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República
Bolivariana de Venezuela
Ministerio de
Educación Cultura y Deporte
Universidad Yacambú
Dirección de Postgrado
Especialización en
Gerencia
Mención
TELEFONIA
Prof. Pedro Martín
Trabajo
de Investigación #3
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Copyright
@ 2002
Todos lo derechos reservados
Andrés Cartaya cartayaa@hotmail.com
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3 de Marzo
del 2002
Versión 01.00
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1. Explique con detalle que
es una arquitectura en Telecomunicaciones
Arquitectura
en Telecomunicaciones es un conjunto de diseños y principios utilizados
como base para la implementación y/o diseño de una red de
comunicaciones, incluyendo la organización de las funciones, descripción
de los formatos de datos y procedimientos.
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2. ¿Por qué no se usaron arquitecturas
cuando los primeros sistemas de comunicación de voz y datos comenzaron a
ser usados?
Al
inicio por no haber una alta demanda, y por no haber un número importante
de proveedores, no se hizo necesaria la creación de estas organizaciones
donde su responsabilidad principal está en el establecimiento de estas
normas y procedimientos; dejando que fueran los mismos fabricantes quienes
establecieran sus propios patrones.
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3. ¿Cuales son algunos de los problemas que
experimentaron algunas grandes compañías cuando instalaron sus primeras
redes de datos?
El
problema que experimentaron algunas empresas, cuando entraron al ambiente
de redes como pioneras en el campo, fue que la mayoría de los fabricantes
ofrecían soluciones “propietarias”, las cuales sólo ofrecían
integración entre ellas mismas, lo que llevaba al cliente a comprometerse
con el fabricante.
Esto
trajo como consecuencia adicional, que en el momento en que los
estándares se establecieron, y los fabricantes comenzaron a trabajar con
ellos, muchas de estas grandes empresas que habían invertido en
soluciones propietarias, se vieron en la necesidad de incurrir en grandes
costos para obtener nuevas soluciones que les proporcionaran las ventajas
que el mercado comenzaba a ofrecer.
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4. Cual es el rol del modelo OSI en las
arquitecturas de comunicaciones (busque inforgrafía al respecto)
Las
redes de computadoras surgieron para hacer viable el comportamiento
eficiente de recursos computacionales entre usuarios cuando pertenecen a
sistemas heterogéneos en cuanto a aplicaciones y fabricantes se refiere,
lo cual dificulta su interconexión.
Los
grandes fabricantes desarrollaron soluciones para la interconexión de sus
propios equipos mediante el uso de una Arquitectura de Red propia, la cual
estaba constituida por un conjunto de convenciones para la interconexión
de sus equipos.
Dada
esta condición, la
Organización Internacional de Estandarización (ISO) detectó la
necesidad de normas para la interconexión de sistemas diferentes y creó
un comité para estudiar el problema. Este comité desarrolló el modelo
de Arquitectura llamado "Modelo de Referencia para la
Intercomunicación de Sistemas Abiertos" (OSI - Open
System
Interconnection),
el cual fue aprobado por la ISO en 1983.
Este
modelo es estandarizado y se estructura en siete niveles, donde
cada
una de ellos define las funciones que deben proporcionar los protocolos
con el propósito de intercambiar información entre varios sistemas.
Esta
clasificación permite que
cada protocolo se desarrolle con una finalidad determinada, lo cual
simplifica el proceso de desarrollo e implementación.
En
el concepto de OSI, un sistema es un conjunto de una o más computadoras;
el software asociado, los periféricos, las terminales, los procesos
físicos, los medios de transferencia de información, etc., forman un
ente autónomo con capacidad de realizar el procesamiento de la
información
OSI
pone atención al intercambio de información entre sistemas y no al
funcionamiento interno de cada sistema en particular es decir, el modelo
de referencia OSI constituye el marco de trabajo para el desarrollo de
protocolos estándares para la comunicación entre dos niveles homónimos
ubicados en equipos separados. El objetivo a largo plazo de OSI es
desarrollar una compatibilidad total inter-sistemas, entre los muchos
transportadores alrededor del mundo.
http://www.oocities.org/SiliconValley/Park/5635/SODistribuidos.html
http://www.oocities.org/SiliconValley/Bay/8259/parte1.html
http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml
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5. ¿Por qué es mas difícil establecer
estándares para comunicaciones de datos que para comunicaciones por voz?
