Cuando se confirmó la necesidad de interconectar computadores personales a las redes de datos, la elección más natural de la red de acceso fue la red mundial de telecomunicaciones. Los dos motivos para dicha elección fueron: primero, la ubicuidad de la red telefónica, particularmente en los países desarrollados, con una o varias líneas instaladas en cada hogar; y segundo, la disponibilidad de módems que permiten convertir la información digital del computador personal a señales analógicas para su transmisión por la red telefónica.

La situación actual es que la mayor parte de las interconexiones de los computadores personales a Internet se lleva a cabo a través de la red telefónica mundial, aun en los países desarrollados. El resultado de todo esto es que, en algunos países desarrollados, el volumen de tráfico de datos por las redes telefónicas sobrepasa el del tráfico vocal para el que fueron concebidas originalmente dichas redes.

Este crecimiento del tráfico de datos es el resultado de una buena penetración de Internet (especialmente en los países desarrollados), la innovación de la tecnología IP y el desarrollo dinámico de las aplicaciones de usuario y la infraestructura de Internet. Este crecimiento ha producido asimismo la demanda y el desarrollo del acceso denominado de «banda ancha» a Internet gracias a nuevas tecnologías como DSL, TV por cable o bucle local inalámbrico para citar las más importantes.

No obstante, esas tecnologías aún no han podido sustituir al modo de acceso a Internet aún dominante por marcación telefónica, incluso en los países desarrollados. Cabría señalar que la tecnología DSL reconoce al menos la presencia de los hilos de cobre físicos instalados por un operador telefónico.

El primer problema generado por los datos que invaden la red telefónica es determinar si es adecuado para las aplicaciones de datos utilizar un modo de transporte en el que intervienen circuitos de un tamaño específico que deben reservarse durante toda la llamada.

Esto representa un problema, puesto que las aplicaciones de datos incluyen a menudo una gran proporción de periodos de silencio, el término utilizado para describir este fenómeno es «aplicación esporádica». Es fácil observar que el modo de transporte con conmutación de circuitos no es adecuado para este tipo de aplicación y que sería más apropiado el modo de transporte por paquetes mencionado anteriormente.

El segundo problema es: dado que la red de telecomunicaciones transporta más datos que voz, ¿no sería una buena idea migrar el tráfico de voz a una tecnología de transporte por paquetes del tipo IP? Esto lleva a concebir los trayectos de migración que podrían conducir a esas redes convergentes de datos/voz y la manera en que ofrecerían sus servicios a los usuarios finales. Estos problemas serán examinados más adelante, pero antes sería conveniente concluir este capítulo haciendo un paréntesis para tratar el tema de cómo pudieran evolucionar las redes de telecomunicaciones del futuro.

Tomado de: https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2003/IP-tel_report-es.pdf

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Las redes de datos se diseñaron inicialmente, y aún se emplean ampliamente, para interconectar computadores, sus servidores y las plataformas de gestión entre ellos. Las aplicaciones que aprovechan las redes de datos son por lo general aplicaciones de computador para el intercambio de datos entre las máquinas.

El despliegue de las redes de datos tuvo auge tras la introducción generalizada de computadores en las empresas y en las universidades con motivo del progreso alcanzado en el campo de la tecnología de la información (minicomputadores, y a continuación microcomputadores incluidos los portátiles).

Las redes de datos reflejan una determinada «neutralida» en relación con las aplicaciones que aceptan, caracterizada generalmente por la transferencia de datos en «paquetes», cada uno de los cuales contiene todos o parte de los datos que han de transferirse entre dos computadores y la dirección del computador de destino.

Esencialmente, la red se encarga de transferir los paquetes al computador de destino con una calidad de servicio definida por el usuario, que en realidad representa, para los efectos de este documento, la aplicación en el computador transmisor, sin ningún conocimiento a priori de la naturaleza de esa aplicación.

La ventaja en este caso es la de una red con servicios múltiples cuya arquitectura no está subordinada a una aplicación específica, siendo posible incluso utilizar la red más adelante para aplicaciones que aún no han sido creadas en el momento de su instalación original.

Esta flexibilidad conduce, por ejemplo, al empleo de redes de datos (particularmente las basadas en IP) para nuevos tipos de aplicaciones de comunicación «relacionada con los humanos», como es el caso de la transmisión de voz y de vídeo, y mediante (aún insignificante pero con probabilidades de aumento en los años venideros) dispositivos con capacidad de ejecutar un determinado subconjunto de aplicaciones de comunicación sin necesidad de disponer de un computador de «utilidad general».

