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

Copyright @ 2002
Todos lo derechos reservados

Andrés Cartaya cartayaa@hotmail.com

3 de Marzo del 2002
Versión 01.00

 

 

Tabla de Contenido

Preguntas
Infografía
Bibliografía
 

 

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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.

 

Ultima actualización 2-MARZO-2002

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