(busque infografía al respecto)
Si
evaluamos ambos tipos de comunicaciones por separado y el objetivo que
persiguen, tenemos para el caso de comunicaciones por voz, el objetivo
final es que la voz que se envié se escuche en el otro extremo.
Para
el caso de datos, estamos hablando de intercambio de información, donde
para lograrlo se requiere de la participación importante de componentes
(hardware, medios de comunicación, sistemas operativos, protocolos); que
deben cumplir con normativas establecidas para cumplir con el objetivo
final de “comunicación”.
http://www.uta.cl/cursos/ComDatos/RedesYEstandares.htm
http://www.cyclades.com.pe/guia/guia_ras02.htm
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6. ¿Que es el modelo ISO – OSI y por qué es
importante conocerlo? (busque infografía al respecto)
El
modelo OSI (Open System Interconection) es utilizado por prácticamente la
totalidad de las redes del mundo, por lo que puede considerarse la
arquitectura de red actual más prominente. Este modelo fue creado por el
ISO (Organización Internacional de Normalización); el cual incluye un
conjunto de estándares
para las comunicaciones entre computadoras, terminales y redes.
OSI
es un modelo de 7 capas, donde cada capa define los procedimientos y las
reglas (protocolos normalizados) que los subsistemas de comunicaciones
deben seguir, para poder comunicarse con sus procesos correspondientes de
los otros sistemas. Esto permite que un proceso que se ejecuta en una
computadora, pueda comunicarse con un proceso similar en otra computadora,
si tienen implementados los mismos protocolos de comunicaciones de capas
OSI.
http://www.oocities.org/SiliconValley/8195/redes.html
- cinco
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7. Explique con detalle cuales son las funciones de
cada una de las capas del modelo OSI y como las usan los fabricantes para
desarrollar sus productos (busque infografía al respecto)
Los
siete niveles del modelo OSI son los siguientes:
|
|
Programa
de Aplicación del Usuario
|
|
|
Nivel
7
|
Aplicación
|
Provee
los servicios generales relacionados con las aplicaciones
|
|
Nivel
6
|
Presentación
|
Formato
de datos (se convierten e interpretan los datos que se utilizarán
en el nivel de aplicación)
|
|
Nivel
5
|
Sesión
|
Coordina
la interacción en la sesión (diálogo) de los usuarios
|
|
Nivel
4
|
Transporte
|
Provee
una transmisión de datos confiable punto a punto
|
|
Nivel
3
|
Red
|
Enruta
unidades de información, eligiendo la ruta más efectiva
|
|
Nivel
2
|
Enlace
de Datos
|
Provee
intercambio de datos entre dispositivos en el mismo med
|
|
Nivel
1
|
Físico
|
Transmite
un flujo de bits a través del medio físico
|
A
continuación se explicará con un poco más de detalle las funciones que
se realizan en cada uno de los niveles:
Nivel
7 - Aplicación.
Se definen una serie de aplicaciones para la comunicación entre distintos
sistemas, las cuales gestionan: Transferencias de archivos (FTP) e
Intercambio de mensajes (correo electrónico)
Nivel
6 - Presentación.
En esta capa se realizan las siguientes funciones:
 |
Se
da formato a la información para visualizarla o imprimirla. |
 |
Se
interpretan los códigos que estén en los datos (conversión de
código). |
 |
Se
gestiona la encriptación de datos. |
 |
Se
realiza la compresión de datos. |
Nivel
5 - Sesión.
Provee mecanismos para organizar y estructurar diálogos entre procesos de
aplicación. Actúa como un elemento moderador capaz de coordinar y
controlar el intercambio de los datos. Controla la integridad y el flujo
de los datos en ambos sentidos; siendo algunas de las funciones que
realiza:
 |
Establecimiento
de la conexión de sesión. |
 |
Intercambio
de datos. |
 |
Liberación
de la conexión de sesión. |
 |
Sincronización
de la sesión. |
 |
Administración
de la sesión. |
Nivel
4 - Transporte.
Esta capa asegura que se reciban todos los datos y en el orden adecuado.
