FUTURO DE LA VOIP: Este capítulo se enfoca en los retos que se deben considerar al momento de la implementación de servicios basados en VoIP, tales como: QoS, IPv6, NGN, seguridad dependiendo de los protocolos de señalización empleados y la capacidad de estos estándares para trabajar con NAT.

CALIDAD DE SERVICIO La QoS es importante para el éxito de los servicios de la VoIP. A través de los años los mecanismos de QoS se han vuelto más y más sofisticados; por tal razón, en la actualidad se puede contar con mecanismos de QoS desde redes de pequeña extensión geográfica (o poco número de equipos) hasta Redes gigantes (de gran extensión geográfica o número de dispositivos).

Una Red ofrece QoS si fuera capaz de distinguir y gestionar un conjunto de paquetes coherentes con el fin de satisfacer los requisitos de la aplicación que genera. Por ende en VoIP, QoS significa simplemente ser capaz de escuchar y hablar con una voz clara y continua, sin ruidos no deseados.

Existen métodos para QoS en VoIP, pero ninguno puede ser categorizado como el mejor o el peor, pues el uso de cada uno de estos mecanismos dependerá de un sin número de características a tener presente, tales como la arquitectura de la Red, la infraestructura, protocolos empleados, seguridad y el nivel de QoS que se desee obtener.

Es así como múltiples trabajos concernientes a estos métodos se han desarrollado, en los cuales se consideran distintas simulaciones para mostrar en que ambientes se comportan de manera más eficiente. En esta sección se detallan las principales maneras de aplicar QoS en VoIP. Los modelos en cuestión son presentados a continuación:

– Best Effort. Es el enfoque tradicional, en el cual Internet maneja todos los paquetes como si tuvieran igual prioridad de comunicación en un encaminador. Este modelo no proporciona mecanismos para garantizar QoS.

Es utilizado cuando se dispone del suficiente ancho de banda para asegurar que no se produzcan problemas de congestión; razón por la cual se emplea únicamente para Redes telefónicas. Esta técnica es utilizada gracias a que las prestaciones del nivel físico sobre las que funciona Internet han ido mejorando con el tiempo, siendo capaz de ofrecer mayor ancho de banda. Sin embargo, este sistema presenta complicaciones para la prestación de servicios que requieren la transmisión de datos en tiempo real, puesto que la llegada de datagramas IP desordenados o su pérdida pueden llegar a afectar de manera crítica a la QoS.

Este esquema de diseño se elige cuando el costo del ancho de banda para el proveedor del servicio es barato o porque sus conocimientos de QoS son limitados (esto último no suele ocurrir en operadores de gran escala).

– Servicios Integrados (IntServ). El segundo modelo de QoS usa una arquitectura plana de control y datos; posee las aplicaciones para señalar los requisitos de QoS de la Red [59]. El RSVP es el que lleva a cabo esta solicitud.

Este modelo podría no escalar bien en una Red de servicios de gran extensión geográfica o número de encaminadores, debido a la gran cantidad de señalización en una llamada y a los ajustes que se deben realizar. IntServ también proporciona control de admisión, el cual puede ser basado en políticas de Red o recursos disponibles.

– Servicios Diferenciados (DiffServ). El tercer modelo de QoS usa una arquitectura plana sólo de datos. A diferencia de IntServ, éste no tiene incorporado recursos o políticas de control de admisión; gracias a esto permite escalabilidad, razón por la cual muchos proveedores de servicio hoy en día utilizan este modelo como su arquitectura de QoS [61, 62, 63]. DiffServ provee dos funciones principales:

– En la primera marca los paquetes con la clase de tráfico correcta, es decir, el encaminador extremo del proveedor de servicio o GW VoIP tiene políticas de tráfico entrante, así que marca los paquetes con el correcto valor de Punto de Código de Servicios Diferenciados (DSCP), el cual sirve para clasificar el tráfico.

– En segundo lugar, DiffServ maneja estos paquetes marcados apropiadamente para utilizar un procedimiento definido llamado Comportamiento por Salto (PHB), el cual debe ser implementado en todos los encaminadores. PHB define el tratamiento de QoS para cada clase de tráfico que fluya a través de un encaminador.

Su debilidad radica en que al no tener consciencia de camino reservado para una aplicación concreta, esta arquitectura no es sensible a cambios bruscos en variaciones de ese camino y por lo tanto degrada una llamada en curso.

Sin embargo, este modelo es ampliamente utilizado y la razón principal para la acogida de DiffServ por encima de IntServ es la escalabilidad de este último y el costo en recursos que representa conservar información de estado sobre cada flujo activo en cada encaminador del trayecto. En los encaminadores del backbone de Internet esto supone mantener tablas con miles de entradas que se han de estar actualizando constantemente.