Esta búsqueda de apertura y generalidad (es decir, neutralidad y transparencia con respecto a las aplicaciones) condujo a la ISO a definir el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI). La piedra angular de este modelo es una arquitectura de siete capas en la que cada una de esas capas ofrece servicios a la capa inmediatamente inferior, mientras que la capa de «aplicación» está situada en el nivel superior del modelo. Al efecto, se definió un conjunto completo de protocolos específicos para «rellenar» los diferentes niveles del modelo en cuestión. Es evidente que, en cualquier instalación de red determinada, sólo se aprovechará un subconjunto o «perfil» de esos protocolos. Por consiguiente, las interconexiones de red no están preestablecidas, y deben realizarse en cada caso mediante pasarelas o puentes de complejidad variable.

Al final del decenio de 1960, Estados Unidos de América desarrolló un protocolo de interconexión conocido como el protocolo de interfuncionamiento o Internet, con la finalidad inicial de posibilitar la comunicación entre los computadores universitarios destinados a labores de defensa en ese país. Este protocolo pertenece a la capa 3 (red) del modelo OSI. En la siguiente Figura 5 se ilustra la correspondencia de dicho protocolo con los protocolos y aplicaciones creados en conexión con el mismo.

El protocolo IP es independiente de las capas subyacentes, lo que supone que puede adaptarse a una red con soportes variados y numerosos. No obstante, se trata de un protocolo simple que no cuenta con control de errores. En la cláusula A.1 del Anexo A se describe el protocolo IP y en la cláusula A.2 del mismo Anexo se describe el protocolo UDP usado para transportar voz por IP. Cabe señalar que las aplicaciones asociadas con el protocolo IP han sido creadas gradualmente al paso de los años.

Hasta principios de 1990, las aplicaciones más comunes eran Telnet (inicio de una sesión en un computador distante), FTP (empleado para obtener ficheros de un computador distante) y correo-e (para el intercambio de correo electrónico). Fue esencialmente la comunidad científica y tecnológica la que utilizó esas aplicaciones para acceder a computadores desde su sitio de trabajo. Fue la aparición de la aplicación conocida como World Wide Web (protocolo HTTP) y la disponibilidad de computadores personales relativamente poderosos las que suscitaron, a mediados del decenio de 1990, el desarrollo de Internet para su utilización por el público en general.

Compatibilidad entre el modelo de Internet y el modelo de OSI

Compatibilidad entre el modelo de Internet y el modelo de OSI

Tomado de: https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2003/IP-tel_report-es.pdf

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

Con el tiempo, las redes telefónicas han experimentado cambios evolutivos importantes, impulsados esencialmente por el progreso tecnológico en varios campos (conmutación, transmisión, acceso y mantenimiento). El último de esos cambios ha sido la digitalización de su tecnología de transporte, que ha tenido una considerable influencia en la integración. No obstante, la finalidad de una red telefónica se ha asociado siempre con la prestación de un servicio de comunicación universal y una determinada calidad.

Esto tiene varias repercusiones para las tecnologías utilizadas y el modo de interconexión entre las subredes. Cada uno de los operadores telefónicos de todo el mundo explota una subred de la red telefónica mundial. Para ofrecer un servicio de comunicación universal a todos los abonados respectivos, los operadores tienen la obligación de interconectar sus redes y acordar un sistema simple y coherente para designar a sus abonados.

El requisito de calidad de servicio implica que deben activarse recursos adecuados (capacidades de los circuitos, velocidades de transmisión, disposiciones de gestión) durante toda la llamada en cada una de las subredes participantes entre las dos partes comunicantes. Esto tiene relevancia no sólo en la tecnología utilizada para transportar la voz, sino también, y más fundamentalmente, en el diseño de la lógica incorporada en los componentes activos de la red (conmutadores) y en el lenguaje mutuo (señalización) que se emplea para garantizar el encaminamiento adecuado de una llamada entre dos o más abonados. La tecnología que se utiliza hoy en día para transportar voz en las redes telefónicas se conoce como «conmutación de circuitos». Se basa en el principio de reservar un recurso (circuito) para una llamada desde el momento de su establecimiento hasta su conclusión.

El tamaño de este recurso, expresado como una velocidad binaria desde la digitalización de las redes telefónicas, es 64 kbit/s. Este límite fue escogido en su momento porque permitía la digitalización eficaz de las muestras de la voz humana, cuyo espectro va de 300 a 3 400 Hz 6.

Las técnicas de codificación vocal más recientes posibilitan una considerable reducción de los 64 kbit/s definidos para un circuito; no obstante, como ésta es la velocidad que se utiliza en la mayoría de los componentes activos y de transmisión en toda la red telefónica mundial, sería difícil cambiarla sin incurrir en costos excesivos y sin poner en riesgo una de las principales cualidades de esa red: el servicio universal. Por ejemplo, cabe mencionar que pese a que la red GSM inalámbrica moderna aplica una codificación que sólo consume 8 kbit/s en la parte de radiocomunicación, ésta se transforma en una codificación de 64 kbit/s cuando la voz llega a los conmutadores del servicio móvil.

