es más adecuada en ATM para la transmisión
de video comprimido en tiempo real?
a) UBR
b) VBR-NTR
c) VBR-RT
d) CBR
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A TM - TIPOS DE TR A FIC O
TIPOS DE TRAFICO:
VOZ.
Generación asíncrona.
Transmisión síncrona.
Ancho banda pequeño, 64 Kbit/s
Los errores no son importantes.
VIDEO
Generación síncrona.
Transmisión síncrona.
Ancho banda variable (depende de los
cambios de imagen).
Los errores son importantes.
DATOS
Generación asíncrona (texto) o
síncrona (telemetría).
Transmisión asíncrona.
Ancho de banda variable.
Los errores son muy importantes
La tecnología que permite combinar voz, datos y vídeo está basada en la longitud fija y corta de los paquetes
(celdas), alta velocidadde transmisión, alta velocidad de conmutación, y priorización de ciertas celdas (voz y
vídeo). Esta tecnología es el ATM (Modo de Transferencia Asíncrono) que utilizas celdas de 53 bytes (5 cabecera +
48 información).
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A TM - A A L5
La capa AAL-3/4 tiene dos inconvenientes, alta sobrecarga en la subcapa SAR (4 octetos más) y limitaciones en la
detección de errores (10 bits). Por estas razones el ATM Forum, ha definido una nueva capa para la transmisón de
datos en conexiones virtuales de alta velocidad con menor sobrecarga y mejores facilidades en la detección de
errores (32 bits). Toda la información en la última celda, únicamente en las
otras sedeindica
en elSAR:
PT de la cabecera
Funciones
la subcapa
de cada celda si no es la última y es la última
Acepta SAR-SDU de longitud variable pero con
valores integrales a múltiplos de 48 octetos y
genera SAR-PDU con 48 octetos. Transfiere a la
capa ATM como parámetro si una SAR-PDU es
primera, continua, última.
Si es la última, se lo indica en el bit menos
significativo, de los tres de la cabecera, del PTI
(Payload Type). En esta última celda se incorporan
8 bytes:
UU: reservado para información adicional entre
usuarios.
CPI: alinea el trailer a 4 octetos, en estudio.
length: indica la longitud de la carga útil.
CRC: bits de chequeo de errores sobre la
CPCS-PDU.
Más los bytes de relleno para tener un tamaño
de total de 48 bytes
PAD: para realizar unidades enteras a 48
octetos.
Funciones de la subcapa CS:
La subcapa CPCS soporta dos tipos de servicio
Servicio de datos sin orientación a una
conexión (clase D), no requiere SSCS.
Servicio Frame Relay (clase C)
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La subcapa CPCS sus funciones son:
Preservación de CPCS-DSU.
Detección y manejo de errores detectados en la
CPCS o en la SAR.
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A TM - A LG ORITMO DE LEA KY B UC KET
POLITICA DE TRAFICO (ALGORITMO DE LEAKY BUCKET):
Imagine un recipiente (cubo) con un caño. El agua (tráfico) fluye fuera del cubo a una velocidad constante (la
negociada). El peligro está si el tráfico de entrada es superior al de salida. En ese caso el cubo se llena
(overflows) y tiene que existir algún procedimiento para evitarlo. Existe un bit en la cabecera que es el CLP
(Cell Loss Priority) que si está a "1" se puede descartar y sólo será transmitido si hay capacidad en la red. En
el caso de no capacidad se descarta la celda.
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A TM - R ED DE S ER VIC IOS INTEGR A DOS
Por qué redes de servicios integrados de banda ancha?
Menor coste.
Uso eficiente de los recursos.
Menor coste de los componentes debido a la economía de escalas.
Menor coste de diseño, control y mantenimiento de la red.
red capaz de integrar nuevos servicios potenciales integrando múltiples medios.
PROBLEMAS
Requisitos de calidad del servicio (QoS) para servicios muy diferentes.
Voz: tiempo real (retardo y variación del retardo bajos), tolera pérdidas ocasionales.
Datos: generalmente sin requisitos de tiempo real, libre de errores, entrega
garantizada.
Vídeo: gran ancho de banda, retardo y variación del retardo bajos.
Características del tráfico también muy distintas.
Algunas aplicaciones requieren sincronismo entre distintos flujos de tráfico
(multimedia).
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C OMPA RA C IÓN TDM,FR,A TM
Resumen de las Características
conmutación de conmutación de
circuitos (TDM) paquetes (X.25)
relé de tramas
ATM
(frame relay)
estadística
estadística (canal
virtual, con. virtual)
(idem)
multiplexación
determinística
estadística (canal
lógico, circ. virtual)
optimización del uso por
los puertos
no
si
si
si
razón de transferencia
(throughput) elevada
si
no
si
si
retardo
muy bajo
elevado
bajo
muy bajo
recuperación de errores
por la red
no
si
no
no*
longitud de los
paquetes
no se aplica
variable
variable
fija
aplicación
red de
transporte
servicio de inter- servicio de interconexión de datos conexión de datos
*La red ATM corrije errores de 1 bit en el encabezado de enrutamiento (por FEC- forward
error correction); además, algunas AAL (capas de adaptación al ATM) ofrecen FEC y,
en ciertos casos, recuperación por retransmisión (aunque solamente extremo a extremo).
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red de
transporte
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A TM- S ERVIC IO C INC O C OMUNIC A C IONES IN TEG RA LES C O R PORA TIVA S
A TM EN EL PUES TO DE TRA B A JO
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A TM - GIGA C OM
CINCO
OTROS SERVICIOS ATM
GIGACOM
CINCO
INTERLAN
CLIENTES CON
ACCESO
DIRECTO A SERVICIOS
NATIVOS
CARÁCTERISTICAS:
Es el servicio básico de banda ancha B.A:
Equipamiento propiedad del cliente.
Interface usuario/red directamente ATM
Velocidad agregada de acceso hasta 155 Mbit/s
Periodicidad, duración, destino y ancho de
banda de las conexiones a petición flexible
del cliente.
Hasta 256 conexiones simultáneas por acceso.
INTERFACE DE ACCESO:
Interface óptico de 155 Mbit/s (STM1)
Interface eléctrico 34 Mbit/s (E3)
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A TM- G IG A C OM Marco regulatorio
 E n julio de 1998 Fomento res uelve calificar G ig acom como s ervicio portador de alquiler de circuitos con las
condiciones s ig uientes :
 - No s e incluyen funciones de s eñalización.
 - C onmutaciópn s ólo a nivel de trayecto virtual.
 - Puede incluirs e s is temas que permitan un us o flexible del ancho de banda, incluidas ciertas pos ibilidades de encaminamiento,
g es tión y multiplexación es tadís tica.
 C lientes G ig acom
 - Dis eño indus trial, - S anidad, - Univers idades , bibliotecas , - Publicidad y artes g ráficas , - B anca, - Urbanis mo y cons trucción, Adminis tración Pública
 Aplicaciones
 - S oporte de diferentes protocolos s obre ATM (Frame R elay, paquetes IP). - R edes Privadas Virtules (R PV) de datos . - Emulación
de circuitos .
 - Interconexión de LANs . - Videoconferencia de alta capacidad. - Teleens eñanza y teletrabajo con multimedia en tiempo real.
 - Aplicaciones C AD/C AM que requiren trabajo cooperativo. - Interconexión de cabeceras del cable, vídeo bajo demanda. - Trunking
de voz.
 E quipos del cliente
 R outers multiprotocolo con interfacce ATM , concentrdores (hubs ), tarjetas para es taciones de trabajo o PC s (ATM -25),
conmutadores ATM .
 ¿ Por qué G ig acom ?
 - Ancho de banda g arantizado en pico (calidad DB R Determinis tic B it R ate = C B R ) y a elección de us uario, des de 64 K bit/s a 34
M bit/s o 155 M bit/s en ámbito metropolitano, inclus o con conexiones as imétricas .
 - Has ta 256 conexiones s imultáneas , compartiendo el ancho de banda del acces o s in cos te adicional por conexión.
 - C onexiones activadas conforme a un patrón de tiempo es tablecido por el propio us uario, des de 1 hora, con g ranularidad de 15
minutos .
 - Trans parencia en cuanto a tipo de información trans mitida.
 - C os te del tráfico en función del us o.
 - C onexiones es tablecidas por g es tión.
 - En definitiva es flexible, económico, de calidad .
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A TM-GIG A C OM S ervicio portador de alquiler de circuitos ES TRUC TURA DE TA RIFA S