Realiza un control de extremo a extremo y algunas de las funciones que
realiza son:
 |
Acepta
los datos del nivel de sesión, fragmentándolos en unidades más
pequeñas en caso necesario, y los pasa al nivel de red. |
 |
Multiplexaje. |
 |
Regula
el control de flujo del tráfico de extremo a extremo. |
 |
Reconoce
los paquetes duplicados. |
Nivel
3 - Red.
En esta capa se determina el establecimiento de la ruta.
 |
Esta
capa mira las direcciones del paquete para determinar los métodos
de conmutación y enrutamiento. |
 |
Realiza
control de congestión. |
Nivel
2 - Enlace de Datos.
 |
Detección
y control de errores (mediante el empleo del CRC). |
 |
Control
de secuencia. |
 |
Control
de flujo. |
 |
Control
de enlace lógico. |
 |
Control
de acceso al medio. |
 |
Sincronización
de la trama. |
Nivel
1 - Físico.
 |
Define
las características físicas (componentes y conectores
mecánicos). |
 |
Define
las características eléctricas (niveles de tensión). |
 |
Define
las características funcionales de la interfaz (establecimiento,
mantenimiento y liberación del enlace físico). |
 | Solamente
reconoce bits individuales, no reconoce caracteres ni tramas
multicaracter. Por ejemplo RS-232 y RS-449. |
Este
estándar de comunicaciones es utilizado por los fabricantes para el
desarrollo de sus productos, con la finalidad de garantizar compatibilidad
de integración.- Tenemos por ejemplo que la mayoría de los equipos de
Plataforma Abierta, ya tienen incluidos en sus arquitecturas comunicación
a redes X.25, las cuales están diseñadas bajo el estándar OSI.-
http://www.oocities.org/SiliconValley/Bay/8259/parte1.html
http://www.oocities.org/SiliconValley/8195/redes.html#cinco
http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml
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8. Explique la diferencia entre conexión y
comunicación
La
diferencia que existe entre conexión y comunicación es básicamente en
términos de objetivo de cada una de ellas. Cuando hablamos de conexión,
nos referimos a conexión física entre dos equipos (a nivel de hardware);
y para el caso de comunicación nos referimos a la comunicación lógica
entre dos equipos.
Si
queremos entender a través de un ejemplo, tenemos que para establecer una
conexión entre dos equipos, esto podemos lograrlo conectando los routers
a través de un frame relay, definiendo las respectivas rutas de
conexión.
La
comunicación la estableceríamos entre estos dos equipos una vez se
definan las interfaz con sus respectivas direcciones IP.
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9. Describa el protocolo X.25 en Términos del
modelo OSI y ¿por qué este protocolo es aún
hoy tan importante?
El
esquema de niveles de OSI fue diseñado con el objetivo de proporcionar un
modelo conceptual, sin embargo ha servido como guía de implementación
para diferentes protocolos, siendo uno de ellos X.25, probablemente el
más conocido y ampliamente utilizado.
X.25
fue establecido como una recomendación de la ITU-TS (International
Telecommunication Union - Telecommunications Section ), organización
internacional que recomiendo los estándares para los servicios
telefónicos internacionales. Adicionalmente X.25 ha sido adoptado para
las redes públicas de datos y es especialmente popular en Europa.
A
continuación describiremos el protocolo X.25 en términos del modelo OSI,
donde sólo se trabajaron con los tres primeros niveles, y apoyándonos
con el esquema de una red que opera como parte de un gran sistema
telefónico:
 |
Nivel
1 - Capa física: |
X.25
especifica un estándar para la interconexión física entre computadoras
anfitrión y conmutadores de paquetes de red, así como los procedimientos
utilizados para transferir paquetes de una máquina a otra. En el modelo
de referencia, el nivel 1 especifica la interconexión física incluyendo
las características de voltaje y corriente. Un protocolo correspondiente,
X.2 1, establece los detalles empleados en las redes publicas de datos.
 |
Nivel
2 - Capa de enlace de datos: |
En
este nivel el protocolo X.25 especifica la forma en que los datos viajan
entre un anfitrión y un conmutador de paquetes al cual esta conectado.