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Otras técnicas muy empleadas para el control de QoS se exponen a continuación:

– MPLS. Representa una solución clásica y estándar al transporte de información en las Redes. Esta técnica combina tanto la flexibilidad de las comunicaciones punto a punto como la fiabilidad, calidad y seguridad de los servicios Frame Relay o ATM [65]; por lo que está reemplazando rápidamente a estos servicios, convirtiéndose en la tecnología preferida para llevar datos de alta velocidad y voz digital en una sola conexión.

MPLS es un mecanismo de conmutación que asigna etiquetas (números) a los paquetes, y luego reenvía los paquetes basados en las etiquetas. Las etiquetas se asignan en el borde de la Red MPLS, y éstas generalmente corresponden a una ruta de acceso a las direcciones de destino de capa 3, algo similar al destino de encaminamiento IP.

A pesar de estar diseñado para cursar servicios diferenciados según el modelo DiffServ del IETF, esta técnica puede inclusive combinar los modelos IntServ y DiffServ en Redes heterogéneas [67]. Por lo que uno de los principales beneficios de los servicios basados en MPLS reside en su capacidad para aplicar QoS mediante la priorización del tráfico en tiempo real, una prestación clave cuando se quiere introducir voz y vídeo en Internet.

Su topología ofrece a los administradores la flexibilidad para desviar tráfico sobre la marcha en caso de fallas en los enlaces o congestión de Red. Además, la Ingeniería de Tráfico (TE) y la precisión e inteligencia del encaminamiento MPLS permiten empaquetar más datos en el ancho de banda disponible y reducir los requisitos de procesamiento a nivel del encaminador [68, 69]. Por este motivo se prefiere usar MPLS en VoIP, dada su capacidad para dar prioridad a los datagramas de voz.

– Multiprotocolo de Conmutación por Etiquetas Generalizado (GMPLS). Proporciona características de Redes orientadas a conexión, a Redes no orientadas a conexión. Es muy parecido a MPLS, sin embargo difiere en que soporta múltiples tipos de conmutación, extendiendo el concepto de MPLS a Redes TDM/SDH y Redes ópticas. Además, sirve para proveer los recursos de las Redes actuales de forma dinámica y proporcionar potentes técnicas de codificación.

Su principal ventaja es que gran parte de su funcionamiento se basa en tecnología que ya está en funcionamiento, con lo que implementarlo físicamente no tiene un costo elevado; razón por la que es muy empleado en la práctica.

Tomado de:
Gutiérrez, R. (2014). Estudio detallado de los protocolos SIP, H.323 y otros, para la señalización en VoIP: Estado actual y futuro (tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador.

Fuente:
http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-84316.pdf

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

TECNOLOGÍAS COMERCIALES EXISTENTES DE VOIP: La utilización de servicios de VoIP se ha incrementado considerablemente durante los últimos años, por esta razón han surgido compañías dedicadas a brindar este servicio y a desarrollar equipos, aplicaciones y software que trabajan con tecnología VoIP.

El uso de esta tecnología es amplio, pero el más común es el de emplearse en forma de equipos especializados para actuar como una PBX, la cual se encarga de establecer conexiones entre terminales.

Las PBXs han pasado por una transformación rápida a través de los años, éstas pasaron de ser analógicas, a semi-digitales y luego a totalmente digitales. La evolución es tal, que ahora se está utilizando la denominada PBX IP o Central Telefónica IP, que está diseñada para ofrecer servicios de comunicación a través de las Redes de datos. La PBX IP puede implantarse en hardware o de forma virtual (las actividades de encaminamiento de llamadas se realizan mediante software).

Y uno de los aspectos más destacados de la VoIP es que puede desarrollarse con software de código abierto, lo que representa una de sus principales ventajas. Es así como actualmente se están desarrollando en el mundo del software libre programas bajo sistemas operativos como Windows y Linux, tal es el caso de las plataformas Asterisk o FreeSWITCH, o la suite para Asterisk como Elastix.

Asterisk o FreeSWITCH podrían reemplazar completamente a una PBX, ya que estos programas realizan todas sus funciones, aunque se debe lidiar con la seguridad y con la calidad de audio. Sin embargo son bastantes usados por no tener costos de licencia asociados a ellos.

Asterisk incluye presenta muchas características que anteriormente sólo estaban disponibles en costosos sistemas propietarios PBXs, e inclusive reconoce muchos protocolos de señalización tales como: SIP, H.323, IAX y MGCP.

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En el caso de FreeSWITCH, es una plataforma de comunicaciones para la creación de productos de voz, mensajería instantánea y vídeo; la cual está disponible bajo la Licencia Pública de Mozilla.