1.Tarifas .
C uota inicial de conexión (por acces o 34 o 155 M bit/s ): 980.000 pes etas .
C uota fija mens ual:
Por acces o en zona de cobertura directa (<=15 K m): 120.000 pes etas /acces o.
Por acces o remoto: 120.000 + 28.000 x N €/acces o, s iendo N el número de kilómetros en exces o de 15, medidos s eg ún el criterio
utilizado para la determinación de las tarifas del s ervicio dé alquiler de circuitos .




C uotas variables por capacidad de tráfico res ervada (1).
C uota ámbito metropolitano €./M bit/s * hora
C uota ámbito nacional €/M bit/s * hora
Horario normal
0,84
3,6
Horario reducido
0,42
1,8
 Horario normal: Lunes a viernes , de ocho a veinte horas .
 Horario reducido: Lunes a viernes , de cero a ocho horas y de veinte a veinticuatro horas y s ábados , doming os y fes tivos de
carácter nacional, durante todo el día.
 A las conexiones continuas (de ancho de banda cons tante durante la totalidad de un período de facturación) s e les aplicará un
des cuento del 20 por 100 en el importe de la cuota variable por capacidad de tráfico res ervada.
 2. Ofertas es peciales .
 El proveedor del s ervicio podrá es tablecer ofertas es peciales del s ervicio «G ig acom» en los cas os s ig uientes :
 Para eventos s ing ulares de duración temporal limitada.
 Por neces idades es pecíficas de alg ún us uario.
 C omo fas e previa a la introducción de una oferta de forma g eneralizada.
 En es te cas o, el proveedor del s ervicio procederá, con carácter previo a la firma del contrato, a enviar a la
 Adminis tración la documentación pertinente, para que autorice o denieg ue la petición.
 3. Facturación.
 El periodo de facturación es mens ual. Las cuotas fijas s e s atis farán anticipadamente y las variables por períodos vencidos .
 La factura del s ervicio contendrá la s ig uiente información:
 A) Parte fija mens ual o cuota de abono, con detalle de los acces os facturados .
 B ) Parte dependiente de la capacidad de tráfico res ervada, en la que s e dis ting uirá el importe por tráfico de ámbito nacional y de
ámbito metropolitano.
 C ) C uotas de ins talación de los acces os ag rupados en la factura.