De modo similar, la arquitectura de una red telefónica está cimentada en la hipótesis de que será utilizada esencialmente para la comunicación de voz entre personas, lo que representa una ventaja desde el punto de vista de la optimización de la red para esta aplicación, pero también una debilidad si la misma red se emplea para otro tipo de aplicaciones (transferencia de datos) cuando los requisitos son distintos de los que corresponden a la voz. ¿De dónde nace la idea de usar la red telefónica para otras aplicaciones y la noción concomitante de que la voz podría transportarse por circuitos distintos a 64 kbit/s? Este tema será examinado después de la breve reseña histórica de las redes de datos.

Tomado de: https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2003/IP-tel_report-es.pdf

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Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

Después del FMPT-01, el Grupo de Expertos sobre «telefonía IP» desempeñó las tareas que le fueron asignadas en las reuniones. Al principio, se elaboró la siguiente lista de factores («Lista de factores») que serían útiles a los responsables de la reglamentación y la formulación de políticas nacionales cuando estudiasen, en el marco de su soberanía nacional, la introducción de la telefonía IP.

Reconociendo que cada país tiene que considerar circunstancias únicas, esta lista ofrece a los Estados Miembros una relación de factores que podrían utilizar durante el proceso de acelerar la introducción de redes IP, las cuales pueden conducir a la introducción de la telefonía IP. Cabe notar que las sugerencias presentadas en la lista no constituyen prerrequisitos para la introducción de la telefonía IP.

1) ¿El aumento del tráfico de telecomunicaciones y las proporciones relativas entre voz y datos sustentan la introducción de la telefonía IP?

2) Se debe considerar la necesidad de conocimientos técnicos y formación para disponer rápidamente de personal calificado capaz de afrontar los desafíos técnicos, de explotación, de gestión y de política que emanan del nuevo entorno de la telefonía IP.

3) Servicio universal: Función de un sistema de telefonía IP durante la prestación del servicio universal/ acceso.

4) Precios asequibles: Cuáles son los parámetros que deberían tenerse en cuenta para:
• Los precios de la telefonía IP propuesta que podrán considerarse a un determinado nivel para lograr el uso de las aplicaciones de la manera más generalizada posible,
• Los costos que afectan la asequibilidad del servicio, tales como:
– Tasas de interconexión.
– Tasas de tránsito razonables, en su caso.
– Tasas gubernamentales (si las hubiere).

5) Cuestiones de interconexión: ¿Existen limitaciones técnicas y/o de funcionamiento que pudiesen impedir la interconexión, y cuáles son las medidas que deben adoptarse para resolverlas?

6) Numeración: Qué medidas pueden ser necesarias para implantar el esquema de numeración internacional para los sistemas de telefonía IP (E-164 y/o ENUM).

7) Considerar en qué grado un sistema puede impedir y/o identificar modos de utilización no autorizados, los medios para identificarlo, su repercusión en la RTPC y en otros proveedores de
servicios de telecomunicaciones.

8) Considerar la repercusión del funcionamiento de la telefonía IP en las redes y servicios de telecomunicaciones existentes y en sus ingresos, evaluando al mismo tiempo el beneficio total que puede obtenerse con la introducción de la telefonía IP.

9) Considerar las cuestiones de competencia entre los sistemas basados en IP y las redes y servicios de telecomunicaciones existentes para garantizar un entorno competitivo.

10) Considerar el grado de privacidad y seguridad de las comunicaciones que pueden proporcionar los sistemas basados en IP.

11) Considerar el grado de respuesta de la telefonía IP a los requisitos de telecomunicaciones en casos de emergencia.

12) Considerar las fuentes de inversión amplias, incluidas las asociaciones privadas-públicas y las fuentes nacionales y extranjeras, para la introducción de redes y servicios basados en IP.

13) Considerar procesos de reglamentación no discriminatorios, transparentes y eficaces compatibles con el desarrollo sostenible de las nuevas tecnologías

Tomado de: https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2003/IP-tel_report-es.pdf

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Telefonía VoIP con SoftSwitch

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«IP es una abreviatura del protocolo Internet, el cual fue creado para soportar una red con conmutación de paquetes. El protocolo fue desarrollado por el IETF. La telefonía IP consiste en el intercambio de información primordialmente en la forma de voz que emplea un mecanismo conocido como protocolo Internet».

«La combinación del término Internet con el término telefonía se considera inapropiada. La red Internet ofrece muchas capacidades a los usuarios, como la capacidad para transportar voz bidireccional en tiempo real o en tiempo casi real. Consideramos que se trata de una capacidad intrínseca de Internet y no de un servicio de telecomunicaciones».