X.25 utiliza él termino trama para referirse a la unidad de datos cuando
esta pasa entre un anfitrión y un conmutador de paquetes. Dado que el
hardware, como tal, entrega solo un flujo de bits, el nivel de protocolos
2 debe definir el formato de las tramas y especificar cómo las dos
maquinas reconocen las fronteras de la trama. Dado que los errores de
transmisión pueden destruir los datos, el nivel de protocolos 2 incluye
una detección de errores. Finalmente, dado que la transmisión es no
confiable, el nivel de protocolos 2 especifica un intercambio de acuses de
recibo que permite a las dos máquinas saber cuando se ha transferido una
trama con éxito.
 |
Nivel
3 - Capa de red: |
Este nivel
define la unidad básica de transferencia a través de la red e incluye el
concepto de direccionamiento de destino y ruteo. Debe recordarse que en el
mundo de X.25 la comunicación entre el anfitrión y el conmutador de
paquetes esta conceptualmente aislada respecto al trafico existente. Así,
la red permitiría que paquetes definidos por los protocolos del nivel 3
sean mayores que el tamaño de la trama que puede ser transferida en el
nivel 2. El software del nivel 3 ensambla un paquete en la forma esperada
por la red y utiliza el nivel 2 para transferirlo (quizás en fragmentos)
hacia el conmutador de paquetes. El nivel 3 también debe responder a los
problemas de congestionamiento en la red.

http://www.oocities.org/siliconvalley/hardware/8840/protocolo2.htm
http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
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10. ¡Por qué dos sistemas de telecomunicaciones,
instalados ambos bajo el modelo OSI pudieran NO comunicarse entre sí?
Debido a que el modelo OSI fue diseñado bajo el esquema de capas (
aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física)
y cada capa opera de forma independiente pero apoyándose en las
inferiores.
Las
capas (física, enlace de datos y de red) son las denominadas capas del
medio las cuales controlan el intercambio físico de mensajes de la red
las cuales generalmente son configuradas y manejadas por los equipos de
red (NIC) y las capas (transporte, sesión, presentación
y aplicación) son las denominadas capas de host, las cuales proporcionan
el correcto intercambio de información entre las computadoras.
Para dar una mejor explicación podemos decir que cada capa del sistema
establece un comunicación virtual con la capa homóloga apoyándose en
las capas inferiores, por lo cual están en capacidad de reconocer errores
y chequear la información que es enviada a través de cada paquete
transmitido.
Si esta comunicación virtual falla a nivel de cada capa o en
cualquiera de las capas, finalmente la comunicación no se establece y por
ende no se logra la comunicación virtual entre las capas. Un ejemplo
claro de esto es que la capa física del host A no establece contacto con
la capa física del host B, debido a fallas en la red.
La razón por la cual dos sistemas de telecomunicaciones instalados
bajo el modelo OSI no pueden comunicarse es que no exista comunicación
virtual o compatibilidad entre cualquiera de las capas de sistema A (host)
con su homóloga en el sistema B (host).
Networking
Essentials, 2nd. Edition.
Microsoft Press, MCSE Self Paced Training. 1997.
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11. ISO y los fabricantes de computadoras tenían
diferentes razones para desarrollar arquitecturas de comunicaciones.
¿Cuáles eran estas razones y cual era el marco legal en ese momento en
USA? (busque infografía al respecto)
Los
fabricantes de computadoras cuando incursionaron en el ambiente de los
sistemas abiertos, iban en la búsqueda de estándares que les
permitieran integrarse con diferentes ambientes, que fueran comunes entre
todos. Para ello se crearon diferentes grupos que fueron los responsables
de definir los estándares que iban a regir estos aspectos.
Por
otra parte la Organización Internacional de Estandarización
(ISO), identificó una necesidad cuando las fabricantes de equipo
desarrollaron soluciones para la interconexión de sus equipos mediante el
uso de una Arquitectura de red propia; creando el comité responsable para
analizar la situación y crear los estándares que iban a regir los
elementos de interconexión entre los equipos de diferentes fabricantes.
El
marco legal que se presentaba en ese momento respaldaba la idea de
estandarización propuesto por ISO en 1983, a través del documento
ISO7494, brindando el apoyo necesario para la implementación del modelo.
http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml
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12. Discuta las ventajas y desventajas de usar una
arquitectura basada en capas.