(1) A los efectos de es tas tarifas , 1 M bit/s equivale a 1.000 K bit/s
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A PLIC A C IONES DE A NC HO DE B A NDA /R DS I
Tipo
contenido
Información
original
Información
comprimida
Tiempo
Transferencia
(64 Kb/s-RDSI)
Tiempo
Transferencia
(8 Mb/s- B.A.)
1 Página texto
reeditable
22.000 bits
-
0,34 seg
2,75 m seg
1 Gráfico (esta
transparencia)
reeditable
90.000 bits
-
1,4 seg
11,3 m seg
15 segundos sonido 4
KHz
960.000 bits
480.000 bits
(ADPCM-32)
7,5 seg
60 mseg.
1 Imágen fotográfica
(color, 720 x 576
puntos)
6,6 Mbits
300.00 bits
(JPEG)
4,6 seg
37,5 m seg
15 segundos vídeo
Calidad Video
doméstico
3.240 M bits
(CCIR-601)
22,5 M bits
(MPEG-1, SIF
25 c/s)
6 min
2,8 seg
15 segundos vídeo
Calidad restringida
3.240 M bits
(CCIR-601)
960.000 bits
(H.261, QCIF
10 c/s)
15 seg
120 m seg
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R EDES DE C ONMUTA C IÓN DE C IR C UITOS Y PA QUETES /TRA MA S /C ELDA S
Posicionamiento de la tecnología
64 Kbit/s
2 Mbit/s
35 Mbit/s
155 Mbit/s
X.25
ADSL (IP)
Frame Relay
ATM
RDSI
MACROLAN (IP)i
X.25 para tráfico transaccional y redes centralizadas.
Frame Relay es óptimo para tráfico de datos a ráfagas, de alto caudal y de bajo retardo.
ATM para tráfico multimedia.
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CONMUTACION DE TRAMAS O CELDAS
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PREG UNTA S A TM
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PREG UNTA S A TM
83) Con relación a ATM (Asynchronous Transfer Mode), indique cuál de las
siguientes sentencias es falsa:
a) ATM es una tecnología basada en la conmutación.
b) Las celdas son encoladas antes de ser multiplexadas.
c) ATM ha sido diseñada para ser fácilmente implementada por Software.
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PREC IOS DE A C C ES O A INTERNET QUE S E PUEDEN C ONS EG UIR POR C ONC URS O
Empiezan aparecer concursos en los que se solicita en pliego de prescripciones técnicas el coste del
caudal de acceso a Internet medido. Eso significa que se solicita una velocidad de acceso, que se pagará
un fijo y un variable por tráfico en Internet. En general ese tráfico a efectos de tarificación se considera
simétrico.
Ejemplo: Se supone un acceso doble a Internet de velocidad de línea Ethernet 1 00 Mbit/s y un caudal
capaz de llegar a la velocidad de la línea pero que se debe medir y pagar de acuerdo a un caudal
medido.
La medida se realiza tomando muestra cada 5 minutos en los dos sentidos, hacia Internet y desde
Internet. Se toma la mayor de las medidas y las muestras de un mes se ordenan. Una vez ordenadas se
aplica el percentil 90, eso significa que se desprecia el 1 0 % de las muestra más altas, la siguiente
muestra será el caudal facturado durante ese mes.
Los precios mes incluido IVA pueden oscilar desde:
Plataformas en dos ubicaciones distintas con capacidades definidas anteriormente: 7000 €/mes
Coste de tráfico simétrico y para los dos sentidos después de aplicado el percentil 90: entre 70
€/mes*Mbit/s
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Precio de s ervicios de hos ting y hous ing
Los servicios de W eb Hosting consisten en tener alojado un servidor, dedicado o compartido, en
las salas, especialmente acondicionadas, de un ISP (Internet Service Providers).
Los servicios se suelen clasificar en “pack” básicos y la diferencia entre ellos radica en el tipo
de máquina, Sistema Operativo, almacenamiento en disco, tráfico en MB/mes, el número de
cuentas de correo,etc. Indepediente de ello se paga por una serie de singularidades, backup,
restore, servidor seguro, acceso a base de datos, más tráfico que el que contiene el “pack”, etc.
Los precios que se indican a continuación corresponden a una horquilla de ISPs y están
descompuestos en un alta y una cuota fija mensual (pack)para un servicio Hos ting dedicado.
Independientemente puede existir la cuota personalizable de singularidades.
ALTA de una máquina biprocesadora con memoria de 51 2MB/1 GB de: 2284€ a 678€
C UOTA FIJA ME NS UAL 9GB de almacenamiento de: 2254€ a 678€
S ER VIC IOS DE HOUS ING
En general se factura por m 2 y el precio es aproximadamente 2000€/año*m 2 en el que se incluye
el gasto de energía. Otros proveedores de alojamineto de máquinas, la enerfía la cobran según
consumo.
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xDS L – Triple Play
TV en alta definición con compresión MPEG-4 mas de 10 Mbit/s
Operador dominante (histórico-incumbente) ILEC (Incumbent Local Exchange Carrier)
Redes basadas en cobre en el usuario final (xDSL) por bucle de cliente:
ASIMÉTRICAS
Con continuidad en cobre hasta la central: ADSL, ADSL2, ADSL2+.
Con fibra hasta el nodo FTTN y de nodo a abonado en cobre VDSL2.
Con fibra hasta el edificio FTTB y de edificio a abonado en cobre VDSL2.
SIMÉTRICAS utilizadas en enlaces de 2Mbit/s:
HDSL y SHDSL
Características:
A mayor longitud de bucle, mayor será la atenuación.
La atenuación introducida por el par metálico aumenta con la frecuencia
Redes basadas en fibra óptica en el usuario final:
BPON UIT-T G983.1
GPON UIT-T G984.1
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A DS L G992.1
En principio el concepto original de servicio ADSL era de disponer de dos cableados independientes para la voz
y los datos dentro de la casa del usuario. Era necesario disponer de un spliter localizado en el punto de entrada
de la línea a la casa, generalmente en el NID (Network Interface Device)
91) ¿Cuál es la banda de frecuencia reservada a voz convencional en la tecnología ADSL?
a) 0-10 KHz
b) 0-4 KHz
En telefonía fija RTB (Red Telefónica Básica) al espectro de la voz se la da un ancho de banda
de 300 Hz a 3400 Hz. Si la telefonía es en RDSI el ancho de banda para la voz es más grande
c) 0-56 KHz
d) 5-10 KHz
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A DS L - G .Lite = splitterless DS L = Universal DS L bajo el es tándar G .992.2
En G.Lite, el teléfono y ADSL (datos) son transportados por la misma instalación interior del cable telefónico.
PROBLEMAS: Algunos aparatos de teléfono son no lineales y crean armónicos dentro de la banda de ADSL y así
mismo puede ocurrir que se meta en el teléfono parte de la señal de datos. Para evitar esto último se puede
utilizar la solución de intercalar un filtro paso bajo entre el jack (roseta de la pared) y el aparato telefónico
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UTILIZA C IÓN DEL S ERVIC IO GIGA DS L PA RA A C C EDER A LA RED C OR PORA TIVA
La idea consiste en utilizar el servicio GigADSL como acceso a la red corporativa de datos. Uno de los mayores
problemas que se tienen es dar acceso a la periferia. La gran ventaja de GigaADSL es aprovechar la capacidad
portadora de la tecnología ADSL y concentrar todos los flujos provenientes de las distintas demarcaciones en un sólo
PAI (Punto de Acceso a Internet), donde, mediante un enlace a 34 Mbit/s o 155 Mbit/s pueda unirse a un punto de
entrada de la la red corporativa.
Esta idea que parece puede ser óptima para muchas empresas grandes con gran número de dependencias en la
periferia de la misma demarcación tropieza con un inconveniente legislativo.
Por tanto, GigADSL es un servicio que Telefónica de España proporciona no a los usuarios y sí a operadores que
cumplan una de las siguientes condiciones:
Ser titular de una licencia individual tipo A, B1 o C1.
Ser titular de una autorización general tipo C.
O disponer de títulos habilitantes equivalentes a los anteriores, otorgados al amparo de la Ley 31/1.987 de Ordenación
de las Telecomunicaciones.
La solución a esta barrera legislativa puede ser el servicio MegaVía que obliga a pasar por una nueva red del operador
(Red IP) para llevar el tráfico al mismo destino
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A DS L- MODULA C IÓN
En una primera etapa coexistieron dos técnicas de modulación para el ADSL: CAP ("Carrierless Amplitude/Phase") y
DMT ("Discrete MultiTone"). Finalmente los organismos de estandarización (ANSI, ETSI e ITU) se han decantado por
la solución DMT(Discrete MultiTone) conocidas como OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) .
Básicamente consiste en el empleo de múltiples portadoras y no sólo una, que es lo que se hace en los módem de
banda vocal. Cada una de estas portadoras (denominadas subportadoras) es modulada en cuadratura (modulación