Aparte de la posibilidad de utilizar la red telefónica como una red de acceso a Internet, es posible clasificar los casos presentados anteriormente en dos tipos:

• Tipo 1: Los casos que necesitan la intervención de un operador y que permiten, mediante una pasarela, el suministro parcial (en un sentido, como en el caso 3) o total (en ambos sentidos, como en el caso 2 con pasarela) de comunicación a la red pública conmutada mundial.
• Tipo 2: Los casos que no requieren la intervención de un tercer proveedor (como en el caso 1 o el caso 2 con adaptadores) ni necesitan una pasarela; en este caso, la aplicación de VoIP se considera como una de las diversas aplicaciones del mundo Internet.

La posición de la CE 2 en lo que concierne al término «telefonía por Internet» también debería tenerse en cuenta: El tipo 2 es muy similar a lo que la CE 2 considera como «telefonía por Internet» en el sentido de que se emplean «las capacidades intrínsecas de Internet y no [participa] un servicio de telecomunicaciones». Por otro lado, los casos del tipo 1 aprovechan el protocolo Internet como un portador de voz pero incluyen la intervención de un operador solamente para proporcionar un servicio de interconexión hacia un abonado de la red telefónica. Estos casos son muy similares a la definición anterior de la telefonía IP aunque esa definición se centra únicamente en la tecnología de transporte utilizada para la transmisión vocal (concretamente, el protocolo Internet) y no parece abordar los demás atributos conocidos de la telefonía como un servicio prestado por un operador.

Huelga decir que el primer tipo de utilización es el que ofrece mayores ventajas, al menos a corto y mediano plazo, pues permite proporcionar acceso a más de mil millones de usuarios de la red de telecomunicaciones en todo el mundo, contribuyendo así al acceso universal a los servicios de telecomunicaciones.

El segundo tipo es interesante, a corto plazo, únicamente para la comunidad de usuarios de Internet, y será validado como un modelo de comunicación universal a largo plazo cuando todos los equipos de usuario (particularmente los terminales) en todo el mundo hayan migrado a la tecnología IP «nativa» para acceder a Internet, y cuando se haya generalizado la introducción en las redes IP de las tecnologías necesarias para implantar la calidad de servicio de las aplicaciones que participan en la interacción entre individuos (ya sea mediante voz y/o otros medios). Más adelante se enfocará el examen de problemas relacionados con la aplicación del servicio de telefonía IP y las maneras en las que interactúan la RTPC y las redes que emplean la tecnología IP. Asimismo, se considerarán los factores tecnológicos que favorecen la migración del servicio telefónico a la tecnología de red IP y las perspectivas que se presentan con la migración desde el punto de vista de nuevos servicios.

Tomado de: https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2003/IP-tel_report-es.pdf

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Idiomas VoIPBox del Software VoIP Switch

Según la naturaleza de la red IP que se emplee, cabe hablar de dos categorías principales de transmisión de voz por las redes IP. La primera se basa esencialmente en Internet, y se considera como la interconexión de un conjunto de redes públicas o privadas en un plano mundial.

La segunda categoría reside en las redes IP gestionadas por los operadores de servicio, que disponen de numerosos mecanismos preinstalados (algoritmos de encaminamiento, codificación, etc.), que permiten asegurar un nivel de calidad de servicio aceptable para la voz.

Existen tres casos de utilización de la voz por el protocolo Internet (VoIP) según el equipo terminal y los tipos de red.

Caso 1: Ordenador personal (PC) a PC

En este caso, ambas partes, llamante y llamada, disponen de computadores1 que les permiten conectarse a la red Internet, por lo general a través de la red de un proveedor de servicio de Internet (ISP)2. Las dos partes pueden establecer una comunicación vocal sólo mediante acuerdo previo, ya que ambos usuarios tienen que estar conectados a Internet al mismo tiempo (para lo cual habrán fijado con anterioridad la hora en la que se comunicarán a través de Internet, a menos que se encuentren en línea permanentemente) y utilicen software compatible con VoIP.

Asimismo, el llamante debe conocer la dirección IP de la parte llamada; para ello, las partes deben ponerse de acuerdo para consultar un servidor de directorio en línea (que se actualiza con cada conexión) en el cual se registran los usuarios antes de cada comunicación o deben disponer de otras formas para localizarse o tener conocimiento de la disponibilidad de la conexión de su corresponsal a Internet (tecnologías de mensajería instantánea). En este caso, normalmente se accede a la red del ISP a través de la red telefónica pública mediante una simple llamada telefónica. Este medio de acceso aún predomina, incluso en los países desarrollados.

Las soluciones alternativas conocidas como «banda ancha» y basadas en la red telefónica (tecnología DSL), una red de televisión por cable o una red de acceso inalámbrico (tecnología LDMS) se encuentran hoy en día en la fase inicial de despliegue, y su uso no se ha generalizado, a pesar de que algunos países ya disponen de los equipos4 adecuados. En este caso, el cometido del ISP se limita simplemente a proporcionar acceso a la red, lo que a su vez permite que el usuario acceda a Internet.