Dado que el modelo OSI representa en la arquitectura de
telecomunicaciones la estructuración de los estándares aplicados por la
CCITT y ISO en materia de comunicaciones, el hecho de diseñar una
arquitectura basada en capas o niveles, tiene ventajas como también
desventajas, que deben tomarse en cuenta. Por lo que de forma teórica
podemos establecer el siguiente cuadro comparativo:
Ventajas
|
Desventajas
|
|
Permite modular las diversas a funciones que
cada capa desempeña y simplifica la estructura de todos los
aspectos de las comunicaciones de datos.
|
Complejidad: A pesar de ser más sencillo para
efectos académicos, la implementación no lo es, de tal manera
que es posible tener dispositivos que trabajan en varias capas. |
| Dividiendo el trabajo en
capas, hace mas sencillo el diseño e implementación de
tecnologías de redes, por lo cual facilita la integración de
productos en la red. |
Redundancia:
es posible hablar de redundancia en el manejo de los errores, sin
embargo, esto garantiza que la data llega a su destino, pero
podría sacrificar performance y velocidad. |
| La
sustitución en una capa, no afecta el resto por lo que podemos
decir que el proceso es prácticamente transparente, reforzando
con esta característica el concepto de esquema modular. Un
ejemplo puede ser en un caso donde sea necesario cambiar la capa
3, de un tipo de línea a otro, aspecto que no afecta el resto del
proceso. |
La
puesta en práctica del modelo tiene cierto nivel de complejidad,
ya que muchos de los parámetros de la transmisión deben ser
predeterminados. |
| Simplifica
la enseñanza y su comprensión |
La
complejidad se relaciona con la “inteligencia” que se requiere
en cada extremo de la conexión, así como en la capacidad
adicional que las arquitecturas de comunicaciones pueden
proporcionar, la cual debe ser manejada con mayor cuidado que para
el caso de los sistemas rudimentarios. |
| El uso de esta
arquitectura permite la selección de diferentes
proveedores, la cual conlleva a la competencia entre los mismos y
una reducción de precio. |
Al definirse dos
protocolos alternativos e incompatibles en el nivel de red OSI, no
ayuda a construir, mantener y utilizar una red totalmente
interconectada. |
| El uso de esta
arquitectura también permite mantener vida la tecnológica
actual cuando se avecinan
nuevas generaciones tecnológicas. |
El modelo OSI resulta
ser muy complejo y con muchos niveles, por lo cual Las nuevas
tecnologías de red, como es el caso de ATM, no se ajustan del
todo al modelo OSI |
| Acelera evolución |
|
| Facilita la ingeniería
modular |
|
Sin
embargo es de mencionar que a pesar de éstas desventajas, para la
mayoría de las aplicaciones las ventajas de utilizar una configuración
predefinida por un estándar, compensan significativamente sus
desventajas.
|
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13. En el material se usó el sistema de
correo como una analogía par explicar el funcionamiento del modelo OSI.
Haga otra analogía y pruebe en ella si entendimiento de los conceptos que
describen el funcionamiento de cada capa.
Como ejemplo utilizaremos la comunicación que
establece el comando FTP (File Transfer Protocol) al momento de realizar
la transferencia de este documento desde mi computador personal
hasta el servidor de FTP ftp.www.oocities.org/es
ubicado en España.
|
Capa
|
Descripción
|
|
Aplicación
|
Es esta
capa es permitido invocar el comando FTP (File Transfer Protocol).
las utilidades que permite este comando para publicar un documento
a un servidor remoto son:
Open: permite abrir la sesión con el servidor FTP.
 |
CD: permite posicionarme en un directorio especifico. |
 |
Pu permite enviar el documento especificado al servidor FTP |
 |
Close: permite terminar la sesión con el servidor FTP.
|
|
|
Presentación
|
Negocia la sintaxis de la
transferencia de la información para la capa de aplicación.
En esta capa es representada la data en una forma adecuada para que la
capa inferior pueda manipularla, y al mismo tiempo la capa
homologa pueda manipular también la información, por lo cual son
establecidas y aplicadas las reglas de representación de los
datos, para garantizar que pueda ser leída la información por el
receptor.
|
|
Sesión
|
Esta
capa establece la comunicación entre las aplicaciones, mantiene y finaliza la sesión. En ésta capa
ocurre el contacto entre los servidores y la interacción con la
capa de red del sistema operativo.
A partir de esta capa es enviada la data a las capas
restantes para el envió del archivo a través del comando FTP.
|
|
Transporte
(Transport)
|
La información es armada
en segmentos por la capa de transporte para ser enviada al
receptor (Servidor FTP). Así mismo el receptor recibirá
exactamente la información que el emisor envió (comando FTP).