QAM (Quadrature Amplitude Modulation)) por una parte del flujo total de datos que se van a transmitir. Estas
subportadoras están separadas entre sí 4,3125 KHz, y el ancho de banda que ocupa cada subportadora modulada es
de 4 KHz. El reparto del flujo de datos entre subportadoras se hace en función de la estimación de la relación
Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta relación, tanto mayor es el caudal que
puede transmitir por una subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, cuando se
establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de entrenamiento predefinida. La técnica
de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C. La única diferencia estriba en que el ATU-C
dispone de hasta 256 subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32
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A DS L2- MODULA C IÓN
• ADSL2 (ITU G.992.3 y .
4)
• Mejor modulación
• Inicialización inteligente
• Trellis 16 estados
• Mejor codificación
• Menor “overhead” de tramas
• QAM 1 bit
• ADSL2+ (ITU G.992.5)
• Doble espectro dedicado
Voz
Upstream
Downstream
ADSL
34 KHz
140 KHz
1,1 MHz
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2,2 MHz
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VDS L2- MODULA C IÓN ITU-T G.993.2
ITU-T G.993.2 permite la transmisión simétrica o asimétrica de datos, llegando a velocidades superiores a 200 Mbit/s. Contra esta velocidad de transmisión
actúa la rápida pérdida debido a la distancia, ya que los 250 Mbit/s que salen de la central se reducen a 100 Mbit/s a los 0,5 km, y a 50 Mbits/s a 1 km de
distancia. A partir de ahí el descenso de velocidad es mucho menos precipitado, y la pérdida es menor en comparación con VDSL. A 1,6 km el rendimiento
es igual al de ADSL2+.
Como se ha mencionado, una vez superado el primer kilómetro de distancia a la central la tasa de pérdida es mucho más lenta, por lo que se consiguen
velocidades del orden de 1 a 4 Mbit/s (Downstream - bajada) a 4 ó 5 km de distancia.
A medida que la longitud del bucle se acorta, sube la relación de simetría, llegando a más de 100 Mbit/s (tanto upstream como downstream) con las
condiciones idóneas.
De este modo la tecnología VDSL2 no está meramente limitada a cortos bucles, sino que puede ser utilizada con calidad en medias distancias.
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Velocidad en función de la tecnología y longitud del bucle
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Tecnologías de acces o al hogar
FTTEx:
Fiber To The Exchange (central
FTTN:
Fiber To The Node
FTTC:
Fiber To The Curb (bordillo)
FTTP:
Fiber To The Premise
FTTB:
Fiber To The Building
ONU: Optical Network Unit
OLT: Optical Line Termination
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Tecnologías de acces o al hogar
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Tarifas de A DS L acces o a Internet
TIPO
ACCESO
INTERNET (€)
ACCESO
INTERNET
COLEGIOS (€)
Estándar
1 Mbit/s
300 Kbit/s
44,28
33,79
Class
2 Mbit/s
300 Kbit/s
80,63
57,22
Avanzada
4 Mbit/s
640 Kbit/s
1 25,66
84,49
Se incluye el bucle (línea RTB)
Caudal asegurado el 10 % de la velocidad de línea
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Tarifas de s ervicio macrolan/metrolan
Plataforma central redunda en dos edificios Gigabit Ethernet: 18.000 €
Capacidad garantizada 266 Kbit/s backup RDSI 128 Kbit/s
150 €/mes
Capacidad garantizada 2048 Kbit/s backup RDSI 256Kbit/s
800 €/mes
Capacidad garantizada 4096 Kbit/s backup RDSI 256Kbit/s
1200 €/mes
Capacidad garantizada 8192 Kbit/s backup RDSI 256Kbit/s
2300 €/mes
Servicio simétrico con caudal asegurado
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Red IP de Prestaciones A ltas MA C OLA N/METROLA N
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Tarifas de servicio macrolan para el establecimiento de un circuito de 1 Mbit/s
Concept
o
Centralita principal
Línea PaP Q.sig
Macrolan
Centralita satélite/alveolo
Trunking IP
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Ud.
Mensual
Mensual
Acceso
Metr
oLA
N a
10
Mbps
zona
calien
te
2
500
1.000,00
Caudal
Metr
olan a
1
Mbps
2
30
60
Router
Cisco
2801
2
105,15
210,3
IOS SP
Servic
es
2
16,89
33,78
1.304,08
€
1.512,73
€
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Tarifas de A DS L Intranet
TIPO
ACCESO RED CORPORATIVA
(€)/mes
Plataformas de acceso
redundado (2 edificios)
GigaEthernet
9500
Avanzada
2 Mbit/s
300 Kbit/s
96
Premium
4 Mbit/s
500 Kbit/s
1 20
Se incluye bucle
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PRG UNTA S A DS L
81) La tecnología ADSL (Asynimetric Digital Subscriber Line) es asimétrica porque:
a) Utiliza un reparto desigual del canal de transmisión para transmisión y recepción.
b) Permite dividir el canal de transmisión en cuatro subcanales (voz, vídeo, datos y control).
c) Permite dividir el canal de transmisión en dos subcanales de voz, uno de baja velocidad y otro de alta
velocidad.
d) Permite dividir el canal de transmisión en hasta un máximo de ocho subcanales multipropósito.
84) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es una tecnología de acceso a redes diseñada para
transmitir datos sobre:
a).Líneas telefónicas existentes.
b) Telefónica Móvil GSM.
c) Fibra Optica.
d) Cableado 100 Base T.
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B anda ancha por s atélite - A DS L s atelital
Acceso satelital para puntos de movilidad y para fijos
sin acceso con otras tecnologías
Cuidado con el retardo propio de
la distancia al satélite: Ping
650/750 ms
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B anda ancha por s atélite - A DS L s atelital
Equipamiento asociado a la antena DW6000
PRECIOS APROXIMADOS
256/128 512/128
1/256
2/256
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Líneas A DS L S atélites Fijas
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C onexión del Puesto de Mando de los B omberos
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Liberalización del bucle de abonado - A cceso desagregado completo - C ambio de línea
La cuota mensual será 12,6213 euros en el año 2002 y de 12,3207 euros en
el año 2003
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Liberalización del bucle de abonado - A cces o compartido
La cuota mensual será 4,7660 euros en el año 2002 y 3,4919 euros en el año
2003.
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PLC - PowerLine C ommunications
A rquite ctu ra bás ic a
R e d de M e d ia
RT
e e
d n
d es ión
M e d ia
T e n s ió n
CT
M
F
70 m
R
BaTja
Teón
R eed
d d ede
B aja
ensi
n sión
M
Contador
S erv ic io s
3 50 m
E x te r i o r
I n te r i o r
U n C e nt ro T ra n sf o rm a do r p u e de alim e n t a r 3 0 0 v iv ie nd a s
Pow er Li ne Commun icat ion
98) Qué se entiende por Indoor PLC?:
a) MODEM que recoge la señal de la red eléctrica a través del enchufe.
b) Vertiente de la tecnología ,PLC que convierte la línea eléctrica en una LAN.
c) Equipo que conecta la red eléctrica con la red de comunicaciones.
d) Conjunto formado por el MODEM y el equipo terminal de datos que existen en la
vivienda el usuario.
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11
QUÉ es PowerLine Communications Sistema de Comunicaciones que
permite convertir a cualquier
enchufe de nuestra casa en un
interfaz al mundo de servicios
avanzados de
telecomunicaciones.
CÓMO y PARA QUÉ nace- PLC
pretende ser y llegar a
convertirse en la tecnología por
excelencia en el bucle de
abonado o de última milla,
representando un nuevo
paradigma en el binomio clienteservicio.
200 Posibles viviendas comparten un
ancho de banda de 2 Mbit/s con
tecnología ASCOM y 10 Mbit/s con
tecnología DS2.
Tipo de modulación multitono (similar
ADSL) 1096 portadoras don
tecnología DS2 y 2 portadoras con
tecnología ASCOM.
Perturbaciones, farolas de alumbrado
público, radioaficionados en la
banda de 27 MHz
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A cceso a la Intranet a través de GR PRS /UMTS (G eneral Packet Radio S ervice)l
Internet
(IPSec)
Red
Frame
Relay
DESCRIPCIÓN COSTE UNITARIO MENSUAL:
Cuota por cliente del servicio Movistar 150 €
+ trafico (1€/Mbyte)
Cuota de Conectividad a la Red de TME: Servicio
Intranet Frame Relay con CVP 512: 1.740 €
Router TME
Conectividad FR/Internet
Router Cliente
CVP/Túnel
Radius
TME