La aplicación vocal que emplea el cliente es transparente para el ISP, que no toma medidas específicas para garantizar la calidad del servicio vocal. En pocas palabras, en tal escenario no puede hablarse de «telefonía» en el sentido convencional de la palabra, es decir la prestación de un servicio por un tercer proveedor, sino simplemente de la utilización de una aplicación vocal a través de Internet, utilización que se ha vuelto tan común como cualquier otra aplicación de red.

A menudo, el protocolo utilizado entre las dos partes en comunicación es el protocolo H.323 (véase el Anexo F.1) definido por el UIT-T (por ejemplo, la aplicación de NetMeeting); no obstante, el protocolo SIP del IETF (véase el Anexo F.2) podría tener una utilización más generalizada en el futuro. Esa solución se ilustra en la Figura 1 a continuación.

Caso 2: Teléfono a teléfono por IP

En este caso, las partes llamante y llamada están abonadas a la red telefónica pública (fija o móvil) y utilizan su aparato telefónico para comunicación vocal en la forma normal. Hay dos métodos para comunicarse mediante dos aparatos telefónicos ordinarios a través de una red IP o Internet.

Utilización de pasarelas

Esto significa que uno o varios actores de telecomunicaciones han establecido pasarelas que posibilitan la transmisión de voz a través de una red IP de un modo que es transparente para los usuarios telefónicos. En este caso no se trata de la red Internet sino de una red IP «gestionada», es decir, una red dimensionada de tal manera que permite el transporte de la voz con una calidad de servicio aceptable. La siguiente Figura 2 ilustra este caso.

En este caso, las pasarelas y la red IP gestionada pueden pertenecer a distintos actores, dependiendo de si se trata de:
a) la utilización puramente interna de VoIP dentro de la red de un solo operador telefónico que posee y gestiona toda la operación, encargándose de ambos usuarios A y B;
b) la prestación de un servicio vocal de larga distancia a través de un operador de larga distancia que utiliza tecnología VoIP (en este caso, los usuarios A y B pertenecen a distintas redes), en cuyo caso toda la operación pertenece al operador de larga distancia y es gestionada por el mismo.

Utilización de dispositivos adaptadores

Muchas empresas ofrecen dispositivos parecidos a un módem que se instalan entre el aparato telefónico del usuario y su conexión a la RTPC. Para que este tipo de configuración funcione adecuadamente, cada uno de los dos usuarios debe disponer de un abono con un ISP cuyos parámetros de acceso hayan sido programados en el dispositivo.

La parte llamante inicia la llamada de la misma manera que en una red de telecomunicaciones convencional, y la primera fase es en realidad el establecimiento de la comunicación en esa red; no obstante, inmediatamente después del establecimiento, los dispositivos intercambian la información necesaria para la segunda fase.

A continuación, se disocia la llamada convencional y los dispositivos, en función de los datos que se han intercambiado y los parámetros preestablecidos, se establece una conexión entre cada uno de los corresponsales y su respectivo ISP. Una vez establecida la llamada, los dispositivos convierten localmente las señales vocales a paquetes IP para transportarlos por Internet.

En principio, este caso es muy similar al caso 1, salvo que los dos usuarios no requieren un PC y la necesidad de una «cita» Internet se facilita mediante el procedimiento iniciado en forma de una llamada telefónica. Sin embargo, este tipo configuración ha tenido éxito sólo marginalmente ya que requiere, como en el caso de PC a PC, que los dos corresponsales dispongan del mismo tipo de dispositivo.

En este caso, los dos métodos emplean dos tipos de red para establecer la llamada telefónica, es decir, la red Internet o una red IP gestionada y la RTPC.

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Caso 3: PC a teléfono o teléfono a PC

En este caso, uno de los usuarios dispone de un computador con el cual se conecta a Internet a través de una red de acceso y un ISP (en forma similar al caso 1)5, en tanto que el otro usuario es un abonado «normal» a una red telefónica fija o móvil.

PC a teléfono

Cuando el usuario con computador desea llamar al aparato telefónico de un corresponsal, debe empezar conectándose a Internet en la forma tradicional a través de la red de su ISP. Una vez conectado, emplea los servicios de un proveedor de servicio de telefonía Internet (ITSP) que dispone de una pasarela que garantiza el acceso al punto más cercano a la central telefónica del abonado llamado.

Dicha pasarela será la que se encargue de la llamada de la parte llamante y de toda la señalización relacionada con la llamada telefónica en el extremo de la parte llamada. Cabe observar que el ITSP presta un servicio unidireccional de PC a teléfono y no gestiona a los abonados como tales; de hecho, el abonado con PC emplea los servicios del ITSP únicamente para las llamadas salientes.

Cabe notar además que el ITSP dispone de una red IP gestionada y en consecuencia garantiza una determinada calidad de servicio vocal hasta la pasarela más cercana al abonado llamado, y que asimismo gestiona la interconexión con el operador telefónico de este último. Pese a que los ITSP utilizan tecnología VoIP, se consideran a sí mismos como proveedores de servicio telefónico y por lo general prestan sus servicios a individuos de la manera convencional, es decir, con tasación por minuto.