Esta capa anexa una
cabecera a la data para establecer una comunicación virtual con
la capa homologa del receptor o servidor FTP.
Si la información no
llega correctamente la capa de transporte es capaz de detectar
fallas para proceder a reenviarla hasta que llegue correctamente
notificando a la siguiente capa de red.
|
|
Red (Network)
Capa del medio (controla el intercambio físico de
mensajes en la red)
|
Es
en ésta capa donde los equipos de la red se encargan de conseguir
la IP destino (identificar si es local o remota) y su posible
comunicación con la capa de enlace para la solicitud de MAC
address.
Establece
las comunicaciones y determina el camino que tomarán los datos en
la red.
La
información es armada en forma de paquetes, anexando una cabecera
a la data para establecer una comunicación virtual con la capa
homologa del receptor o servidor FTP.
Si
la información no llega correctamente la capa de transporte es
capaz de detectar fallas para proceder a reenviarla hasta que
llegue correctamente notificando a la siguiente capa de red.
|
|
Enlace de datos (Data Link)
Capa del medio (controla el intercambio físico de
mensajes en la red)
|
Una
vez que conocemos la IP en éste nivel se encarga de resolver la
MAC address y establecer conexión directamente con la otra MAC
adress, así como enviar la data hacia la capa física.
La
información es armada en forma de tramas, anexando una cabecera a
la data para establecer una comunicación virtual con la capa
homologa del receptor o servidor FTP.
|
|
Física (Physical)
Capa del medio (controla el intercambio físico de mensajes en la red)
|
Finalmente la capa física
se ocupa de la transmisión del flujo de bits a través del medio,
haciendo uso del puerto de la tarjeta y enviando impulsos eléctricos
a través del cable, basado en la norma Ethernet.
Esta capa anexa una
cabecera a la data para establecer una comunicación virtual con
la capa homologa del receptor o servidor FTP.
|
La
información (data) fluye desde la capa superior de las aplicaciones de
usuario hasta el nivel inferior donde los bits son transmitidos sobre el
medio físico. Por
otro lado mucha de la configuración de los equipos de red se hace en las
tres capas inferiores.
Finalmente el servidor FTP una vez localizado y establecida la comunicación,
empieza a recibir bits a través de la capa física, y enviándolos a la
siguiente capa de enlace de datos, la cual arma la trama procedente de mi
estación de trabajo y luego se la envía a las diferentes capas
superiores hasta llegar a la capa de aplicación la cual es en donde la
aplicación FTP del servidor inicia el vaciado de data en el disco del
servidor FTP de ftp.www.oocities.org/es.
|
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14. Compare el modelo OSI de ISO con el propuesto
por la UIT, Ventajas, aplicaciones y comentarios sobre la viabilidad de
ambos modelos.
Cuadro comparativo
| |
Modelo
OSI de ISO |
Modelo
de UIT |
| Modelo basado en capas |
Si |
Si |
| Modelo creado para estandarizar
y normalizar redes |
Si |
Si |
| Adoptan el uso de paquetes o
dataframes |
Si |
Si |
| Adoptan el
uso de cabeceras de identificación en los paquetes |
Si |
Si |
| Modelo basado en 7 capas |
Si |
No |
| Implementa capas (fisica, enlace y
red) |
|
|
| Modelo aprobado en los años 1984 |
Si |
No |
| Usado desde los años 70 con buenos
resultados |
No |
Si |
| Modelo oficializado por entes de
normas de telecomunicaciones |
Si |
No |
| Modelo usado mucho antes de su normalización |
No |
Si |
| El modelo dependiente de todas las
capas para su funcionamiento |
Si |
No |
| Modelo
agrega paquetes de información denominados cabecera en cada una
de las capas |
No |
Si |
| Modelo aplicado a Swches y routers |
Si |
No |
| Modelo no normaliza a ningúnprotocolo |
Si |
Si |
| El sistema de capas proporciona
estructura jerárquica |
Si |
No |
| Creado inicialmente para redes de
conmutación |
Si |
No |
| Creado inicialmente para redes
interconectadas IP |
No |
Si |
http://www.oocities.org/es/labandadelparque/telematica/apuntes/temauno/tema01.htm#5-1-1
|
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15. ¿Que estándar se usa en Venezuela E1 o T1?