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Servidor
corporativo
Radius
Cliente
(si aplica)
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C onexión a la Intranet vía G PRS /UMTS
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GS M MODULA C IÓN MULTIPLEXA C IÓN
Sistema digital de telefonía móvil automática GSM
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN:
Bandas de frecuencias: 880-915 MHz Tx estaciones móviles 925-960 MHz Tx estaciones base
Separación dúplex: 45 MHz
Nivel de potencia: Control dinámico de potencia
Tipo de servicio: Servicio móvil terrestre
Normas técnicas: Estándares europeos armonizados según normas técnicas del ETSI
Modulación Emisión Digital GMSK a 270,833 kbit/s
200KG7WDT Multiplexación: TDMA/FDD de 8 ranuras por frecuencia
Mediante el uso de TDMA se divide un único canal de frecuencia de radio en varias ranuras de tiempo (seis
en D-AMPS y PCS, ocho en GSM). A cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo
específica para la transmisión, lo que hace posible que varios usuarios utilicen un mismo canal (misma
frecuencia) simultáneamente sin interferir entre sí.
GMSK es el acrónimo para Gaussian minimum shift keying y es el tipo de modulación usado en GSM.
Se puede decir que este tipo de modulación deriva de la modulacion MSK.
Su funcionamiento es de la siguiente manera:
Se pasa los datos modulantes a través de un filtro gaussiano de premodulacion, esto estabiliza las
variaciones de las frecuencias instantaneas a través del tiempo, lo cual reduce los lóbulos laterales en el
espectro transmitido.
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G PR S (G eneral Packet Radio S ervice)l
GPRS básicamente añade conmutación de paquetes de datos a todos los niveles de la red GSM optimizando de este
modo la utilización de los canales de radio para el tráfico a ráfagas facilitando un uso más eficaz de los recursos de la
red :
•El canal de radio sólo se mantiene mientras dure la transferencia de datos, liberándose a continuación.
•El canal físico puede ser compartido hasta por ocho usuarios y para comunicaciones que precisen mayor ancho de
banda el número de canales puede ampliarse también hasta ocho.
Si las condiciones del canal son óptimas, se alcanzarán hasta 21,4 Kbit/s por timeslot de modo que utilizando el
número máximo de ocho timeslots o canales se puede lograr una velocidad de 171 Kbit/s
En general, y por las pruebas realizadas con
esta tecnología se puede concluir que el
resultado ha sido muy pobre, entre otras
circunstancias debido a que los operadores
priorizan la voz y en un momento determinado
pueden dejar sin capacidad de datos dejando la
conexión “colgada” .
El precio establecido es por paquetes enviados y
recibidos e independiente de políticas por
volumen viene a costar 1 € por Mbyte. En la
actualidad ha bajado promociones 1 € por día de
conexión
Se puede obtener una tarifa plana en datos
alrededor de 40€/mes
PLMN Public Land Mobile Network
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G PR S
General Packet Radio Service (GPRS) es un servicio de datos móvil orientado a paquetes. Está disponible para
los usuarios del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications o
GSM), así como para los teléfonos móviles que incluyen el sistema IS-136. Permite velocidades de transferencia de 56
a 114 Kbit/s
El acceso al canal utilizado en GPRS se basa en divisiones de frecuencia sobre un dúplex y TDMA. Durante la
conexión, a cada usuario se le asigna un par de canales de frecuencia, uno para subida y otro para bajada. Esto se
combina con la multiplexación estadística en el dominio del tiempo, permitiendo a varios usuarios compartir el mismo
canal de frecuencia. Los paquetes tienen longitud constante, correspondiente a la ranura de tiempo del GSM.
Clases de dispositivos [editar]
Existen tres clases de dispositivos móviles teniendo en cuenta la posibilidad de usar servicios GSM y GPRS
simultáneamente:
Clase A Estos dispositivos pueden conectarse a la vez utilizando servicios GPRS y GSM a la vez
Clase B Sólo pueden estar conectados a uno de los dos servicios en cada momento. Mientras se utiliza un servicio
GSM (llamadas de voz o SMS), se suspende el servicio GPRS, que se reinicia automáticamente cuando
finaliza el servicio GSM. La mayoría de los teléfonos móviles son de este tipo.
Clase C Se conectan alternativamente a uno u otro servicio. El cambio entre GSM y GPRS debe realizarse de forma
manual.
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UMTS MODULA C IÓN MULTIPLEXA C IÓN
Sistemas de comunicaciones móviles de tercera generación IMT-2000/UMTS
DESCRIPCIÓN
PARÁMETRO
Frecuencia/ Bandas de
frecuencias
1900-1980 MHz Tx equipos de usuario 2010-2025 MHz (modo TDD) 2110-2170 MHz Tx estaciones base (pareado con 1920-1980 MHz para operación en modo FDD)
Separación
dúplex
190 MHz FDD
Nivel de
potencia
Control dinámico de potencia
Pot. Máxima equipos de usuario hasta 34 dBm
Tipo de servicio
Servicio móvil terrestre
Normas
técnicas
Estándares europeos armonizados según normas técnicas del ETSI
3GPP
Modulación
Emisión
Digital QPSK
WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access (en español Acceso múltiple por división de código de banda ancha) cuyo
acrónimo es WCDMA es una tecnología móvil inalámbrica de tercera generación que aumenta las tasas de transmisión
de datos de los sistemas GSM utilizando la interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA (Acceso Múltiple por División de
Tiempo)
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HDS PA
La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es la optimización de la tecnología espectral UMTS/
WCDMA, incluida en las especificaciones de 3GPP release 5 y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace
descendente (downlink) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de información hasta
alcanzar tasas de 14 Mbit/s. Soporta tasas de throughput promedio cercanas a 1 Mbit/s
Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA y aplicaciones ricas en multimedia desarrolladas para
WCDMA funcionarán con HSDPA. La mayoría de los proveedores UMTS dan soporte a HSDPA.
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PREG UNTA S G PRS /UMTS
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DWDM (Multiplexación por longitud de onda Dens a)
El DWDM es una tecnología que permite transmitir en una fibra óptica muchos canales de luz independientes
diferenciándolos por su λ (longitud de onda, color).
De esta manera, donde antes había un solo canal de información, se multiplicará la capacidad de la fibra de
manera escalable por hasta 64.
El sistema permite integrar, dentro de la misma fibra gran cantidad de enlaces independientes de alta velocidad: Fibre
Channel, ESCON, FICON, ATM 155 y 622 Mbit/s, COUPLINK LINK, Gigabit Ethernet, SDH, 100BT, video profesional,
...
El número de λ posible dentro de una pareja de fibras es de 128 λ , lo que permite 64 canales bidireccionales
independientes . Con esto se consigue una velocidad de transferencia a través del par de fibras de... 160 Gbit/s
Esta tecnología es totalmente válida para la unión del centro
principal CPD (Centro Proceso Datos) y un centro de respaldo.
Se trataría de unir mediante “fibra oscura” y dos equipos
DWDM. Esto se puede contratar como un servicio y con
interfaces:
•6 Fibre Channel
•10 Gigabit Ethernet
Es una tecnología que está bajando de precio tanto en la parte
portadora, fibra óptica oscura, como en los equipos que la
iluminan (DWDM). El precio para distancias de 6 Km a 10 Km
y por caminos redundados puede oscilar entre 125.000€ y
150.000€/año
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R EDES IP MPLS (Multi Protocol Label S withing)
LSP
vs A
A
B
B
MPLS Forwarding Flow :
Traditional IP Routing Flow
Conmutación de etiquetas para enviar datos a traves de la red,
reduciendo las posibilidades de routing
Todos los paquetes tienen potencialmente
diferentes caminos. Seleccionando “el menor costo”
MPLS Label Swapping
Connection Table
IP 25
Port 1
Port 3
In
Out
Label
(port, label) (port, label) Operation
Port 2
Port 4
IP 19
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(1,
(1,
(1,
(2,
22)
24)
25)
23)
(2,
(3,
(4,
(3,
17)
17)
19)
12)
Swap
Swap
Swap
Swap
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label S withing)