Teléfono a PC

En este caso, la parte llamante es el usuario telefónico y la parte llamada es el usuario con un PC. Como un usuario telefónico puede marcar esencialmente un número E.164 para establecer comunicación con la parte llamada, el usuario con un PC debería disponer de alguna manera de un número E.164:
• indirectamente: en el caso de su interconexión a la red como abonado de una centralita privada automática (PABX) con tecnología IP conectada a la red pública (en realidad, en este caso cabría hablar más apropiadamente de un «teléfono IP» en lugar de un PC conectado a la red LAN gestionada por la PABX IP);
• o directamente: en este caso, se trata del abonado del lado IP que tiene una dirección E.164 atribuida por un operador de telefonía IP.

Técnicamente, hoy en día sólo funciona el primero de los casos anteriores a través de dispositivos PABX IP. El segundo caso funcionará dependiendo de la disponibilidad de un mecanismo de traducción intermediario implantado por el lado IP que pueda traducir el número E.164 público a la dirección IP de la parte llamada. Este mecanismo estará disponible sólo en función de la aplicación de una tecnología como ENUM.

Tomado de: https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2003/IP-tel_report-es.pdf

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

Pese a que la telefonía IP no constituye aún un porcentaje sustancial del volumen de tráfico telefónico en todo el mundo, está expandiéndose rápidamente debido a las siguientes motivaciones técnicas:

• La red con conmutación de circuitos se diseñó y optimizó con el objetivo de ofrecer un solo producto – canales vocales dúplex entre puntos con conmutación de 4 kHz (canales digitales de 64 kbit/s).
• Por lo general, los datos se caracterizan por ráfagas de información y no por flujos de velocidad binaria constante que se asocian comúnmente con la voz.
• Las ráfagas de datos pueden ser transportadas de una manera más eficaz utilizando paquetes de información que pueden intercalarse en función del tiempo en una red con otros paquetes que estén siendo transportados entre otras fuentes y destinos.
• Durante más de 40 años, la voz ha sido codificada digitalmente en trenes de 64 kbit/s que pueden transportarse por canales de 64 kbit/s. No obstante, los avances de la tecnología de codificación vocal permiten una amplia gama de opciones, por ejemplo, desde audio a 5-8 kbit/s a audio de calidad superior a 64 kbit/s. La multiplexación vocal a velocidades distintas de 64 kbit/s resulta difícil en la red con conmutación de circuitos a 64 kbit/s. Sin embargo, los abonados a la telefonía IP necesitan interconectar con más de mil millones de abonados a la telefonía convencional en todo el mundo y cuando se emplea un mecanismo de transcodificación es necesario transformar su velocidad binaria más baja a la codificación tradicional de 64 kbit/s (bastante similar a lo que sucede cuando se conecta la codificación de baja velocidad de las redes móviles a las redes RTPC fijas).
• El Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF) y otros organismos han realizado trabajos importantes orientados a ofrecer capacidades en tiempo real o casi real utilizando el protocolo IP que permite transportar la voz por este protocolo empleando la gama de codificación vocal. Los operadores han estado introduciendo productos que integran estos protocolos y que cumplen la calidad de servicio necesaria para satisfacer a sus clientes. El ETF está trabajando actualmente en la creación de protocolos que garanticen el cumplimiento de las condiciones de QoS de manera compatible cuando es necesario atravesar un conjunto de redes.
• Esta flexibilidad para transportar una diversidad de trenes de información de usuario, es decir, velocidades binarias constantes y variables, distintas velocidades, etc., permite que las redes con conmutación de paquetes evolucionen hacia una red integrada para una amplia gama de aplicaciones.
• Una red integrada (con conmutación de paquetes) puede reducir los costos de funcionamiento y mantenimiento con respecto a los costos asociados con varias redes superpuestas. No obstante, a corto plazo puede haber gastos adicionales.
• Además, la flexibilidad de las redes con conmutación de paquetes para dar cabida a nuevos trenes de información con una amplia gama de características y basadas en el protocolo Internet y en el amplio conjunto de lenguajes e interfaces abiertas y normalizadas disponibles para el mismo permite introducir nuevas aplicaciones que producirán nuevas fuentes de ingresos. En algunos casos, esas capacidades podrían ser el motor real de la introducción del transporte por IP en las redes de telecomunicaciones y no la «reproducción» de los servicios telefónicos existentes.
• Las redes basadas en IP pueden aprovechar las mismas facilidades de transporte de capas más bajas subyacentes, es decir, pares metálicos trenzados, cable, medios inalámbricos, fibra óptica o satélite. La evolución a las redes basadas en IP puede lograrse de una forma económica mediante la instalación de conmutadores/encaminadores de paquetes basados en IP que pueden conectarse mediante las facilidades de transporte existentes. Esto ha representado un vehículo muy importante para poder ofrecer el acceso masivo a Internet para fines comerciales en los países desarrollados gracias a la disponibilidad y ubicuidad de esas facilidades de transporte.