El
estándar que se utiliza en Venezuela es el E1con
una capacidad de 2.048 Mbps.
|
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16. ¿Son aplicables los criterios que impulsan a
las redes de nueva generación a los países latinoamericanos?
Explique su respuesta.
La mayoría de
las nuevas tendencias actuales en el campo de redes son aplicables a no sólo
los países latinos. Si observamos el mercado Latino hace años atrás
observamos patrones comunes (monopolios, altas tarifas, Sistemas POTS,
calidad pésima, etc.); sin embargo a raíz del surgimiento de nuevos
reglamentos por parte de los gobiernos locales se viene desarrollando una
nueva infraestructura.
El
caso específico de WLL, una tecnología inexistente hace pocos años atrás,
pero es acá en Latinoamérica donde toma mayor auge, mas que en los países
desarrollados, pues ellos cuentan con una infraestructura comunicacional
eficiente; WLL es aplicable perfectamente en nuestros países, pues ya
viene como competencia directa por parte de compañías rivales a los
sistemas POTS, evitando realizar inversiones en cableados y utilizando
frecuencias previamente autorizadas por los Gobiernos, los cuáles han
incentivado la participación de nuevos protagonistas.
Desde hace varios meses, Telcel, Movilnet y Digitel han ido
introduciendo servicios que se asemejan a los de 3G en la plataforma de
segunda generación, en un proceso que las está llevando a lo que algunos
llaman dos y medio (2,5G) que es un estadio intermedio entre las dos
generaciones.
Pero hace tres semanas, Telcel anunció el inicio de sus operaciones en
3G, lo que dejó confusos hasta a los más avezados, porque hasta el
momento se entendía que 3G funcionaría en una banda de frecuencia que
estaría alrededor de los 1.900 MHz y que para ello los organismos
reguladores de cada país debían subastar los espectros a las operadoras
que estuviesen interesadas en ofrecer estos servicios.
Cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) definió lo
que serían los servicios de 3G, las tecnologías vigentes al momento
avanzaron desde donde estaban y operadores de redes CDMA (Acceso Múltiple
por División de Código) como en el caso de Telcel, encontraron que
en la misma banda de segunda generación podían conseguir las velocidades
para 3G, mientras que las otras tuvieron que migrar a otras tecnologías.
Este atajo tecnológico, en el caso específico de Venezuela, permitió
que ante la incertidumbre de no saber cuándo Conatel subastaría los
espectros, Telcel optó por hacer lo mismo que las operadoras CDMA en
Corea y Estados Unidos y otro tanto hará Movilnet a mediados de año,
luego de adoptar esta tecnología.
3G o redes de tercera generación no solo permitirán la mensajería
con capacidad de textos cortos limitados a 148 caracteres, sino mensajes
multimedia que permitirán adicionalmente transmitir voz e imágenes, pero
los terminales o teléfonos deberán de sufrir cambios para incorporar
camaras digitales y pantallas a color de alta resolución.
|
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17. ¿Es ATM (Asyncrhronus Transfer Mode) la
tecnología que promete un servicio multimedia integrado en el futuro
inmediato?
Si, ATM (Asyncrhronus Transfer Mode) es una
Sí es afirmativa su respuesta, explique por qué y
como se prepara Venezuela para este tipo de servicios?
Hoy en día las compañías telefónicas están
implementando enormes anillos de fibra óptica y tecnologías de tipo xDSL
(Digial Subcriber Line) así como conmutadores de paquetes de datos ATM
(Asyncrhronus Transfer Mode) con la finalidad de brindar a sus
clientes acceso a Internet de alta velocidad y multimedia interactivo
entre sus ofertas de servicio
Tal es el caso de CANTV la cual ofrece soluciones al
sector empresarial con servicios integrados de telecomunicaciones a través
de un solo punto de contacto, asesoría y gestión de redes privadas y
establecimiento de puntos ATM que garantizan la omnipresencia de empresas,
especialmente las orientadas al mundo financiero ya que esto ayuda a las
compañías a reducir sus costos y eleva su eficiencia.