FEC (Forwarding Equivalence Class): conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz,
que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que
pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a
más de una FEC al mismo tiempo.

LSP (Label Switched Path): camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC.
Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.

LSR (Label Switching Router) : router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS

LDP (Label Distribution Protocol): es el protocolo que utilizan los LSR para asignar las etiquetas

LIB (Label Information Base): La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de
entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)
Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

LSR Interior: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las
etiquetas para cada FEC según le indica su LIB

LSR Frontera de ingreso: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP).
Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.

LSR Frontera de egreso: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se
encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)

MPLS (Multiprotocol Label Switching) intenta conseguir las ventajas de ATM, pero sin sus
inconvenientes

Asigna a los datagramas de cada flujo una etiqueta única que permite una conmutación rápida
en los routers intermedios (solo se mira la etiqueta, no la dirección de destino)

Las principales aplicaciones de MPLS son:

Ingeniería de tráfico

Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS).

Servicio de redes privadas virtuales (VPN).
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label S withing)
LSR Ingress
Datos IP
IP
7 C
ab . I
P
LSR
at
D
Ca
b
.I
P
LSR
D a t os
IP
to
D at o
sI
P
LSR Egress
s IP
P
.I
b. IP
43 Ca
Da
b
Ca
Cab. IP
1
b.
Ca
20 Cab. IP Datos IP
.I
P
Datos IP
LSR
12
Ca
b
Cab. IP
to
Da
P
sI
os
IP
Las Etiquetas se asignan desde
LSR Egress hacia LSR Ingress
t
Da
os
IP
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label S withing FEC Forwarding Equivalence C las s (FEC
IP
Dato
s
Cab. IP
IP
Cab.
Etiq.
A
IP
Cab.
Datos
Eti q
.B
LSP
C ab
. IP
Cab. IP
Datos
Dat
os
Datos
C
Etiq.
Datos
Sólo se analiza
la etiqueta
Un conjunto
de paquetes se envían
por un mismo caminoLSP
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os
Ca
MPLS
Da
t
Todo es por
Hardware
b.
IP
FEC
Cab.
Sólo se analiza
la etiqueta
Hace el análisis
de la cabecera.
Asigna etiqueta
IP
Cab.
Datos
Ca
b
.I
P
Da
to
s
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IPv4 versus IPv6?
Origen de la información IPv4/IPv6: www.cu.ipv6tf.org/conf/conferencia_ipv6_janios.ppt
¿Qué pasa con Ipv4?
•
Rango de direcciones ip insuficiente (32 bits).
•
Tablas de enrutamiento de gran tamaño.
•
Protocolo complicado con un procesamiento lento en los enrutadores.
•
No posee funcionalidad para asegurar seguridad.
•
Pobre atención a los Tipos de Servicios.
•
Complicado para trabajar con Ip Móvil.
¿Qué resuelve Ipv6?
•
Aumenta el rango de direcciones IP (128 bits).
•
Simplifica el formato de la cabecera.
•
Mejor soporte para Extensiones y Opciones.
•
Se introducen etiquetas para distinguir flujos.
•
Se introducen opciones para seguridad y privacidad.
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Cabeceras Ipv6
Versión
(4 bits)
Valor “6”
Clase de Tráfico
(8 bits)
Longitud de los datos
(20 bits)
(A partir de la cabecera fija de 40
bytes)
Etiqueta de Flujo
(20 bits)
Próxima cabecera
(8 bits)
Dirección Origen
(128 bits)
Dirección Destino
(128 bits)
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Límite de saltos
(8 bits)
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Transición a Ipv6
Se proponen tres técnicas en particular:
• Doble pila.
• Túneles de Ipv6 sobre Ipv4.
• Traductores Ipv6 a Ipv4.
Sistemas de doble Pila:
Ejecutan los dos protocolos, IPv4 e IPv6.
Ventajas:
Pueden coexistir en una misma organización.
Evita problemas con los mecanismos de traducción.
Desventajas:
Es necesaria la gestión de dos redes paralelas.
Incrementa la dificultad en el desarrollo de las aplicaciones.
Mecanismos de traducción:
Permite la comunicación entre interlocutores IPv6 e IPv4.
Puede necesitar módulos específicos en aplicaciones.
Es poco escalable.
Solo se recomienda si las aplicaciones no soportan ambos protocolos, o los sistemas usan una única pila .
Se recomienda configurarlo entre servidores:
Usuario6 en Servidor6 interactúa con Usuario4 en Servidor4.
Túneles IPv6 sobre IPv4:
Conecta islas IPv6 a través islas IPv4 o viceversa.
Ventajas:
Desventajas: Mayor complejidad en el enrutamiento.
Es más sencilla la administración de las islas.
Sistemas más baratos.
Aplicaciones más sencillas.
Existe una amplia experiencia.
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Comparación con IPv6/IPv4
Ipv4
Ipv6
Direcciones de 4 bytes
Direcciones de 16 bytes
Ipsec es opcional
Ipsec es nativo del protocolo
No hay indicador de Flujo para garantizar QoS
Incluido en la cabecera IPv6 y examinado en los
enrutadores
La fragmentación se realiza en los enrutadores y en
el extremo emisor
La fragmentación se realiza extremo-extremo
El encabezado incluye Checksum
El encabezado no incluye Checksum
La cabecera incluye opciones
Las opciones se incluyen en cabeceras separadas
Configuración de direcciones manual o usando DHCP
Configuración automática. No requiere DHCP o
configuración manual
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Resumen de tecnologías y servicios de comunicaciones
Esta transparencia pretende ser un resumen que facilite al opositor a decidir el servicio de comunicaciones más apropiado de
acuerdo al supuesto práctico.
ENTORNO METROPOLITANO:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado)
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos en unos 60/100 edificios: Estructura de anillos JDS (Jerarquía Digital Sinc.)
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).
ENTORNO PROVINCIAL:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado)
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).
ENTORNO NACIONAL:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado) o Frame Relay.
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).
ENTORNO DE MOVILIDAD (bibliobuses, bomberos, etc.)
En el caso de que haya cobertura GPRS/UMTS, sin cobertura ADSL satelital.
GRANDE FLUJOS DE INFORMACIÓN EN PERIODOS DEL DÍA MUY CONCRETOS
Gigacom
ACCESO UNIVERSAL A LA INTRANET
A través de Internet mediante VPNs
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INTRA NET A DMINIS TRA TIVA Es quema lógico de la Intranet A dministrativa (http://www.map.es /cs i/pg5i50.htm )
Desde un punto de vista lógico
podemos considerar la Intranet
Administrativa como la unión de
un conjunto de Entidades por
medio de unas áreas de conexión