Así mismo existen disponibles suites para plataformas que trabajan como PBXs, entre las que destaca Elastix, que es una distribución de código libre (actualmente sobre CentOS y versión estable 2.4.0) [27]. Además, es un Servidor de Comunicaciones Unificadas que integra: las mejores herramientas disponibles para PBXs basadas en Asterisk, fax, mensajería instantánea, correo electrónico… Añade su propio conjunto de utilidades para que sea el mejor paquete de software disponible para la telefonía de código abierto.

Desde una perspectiva de mercado que va creciendo, Elastix se sitúa como una solución muy demandada, debido en su mayoría a que cuenta con drivers para los principales fabricantes de tarjetas como: OpenVox, Digium, Xorcom, Yeastar, Sangoma, Rhino Equipment. Y que además soporta muchas marcas de teléfonos. Algunos fabricantes son: Atcom, Aastra, Cisco, GrandStream, Linksys, Nokia, Polycom, Snom, UTstarcom, Yealink.

En la actualidad la gran mayoría de software de mensajería instantánea incluyen la implementación de servicios de VoIP, tales como: Live Messenger, Google Talk, Yahoo Messenger, X-Lite, LIPZ4, Firefly, iChat, Skype… Entre los fabricantes más importantes de los equipos comerciales de VoIP destacan: Avaya, Cisco Systems, Siemens, Alcatel, Nortel, Mitel, NEC, 3COM, Shoretel, Inter-Tel, Digium, Ericsson, Intel, Microsoft, Teltronics.

Tomado de:
Gutiérrez, R. (2014). Estudio detallado de los protocolos SIP, H.323 y otros, para la señalización en VoIP: Estado actual y futuro (tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador.

Fuente:
http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-84316.pdf

Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

ENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA VOIP Entre las ventajas de la VoIP se destacan:

– El costo, como uno de los beneficios más importantes que reporta la utilización de esta tecnología, pues una llamada resulta menos costosa en comparación a la telefonía convencional. Esto es básicamente debido a que VoIP usa conmutación de paquetes: en un medio de transmisión compartido se comunica la voz en datagramas IP. Esto se traduce en un ahorro de dinero al efectuar las llamadas telefónicas, puesto que no se dedican circuitos de comunicación.

– Mejor aprovechamiento del ancho de banda, al emplear el mismo canal para transportar paquetes de datos y voz, aumentando la capacidad de tráfico de la Red.

– El mantenimiento y la administración de la Red, en donde no se requieren recursos complejos y costosos como en la RTC.

– La escalabilidad, que en VoIP es más barata que en los sistemas tradicionales de voz.

– La movilidad, pues debido a que los teléfonos IP transmiten su información a través de Internet, éstos pueden ser administrados por su proveedor desde cualquier lugar donde exista una conexión; y por ende, se puede realizar una llamada desde cualquier sitio que posea conectividad a Internet.

– La gran aceptación que presenta la VoIP, brindado un Mercado de variedad en cuanto a hardware y software.

– Mayor productividad, que se manifiesta mediante el incremento del potencial para trabajar desde varias localidades, contribuyendo con un modelo de gestión más eficiente.

– Variedad de servicios, ya que la VoIP no sólo incluye los servicios que ofrece la telefonía tradicional, sino que además brinda algunos otros como videoconferencias, mensajería instantánea, envío de fax sobre IP, correo electrónico…

– Protección de la inversión existente, pues considerando que una determinada entidad posea un sistema de telefonía tradicional, tal como una Central Privada de Conmutación (PBX) que probablemente incluya muchas estaciones de teléfonos digitales; estos teléfonos pueden ser reutilizados adaptando este sistema para un ambiente VoIP, permitiendo proteger la inversión realizada por el hardware existente.

– El Mercado de código abierto, que representa a los usuarios una opción diferente para adquirir esta tecnología, pues VoIP puede emplearse bajo plataformas y suites de código libre e inclusive utilizar estándares de señalización basados en código abierto sin ningún inconveniente.

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Entre las limitaciones que presenta VoIP se encuentran:

– Cortes en la comunicación, ya sea por cortes en el suministro de energía o por la mala calidad de las líneas de datos.

– La seguridad, ya que al realizarse la transmisión de información a través de Internet, y al ser éste de naturaleza insegura para compartir datos, la VoIP es susceptible a virus, gusanos y piratería (hacking). Sin embargo, este problema puede ser contrarrestado con la implementación de ciertos protocolos de seguridad que podrían cifrar y autenticar mensajes de señalización, mitigando en gran medida los riesgos a los que pueden verse expuestos los usuarios.

– El deterioro de la comunicación, debido a que durante una conversación se producen retrasos en la llegada de los paquetes, lo cual sucede por lo general cuando se produce una congestión elevada, o bien cuando utilizamos un ancho de banda escaso que no permite acceder a una velocidad adecuada de conexión.