Tomado de: https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2003/IP-tel_report-es.pdf

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Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

El protocolo H.323 se creó ara poder transmitir voz, video y datos sobre redes de conmutación de paquetes en un tiempo real estableciendo los estándares para la compresión y descompresión de audio y video, asegurando así que los equipos de distintos fabricantes se intercomuniquen.

También la norma H.323 se usa para procedimientos de señalización de los canales lógicos contenidos en la norma H.245, fijando las prestaciones para el emisor y receptor, es decir, establecer una llamada, intercambiar información, terminación de la llamada y la forma de codificar y decodificar.

Los estándares más relevantes del protocolo H323 son:

• Terminal.- Es un extremo de la red que proporciona comunicaciones bidireccionales en tiempo real con otro terminal H.323, gateway o unidad de control multipunto. Esta comunicación consta de señales de control, indicaciones, audio, imagen en color en movimiento y /o datos entre los dos terminales. Conforme a la especificación, un terminal H.323 puede proporcionar sólo voz, voz y datos, voz y video, o voz, datos y video.

• Gateway.- Un gateway H.323 es un extremo que proporciona comunicaciones bidireccionales en tiempo real entre terminales H.323 en la red IP y otros terminales o gateways en una red conmutada. En general, el propósito del gateway es reflejar transparentemente las características de un extremo en la red IP a otro en una red conmutada y viceversa.

• Gatekeeper.- El gatekeeper es una entidad que proporciona la traducción de direcciones y el control de acceso a la red de los terminales H.323, gateways y MCUs. El gatekeeper puede también ofrecer otros servicios a los terminales, gateways y MCUs, tales como gestión del ancho de banda y localización de los gateways.

• Unidad de Control Multipunto (MCU).- La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia entre tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la negociación entre terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso de audio y video y controlar la multidifusión.

• Controlador Multipunto.- Un controlador multipunto es un componente de H.323 que provee capacidad de negociación con todos los terminales para llevar a cabo niveles de comunicaciones. También puede controlar recursos de conferencia tales como multicasting de video. El Controlador Multipunto no ejecuta mezcla o conmutación de audio, video o datos.

• Procesador Multipunto.- Un procesador multipunto es un componente de H.323 de hardware y software especializado, mezcla, conmuta y procesa audio, video y/o flujo de datos para los participantes de una conferencia multipunto de tal forma que los procesadores del terminal no sean pesadamente utilizados. El procesador multipunto puede procesar un flujo medio único o flujos medio múltiples dependiendo de la conferencia soportada.

• Proxy H.323.- Un proxy H.323 es un servidor que provee a los usuarios acceso a redes seguras de unas a otras confiando en la información que conforma la recomendación H.323.El Proxy H.323 se comporta como dos puntos remotos H.323 que envían mensajes call – set up, e información en tiempo real a un destino del lado seguro del firewall.

En una Red VoIP pueden distinguir los siguientes elementos:

• Infraestructura IP: transporte tanto para la señalización de las llamadas como para la voz. Esta Red debe seguir unas condiciones de diseño específicas que permitan el transporte de la voz con la calidad adecuada.

• Equipo de Cliente o Gateway Residencial: Se encarga de originar o recibir las llamadas del cliente. Estos pueden ser equipos que se integran directamente en la Red VoIP o gateways de cliente que proporcionan una interfaz hacia la Red VoIP y una o mas interfaces tradicionales de voz hacia el cliente como POTS (del inglés Plain Old Telephone Service), y RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).

• Gateway de Red: Este dispositivo permite la comunicación entre la Red VoIP y las Redes tradicionales de Conmutación de Circuitos (PSTN).

• SoftSwitch: elemento central de la Red; realiza la misma función de control de Red que el Nodo de Conmutación de una Red de Voz Tradicional. Sus principales funciones son el enrutamiento de las llamadas (funcionalidades y proporcionar servicios suplementarios. El SoftSwitch se encarga de recibir la señalización de las llamadas y de enrutarlas hacia su destino. Estos elementos se encargan de traducir las llamadas VoIP con voz convertida en paquetes a llamadas de Conmutación de Circuitos. Por lo general la comunicación con la Red Tradicional se basará en el protocolo SS7 (El Sistema de Señalización de Canal Común). En la figura 1.6 siguiente se muestra una imagen de una red VoIP.