que garantizan la seguridad de los
accesos
y permiten la gestión de los
servicios a utilizar.
Además de las áreas de conexión
de cada entidad existirá un área
de servicios comunes desde
donde se realizará la gestión de la
red y de los servicios básicos para
la Intranet.
Asimismo existirá otro área de
conexión para gestionar y
controlar los accesos de las redes
externas (Comunidades
autónomas, Corporaciones
locales y Unión Europea ).
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INTRA NET A DMINIS TRA TIVA - Redes existentes en la A dministración (http://www.map.es /cs i/pg5i50.htm)
Podemos considerar a la Intranet Administrativa dentro de un escenario formado por tres grandes familias de redes:
1.redes de las organizaciones centrales, que unen departamentos o unidades de los diferentes órganos centrales.
2.redes territoriales de las diferentes organizaciones, algunas de las cuales ya están integradas en base a las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
3.redes externas a la Administración General del Estado, de creciente importancia dada la cada día mayor
cooperación con la Unión Europea, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
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CHARLA PREPARATORIA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
INTRA NET A DMINIS TR A TIVA - A rquitectura Técnica de la Intranet A dminis trativa
La Intranet Administrativa se
asienta en una red de transporte
sobre la que definimos una red
IP. Esta red de transporte se
podrá utilizar en fases
posteriores para servicios de
voz.
La Intranet Administrativa provee
sobre la red IP unos servicios
considerados básicos como son
el DNS (Domain Name Server) y
el Directorio X.500.
Y basándose en estos servicios
básicos se ha definido el uso de
otros servicios comunes. Así
tenemos correo electrónico
seguro (SMTP, pero
garantizando la integración con
X.400), "web" seguro, foros de
discusión seguros, etc.
Sobre esta plataforma las
organizaciones podrán integrar
sus sistemas de información
(p.ej. usando estándares como
EDI o XML) sin preocuparse de
todos los aspectos relativos a las
comunicaciones, y de una forma
homogénea para todos sus
sistemas de información.
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Plan de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
2005 – 2007 - 2009
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C ONC URS O
PR E S U PU E S TO
CERRADO
C UOTA FIJA
+
+
FA C T U R A C I Ó N
“O N L I N E ”
TR ÁFIC O
+
+
I N FO R M A C I Ó N
AL U S U A R IO
INVE R S IONE S
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N IV E LE S DE
S E R V IC IO
+
G E S TIÓN
DE RED
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Red G eneral de C omunicaciones
R ed Permanente de
C omunicaciones de Datos
(199 C entros )
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Red de Transporte de Voz y Datos – Enlace DWDM
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A rquitectura Red de Respaldo
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A rquitecturas: Red Permanente de C omunicaciones de Datos
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A rquitecturas : Red Troncal de Telefonía Fija y Red de Telefonía Móvil
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S ervicios de Operadora de Telefonía Fija
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S ervicios de Operadora de Datos
Lote I: Servicio de Transporte IP de
Prestaciones Altas.
Lote II: Servicio de Transporte IP de
Prestaciones Medias.
Lote III: Servicio de Acceso a
Internet.
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A rquitectura G eneral de la Plataforma de Voz y Datos (2/2)
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A rquitectura G eneral de la Plataforma de Voz y Datos 1/2
 Entorno de Voz, robusto, controlado y
gestionado IBERCOM (con 1 8.000
extensiones).
 Entorno Periférico de 423 edificios
con centralitas periféricas (1 0.000
extensiones)
Se Quiere Introducir Voz sobre IP (Vo
IP)
¿ QUÉ HACER?
Migrar
las Co entralitas
eriféricas
a Voz
IBERCOM
CentralitasPPeriféricas
a Voz
IP
IP
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Red IP de Prestaciones A ltas MA C OLA N/METROLA N
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S ervicios de C omunicaciones para C entros de Enseñanza
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C onexión y A cces o a Internet
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Móviles
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Respues ta del Mercado - Licitadores
C ontrato
Telefonía Fija
LOTE I
Enlaces
Troncales
LOTE II
Enlaces
Periféricos
Licitadores
(
)(
Adjudicatario
)(
)
Negociado sin
Publicidad
Telefonía Móvil
LOTE I Red IP de Prestaciones Altas
Datos
( )
LOTE II Red IP de Prestaciones Medias
LOTE III Servicios de Acceso Internet “ADSL Educativo”
Conexión y Acceso a Internet
Mantenimiento, Gestión y Adquisición del Equipamiento y
Servicios Telefónicos de la Red Troncal de Telefonía Fija
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(
)
Nuevo Concurso
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C onclusión
¿ Compras, Ventas, Fusiones, serán capaces de generar
operadora/s con infraestructuras propias que puedan
competir con Telefónica ?
?
?
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MIG RA C ION DE LA RED DE JUS TIC IA DE TEC NOLOG IA FRA ME RELA Y A PUNTO A PUNTO Y A DS L
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Voz s obre IP
TÓPICOS QUE SE DICEN Y ESCRIBEN
•Convergencia de redes.
•Integración de redes.
•Una única red de comunicaciones.
•Economía de escalas.
•Reducción de costes.
•Mayor escalabilidad y flexibilidad
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Voz sobre IP y transportado s obre red Frame R elay
El hecho de utilizar la tecnología de voz IP
sobre Frame Relay puede parecer una
redundancia y demasiadas cabeceras pero
tiene una explicación sencilla en estos
momentos la única tecnología que asegura
cierta calidad de servicio es Frame Relay o
ATM.
Dentro del escenario de red Frame Relay de
definen dos DLCIs (Data Link Control
Inertface) uno para voz y otro para datos.
Precisamente en la distinción de los DLCIs es
donde reside la priorización de la voz respecto
a los datos.
ASPECTOS RELEVANTES DEL
TRANSPORTE DE LA VOZ SOBRE IP
Los aspectos que influyen en la calidad de una
voz paquetizada son:
Digitalización y codificación.
Paquetización.
Envío por una red de paquetes.
Retardo fijo y variable de la voz.
Tratamiento y priorización.
Control del retardo.
Es preciso establecer un canal virtual permanente de CIR 11
cada canal de voz
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Kbit/s, en cada sentido, para
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¿Qué es SIP?
 ¿ Qué es SIP?