Otro caso es el de NetUno, la cual tiene una red
de anillos SDH/ATM de fibra óptica de muy alta capacidad está diseñada
para redireccionar el tráfico de la red automáticamente en la ruta
alterna del anillo en caso de presentarse una ruptura de la fibra o una
falla en los equipos. Esta red actualmente posee una capacidad inicial de
2.5 Gbps, contando con una capacidad de expansión prácticamente
ilimitada gracias al exceso de fibra óptica (96 hilos) y los conductos
adicionales instalados para almacenar nuevos cables.
Todas esta empresas (CANTV, NetUno,
SuperCable, GlobalOne, Genesis, NetUno) estan implementando sus
servicios de telefonía, acceso a Internet a través de Banda Ancha y
conmutación en las principales ciudades del país, a través de redes ATM
(Asynchronous Transfer Mode)
Pero el futuro de la amplia red publica previsto por
ITU es ISDN de Banda Ancha o B-ISDN, la cual es una red basada en ATM
(Asyncrhronus Transfer Mode).
El rol de
la red de transporte es interconectar diversas redes de acceso
y proporcionar el acceso al servicio. La red del transporte proporciona a
varios servicios y características de red tales como gerencia de la
movilidad y servicio lógico para la enrutamiento inteligente de llamadas.
El
futuro probable de la red del transporte consistiría en una combinación
de estos y probablemente los nuevos operadores, compañías telefónicas y
de cable seleccionaran redes basadas en el IP y ATM, pero el éxito de la
tecnología ATM
(Asyncrhronus Transfer Mode) para los servicios de multimedia serán
determinados por el mercado.
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Infografía
http://eluniversal.com/atm
Página
Oficial del Universal en donde es reflejado por el Sr. Gustavo Roosen
presidente de Cantv, la prestaciónde servicios a
través de redes ATM.
http://eluniversal.com/atm
Diferencia entre
3G y servicios que se le asemejan.
http://www.train4you.com/cursosuny.html
Materia: TELEFONIA. Página publicada como
parte del material de apoyo entregado por el Prof. Pedro Martìn. De esta
página fue tomada la clase 3 (Numeración Telefónica) , clase 4
(Seguridad en PBX) y material complementario "La gran red
unificada".
http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml
Página
publicada en donde se encuentra una explicacióndel modelo OSI.
http://www.oocities.org/siliconvalley/hardware/8840/protocolo2.htm
Página
publicada en donde se encuentra una explicación del protocolo X.25.
http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
Página
publicada en donde se encuentra una explicación del protocolo X.25 y la
relación con el OSI.
http://www.oocities.org/SiliconValley/Bay/8259/parte1.html
Página
publicada en donde se encuentra una explicacióndel modelo OSI.
http://www.oocities.org/SiliconValley/8195/redes.html#cinco
Página
publicada en donde se encuentra una explicacióndel modelo OSI.
http://www.oocities.org/SiliconValley/Park/5635/SODistribuidos.html
Página
publicada en donde se encuentra una explicación El estándar ISO
OSI
Página
publicada en donde se encuentra una explicación Modo
de transmisión asíncrona ATM
http://www.globalone.com
Página oficial
de GlobalOne, empresa encargada de los servicios de interconexión a
través de redes ATM en Venezuela
http://www2.netuno.net/nosotros/nuestra_red.asp
Página
oficial de NetUno, empresa encargada de los servicios de interconexión
a través de redes ATM en Venezuela, prestando los servicios de Televisión
por cable entre otros.
http://cq-pan.cqu.edu.au/students/markh1/data-w.html
Data
Communications Glossary. Glosrio de
comunicación de datos.
http://www.isg-telecom.com/telco_glossary.htm
- W
Glossary
of Telecommunication Terms. Glosariode terminos de telecomunicación.
http://www.uta.cl/cursos/ComDatos/RedesYEstandares.htm
Página
publicada en donde se encuentra una explicación del modelo ISO
de la OSI y estándares del mercado.
http://www.cyclades.com.pe/guia/guia_ras02.htm
Página
publicada en donde se encuentra información sobre los estándares de
comunicación como grupo3, V.90, etc.
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Bibliografía
Curso Básico de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones” CONATEL
Networking Essentials, 2nd. Edition. Microsoft Press, MCSE Self Paced
Training. 1997.
Redes y Servicios de Telecomunicaciones. Huidobro, José Manuel.
Parainfo Thompson Learning. 3ra. Edición, 2001.
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