Tomado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/alvarez_b_c/capitulo1.pdf

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Telefonía VoIP con SoftSwitch

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Bancos en Ecuador para Alquilar un VoIPSwitch Server

El protocolo IAX (del inglés Inter-Asterisk Exchange protocol) fue diseñado para conmutadores virtuales especialmente el Asterisk para protocolo abierto, es decir, que se puede descargar y desarrollar libremente. Este protocolo ha sido desarrollado para solucionar problemas de NAT (del inglés, Network Address Translation) y mejorar el trunking entre sistemas basados en este protocolo. En las comunicaciones basadas en IAX, el Asterisk puede operar de dos formas diferentes:

•Servidor: El Asterisk admite registros de clientes IAX, pudiendo ser estos clientes Hardware, Software u otros Asterisk.
•Cliente, Asterisk puede registrarse en otros Asterisk o en operadores IP que utilicen este protocolo.

Una llamada de IAX se divide en tres partes: establecimiento de la llamada, flujo de datos o flujo de audio y liberación de la llamada.

Establecimiento de la llamada: La terminal A manda un mensaje “new” y espera la respuesta de la terminal B. La terminal B responde con un accept. La terminal A le responde con un ACK, le terminal B manda la señal de timbrado (ringing), la terminal A responde con un ACK para confirmar la recepción del mensaje. Por último la terminal B acepta las llamadas con un “answer” y la terminal A le confirma con otro ACK.

Flujo de datos o flujo de audio.- Se mandan los frames M y F en ambos sentidos con la información del los archivos de voz. Los frames M son mini-frames que contienen solo una cabecera de 4 bytes para reducir el uso en el ancho de banda. Los frames F son frames completos que incluyen información de sincronización.

Liberación de la llamada o desconexión.- La liberación de la conexión, la terminal A se manda un mensaje «hangup» y es confirmado por la terminal B por un ACK.

Tomado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/alvarez_b_c/capitulo1.pdf

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DataCenter VoIP

Los edificios que alojan a los servidores en Europa y Estados Unidos son los centros de datos más ecológicos y fueron construidos como idea de almacén de datos. La ubicación estratégica en Europa central y en Estados Unidos son las ventajas principales.

Los Data Centers están perfectamente situados para garantizar conexiones rápidas a todos los territorios de Europa y América para que todos los clientes se beneficien de la mejor calidad en el servicio brindado. Por otra parte, el edificio que está situado en Europa se encuentra en una de las zonas más ricas de agua subterránea, lo que abre la posibilidad a ServerVoIP de realizar un innovador, ecológico y único sistema de refrigeración de forma natural.

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Idiomas VoIPBox del Software VoIP Switch

El propósito del protocolo SIP es establecer la comunicación entre dos dispositivos multimedia a través de dos protocolos RTP/RTCP y SDP. El protocolo RTP (del inglés Real-time Transport Protocol) se usa para transportar los datos de voz en tiempo real, mientras que el protocolo SDP (del inglés, Session Description Protocol) se emplea para la negociación de las capacidades de los participantes, tipo de codificación, etc.

Este protocolo considera a cada conexión como un par y se encarga de negociar las capacidades entre ellos. Tiene una sintaxis similar al HTTP. Tiene métodos para minimizar los efectos de DoS (del inglés, Denial of Service), es decir, consiste en saturar la red con solicitudes de invitación. Utiliza un mecanismo seguro de transporte mediante TLS (del inglés, Transport Layer Security).

El protocolo SIP se basa en varios componentes para poder establecer la comunicación (localización, disponibilidad, utilización de recursos y características de negociación). Para poder implementarse se basa principalmente en los agentes de usuario (UA del inglés user agent ) y los servidores. El UA se compone de dos partes distintas, el UAC (del inglés user agent client) y el UAS (user agent server ). El UAC se encarga de generar peticiones SIP y de recibir las respuestas de éstas.

Por otro lado, el UAS se encarga de generar respuestas a las peticiones SIP. Estos dos componentes se encuentran en los agentes de usuario, el cual permite la comunicación con otros UA de tipo cliente servidor.

Los servidores SIP se clasifican en:

Proxy Server: Se basa en retrasmitir solicitudes que recibe de otros equipos más próximos al destino, es decir, actúa como cliente y servidor con el propósito de establecer llamadas entre los usuarios.

Existen dos tipos de Proxy Server, el Stateful Proxy y Stateless Proxy:

Stateful Proxy: Permite la división de una petición en varias, con la finalidad de localizar la llamada y obtener la mejor respuesta para enviarla al usuario. Mantiene el estado de las transacciones durante el procesamiento de las peticiones.

Stateless Proxy: Se encarga de reenviar mensajes y no mantiene el estado de transacciones mientras se realiza el proceso de peticiones.
Registrar Server: Acepta peticiones de registro de los usuarios y guarda la información de estas peticiones para suministrar un servicio de localización y traducción de direcciones.
Redirect Server: Genera respuestas de redirección a las peticiones que recibe, es decir reencamina las peticiones al próximo servidor.

Tomado de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/alvarez_b_c/capitulo1.pdf

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