La verdadera convergencia en las comunicaciones.

Características

Localización de usuarios.

Disponibilidad de usuarios.

Capacidad y propiedades de usuarios.

Inicio de sesión.

Gestión de sesión.

Ventajas de una solución de comunicaciones basada en SIP:

Ventajas de la Telefonía IP.

Ventajas adicionales por funcionalidades específicas de SIP: Mensajería
instantánea y presencia.
S IP promueve las comunicaciones naturales entre pers onas , no entre
dis pos itivos
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PROTOCOLO SIP Proxy Server
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP proxy.udel.com:5060;
DNS server Via:branch=z9hG4bK83842.1
SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;
branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:[email protected]>
From: Alice
<sip:[email protected]>;tag=42
Subject: Where are you exactly?
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Contact: <sip:[email protected]>
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;
branch=z9hG4bKmp17a
Outbound
To: Bob <sip:[email protected]>
proxy server
From: Alice
<sip:[email protected]>;tag=42
100
Trying
180
Ringing
Subject: Where are you exactly?
200 OK
Contact: <sip:[email protected]>
100 Trying
180 Ringing
200 OK
Tono de llamada
BYE
ACK
Inicio de llamada
colgado
Alice
Media
(RTP)
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Location
server
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
proxy.yahoo.com:5060;
branch=z9hG4bKtiop3
Via: SIP/2.0/UDP proxy.udel.com:5060;
branch=z9hG4bK83842.1
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;
branch=z9hG4bKmp17a
Inbound
To: Bob <sip:[email protected]>
proxy
From:
Aliceserver
<sip:[email protected]>;tag=42
Subject: Where are you exactly?
Contact: <sip:[email protected]>
Sonar el timbre
200 OK
180 dirección IP
Ringing
200 OK
descolgado
Bob
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¿Qué es SIP?
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Vo IP Telefonía IP
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Vo IP Telefonía IP
GATEKEEPER
(Call Server):
Señalización
MEDIA GATEWAY (MGW):
Comunicaciones con las redes
públicas e IBRECOM
Compresión, digitalización
encapsulado de paquetes
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Telefonía IP – C ons ideraciones de cos tes
Categoria
Telefonía IP
PBX
Conectividad remota.
Se consiguen ahorros al reducir la factura
telefónica.
Mayores costes al emplear la red telefónica
entre la sede central y las sucursales.
Movimientos, adiciones y cambios
Menos caros y más simples.
Su complejidad implica mayores costes.
Administración del sistema
Centralizado, menos overhead.
Descentralizada, mayores costes.
Configuración de red.
Mayores costes derivados del ancho de
banda, QoS y gestión del sistema.
Menores costes, no precisa cambios en la
LAN.
Teléfonos/dispositivos
Mayores costes para teléfonos IP y
dispositivos analógicos; los teléfonos digitales
dependen de plataformas IP convergentes.
Las teléfonos analógicos y digitales son más
baratos; no soporta teléfonos IP.
Cableado
El cable de Categoría 5 es más caro, pero
disponer de un solo cable para voz y datos es
atractivo en instalaciones de nueva planta.
El doble cableado supone mayores costes
en las nuevas instalaciones, pero no en los
emplazamientos ya existentes.
Seguridad
Mayores costes para protección de red.
Seguridad estándar para voz; no influye en
la red de datos.
Teléfonos con energía externa
Mayores costes por AC y backup
Menores costes, no es necesario añadir AC.
Ciclo de vida
Aproximadamente, cinco años.
Generalmente, ocho o más años.
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Telefonía IP – C ons ideraciones de cos tes
Voz sobre IP está de moda. Los fabricantes de elementos tradicionales de datos han visto la posibilidad de diversificar
su negocio (CISCO) y los tradicionales de voz no quieren quedarse atrás (ALCATEL, NORTEL) al final entre todos han
conseguido “vender” la virtudes de una tecnología de paquetización para conmutar y transmitir una señal que necesita
tiempo real y con circuitos/canales dedicados tanto en la conmutación como en la transmisión.
Principales problemas de la VoIP
Retardo máximo entre 40 ms y 60 ms.
Variación de retardo (jitter) máximo 10 ms .
Para lograr los parámetros citados es necesario contar con técnicas IP de calidad de servicio (QoS) como:
Type of Service (TOP)
Differentiated Services (Diff-Serv)
Para ello los conmutadores de nivel 3 deberán soportar características de QoS
Otra mejora precisa es la creación de una VLAN (LAN Virtual) dedicada a la voz y al tráfico de señalización.
En VoIP los datos siguen dos caminos independientes:
Cuando se descuelga un teléfono IP conectado a una PBX se inicia el comienzo de un proceso de establecimiento de
la llamada. En la mayoría de las PBX/IP este es es el servidor de back-end el que se encarga de establecer, finalizar y
monitorizar las llamadas.
La conversación de la voz paquetizada se produce directamente entre los puntos extremos (peer-to-peer) sin
intervención del back-end. Esta característica hace de Network Addres Translation (NAT) una fuente de problemas por
cuanto la señalización procede de un nodo de red (el servidor de llamadas) y los flujos de voz de otro (el teléfono IP).
El protocolo Real Time Protocol (RTP) el protocolo que se encarga de las comunicaciones de voz peer to peer
introduce las direcciones IP de fuente/destino en las cabeceras de Nivel 7, NAT opera a Nivel 3.
Otro problema pueden ser los cortafuegos
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Telefonía IP - R ecomendaciones
Recomendaciones
Evitar las compras graduales de nuevo equipamiento IP hasta que se defina una estrategia
global, ya que los productos de telefonía IP son propietarios y no interoperan con
aplicaciones y productos de otras marcas. Hay estándares (H.323, SIP), pero es frecuente
que cada fabricante los implemente de forma particular.
Analizar a fondo la red y emprender actualizaciones allí donde sea necesario antes de
desplegar un sistema de telefonía IP.
Resolver las cuestiones de seguridad y de gestión en el primer momento para evitar
vulnerabilidades y situaciones de congestión de red.
Tener en cuenta todos los costes, incluyendo los asociados a la actualización de la red, el
backup y la formación. Evitar los business cases genéricos que ofrezca el administrador.
Estar preparados para asumir ciclos de vida más cortos (alrededor de cinco años) que con
las PBX convencionales (ocho años). Se trata de una tecnología en continuo proceso de
actualización y mejora.
Evaluar los suministros posibles en función de sus productos, servicios, socios, base
instalada, inversiones en I+D y estabilidad financiera.
Comparar los diversos productos de cada fabricante para determinar el que mejor
satisface el entorno de negocio.
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Telefonía IP – Protocolo SIP - Escalabilidad
Este es un escenario futuro donde están totalmente integrados el teléfono y el ordenador que permitirá un sólo
cableado hacia el puesto de usuario y donde se podrá aplicar el concepto de integración de servicios.
Para llegar a ello es necesario que las operadoras funcionen con redes públicas de voz sobre IP y que se
mejore mucho la escalabilidad de los sistemas.
Téngase en cuenta que una centralita MD110 o Hycon de Ibercom pueden soportar perfectamente
hasta 10.000 extensiones ¿ Qué router es capaz de ello ?
H323
SIP (Sesion Inicial Protocol)
Estándar de la UIT
Estándar del IETF
Diseñado sobre los m odelos de señalización de RDSI,
ATM
Diseñado para ser usado en Internet
Más difundido, especialm ente en las LAN
Más joven y m enos difundido
Com plejo
Relativam ente sim ple, sim ilar HTTP
Difícil de personalizar
Accesible a la personalización
Especifica servicios
Es un protocolo de señalización para dar base a
servicios
Negociación de capacidades m ás com pleta y com pleja
Funciones y servicios con garantía de calidad,
directorio.
Codificación binaria
Textual (sigcom p)
Form atos Series G.xxx y H.xxx, MPEG, GSM
Tipos MIME-IANA
Autenticación: H325 (puede usar TLS)
Análogo a HTTP
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Vo IP Telefonía IP
MUY IMPORTANTE,
¿Cuántas veces ha
descolgado y no tiene tono
de invitación a marcar
¿Qué pasa con virus que
colapsan la red
Para garantizar calidad de
servicio:
Redes MPLS
Portabilidad, interceptar
llamadas, llamadas
maliciosas, emergencias,
interconexión
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Vo IP Telefonía IP
PATS:
Publicly Available Telephone
Service
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Publicly available telephone service (PA TS )

A service available to the public for originating and receiving national and international
calls and access to emergency services through a number or numbers in a national or
international telephone numbering plan, and in addition may, where relevant, include
one or more of the following services: the provision of operator assistance, directory
enquiry services, directories, provision of public pay phones, provision of service under
special terms, provision of special facilities for customers with disabilities or with special
social needs and/or the provision of non-geographic services
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Plantación cívica
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Problema del cálculo del número de enlaces y ancho de banda en VoIP
Una organización quiere unir dos de sus sedes (A, B) con tecnologías de voz sobre IP y quiere calcular el ancho de
banda mínimo que necesita para poder cursar el tráfico entre ellas.
Se considera que en el edificio A trabajan 100 empleados y el tráfico con el edificio B es de media y por empleado
de 6 minutos por hora en tráfico de salida del edificio A al B. El edificio B tiene 50 empleados y el tráfico de salida
con el edifico A es de 3 minutos por empleado y hora.
ERLANG: Definición básica
Se considera un elemento teléfono, enlace, etc se observa durante una hora y si permanece ocupado durante toda la
hora el tráfico es 1 erlang. Si estuviera ocupado media hora el tráfico es de 0,5 erlang.
TRAFICO DE SALIDA DEL EDIFICIO A
1 empleado tráfico hora : 6/60 = 0,1 erlang
TRAFICO DE SALIDA DEL EDIFICIO B
1 empleado tráfico hora : 3/60 = 0,05 erlang
e
100 empelados 0,1*100 = 10 erlang
en hora cargada 10*1,25= 12,5 e
50 empelados 0,05*50 = 2,5 erlang
en hora cargada 2,5*1,25= 3,125
TRAFICO TOTAL = 12,5 + 3,125 = 15,625 erlang
La probabilidad de pérdida de la llamada por falta de enlace se admite el 5%
Con los datos de tráfico y probabilidad de pérdida se va a la formula de Erlang B (www.erlang.com)
En dicha web se puede encontrar el resultado del número de enlaces Erlang B que en este caso da 21 enlaces
21 * 20 Kbit/ s = 420 Kbit/s
O entrar en la formula del cálculo del ancho de banda sobre IP = 504 Kbit/s (página siguiente)
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Problema del cálculo del ancho de banda
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A gradecimientos
Luis Rivas Martín
Rosa Delgado Cánovas
ig na c io .ba queda no @m a drid.o rg
w w w .ba queda no.es
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