– La regulación de las telecomunicaciones en algunos países, donde los entes reguladores tratan de prohibir o limitar la prestación de servicios VoIP.

Tomado de:
Gutiérrez, R. (2014). Estudio detallado de los protocolos SIP, H.323 y otros, para la señalización en VoIP: Estado actual y futuro (tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador.

Fuente:
http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-84316.pdf

Telefonía VoIP con SoftSwitch

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CONSIDERACIONES DE LA QOS EN LA VOIP: En esta sección se exponen las necesidades especiales que posee el tráfico de voz. La VoIP enfrenta problemáticas propias de las Redes de datos que se manifiestan como degradaciones en la QoS y por consiguiente en la Calidad de Experiencia (QoE) del usuario. Estas degradaciones pueden deberse a pérdida de paquetes, retrasos de la Red y jitter.

Existen muchos factores que afectan a la QoS y la QoE. En general se aceptan una serie de parámetros que son los que se exponen a continuación:

– Pérdida de paquetes. A diferencia de la RTC, en la que para cada conversación se establece un vínculo “estable y seguro”, las Redes de datos sufren de la pérdida de paquetes. Si el porcentaje de pérdida es pequeño, entonces la degradación de la voz también lo es. Los porcentajes de pérdida admisibles dependen de otros factores como: la demora de comunicación y el factor de compresión de la voz. La pérdida de paquetes es causada por una Red de baja calidad, lo que a su vez provoca una elevada Tasa de Error de Bit (BER) en los enlaces o congestión de la Red.

– Retraso. El tiempo invertido en la conmutación, propagación y serialización en la Red causan el retraso de extremo a extremo, conocido como retraso fijo. El usuario percibe una disminución de la calidad de voz en la llamada si el retraso excede de 150 ms. El objetivo, por tanto, debe ser el de mantener el umbral por debajo de 150 ms para sostener la calidad de las llamadas de voz. El retraso total está determinado por varios factores, entre los que se encuentran:

– CODEC. En forma genérica, cuanto mayor es el grado de compresión alcanzado, mayor retraso se produce en el envío y recepción de la voz.

– Procesado. Es el tiempo involucrado en el procesamiento de la voz para la implementación de los protocolos.

– Latencia. Las demoras propias de la Red están dadas por la velocidad de comunicación de la misma, la congestión y las demoras de los equipos de Red (encaminadores, conmutadores…). Un efecto secundario generado por las demoras elevadas, es el eco. El eco se debe a que parte de la energía del audio enviada es devuelta por el receptor.

– Jitter. Tiene un impacto significativo en la calidad de voz. Este fenómeno ocurre cada vez que se reciben los datagramas de VoIP fuera de la ventana de tiempo esperado (en diferido), por causa de retrasos de tiempo introducidos por el equipo de transporte, el aumento de tráfico en la Red o cambios en su configuración.

El receptor debe recibir los datagramas a intervalos constantes para poder regenerar de forma adecuada la señal original. Dado que el jitter es inevitable, los receptores disponen de una memoria de entrada (jitter buffer) con el objetivo de suavizar el efecto de la variación de los retrasos. Esta memoria recibe los paquetes a intervalos variables y los entrega a intervalos constantes.

Tomado de:
Gutiérrez, R. (2014). Estudio detallado de los protocolos SIP, H.323 y otros, para la señalización en VoIP: Estado actual y futuro (tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador.

Fuente:
http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-84316.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

PROTOCOLOS DE SOPORTE VOIP: Los protocolos asociados a la VoIP se dividen en dos grupos: los que soportan el transporte de la voz y aquellos que soportan la señalización de llamada y las funciones de control.

Introducción a los Protocolos de Señalización VoIP

Antes de realizar la comunicación de VoIP es necesario que a los terminales involucrados se les reserven recursos del sistema, establezcan sesión, sincronicen la comunicación y establezcan una comunicación permanente; que duraría hasta que uno de los participantes decida terminar la conversación. Las expectativas de QoS al igual que en la telefonía tradicional son altas, por lo que se hace necesario seleccionar un protocolo de señalización adecuado, cuya arquitectura de Red cumpla con dichas expectativas.

Existen muchos protocolos que permiten llevar a cabo la señalización en VoIP. De entre ellos podemos destacar los siguientes:

– H.323. Es un conjunto de estándares que definen un conjunto de protocolos para proveer comunicación visual y de audio sobre una Red.
– SIP. Protocolo desarrollado con la intención de ser el estándar para la inicialización, modificación y finalización de sesiones interactivas que se despliegan sobre Internet.
– MGCP. Su arquitectura se diferencia del resto de los protocolos de señalización por ser del tipo cliente – servidor.
– MEGACO. Es la versión mejorada del protocolo MGCP.
– IAX. De código abierto, y empleado por Asterisk.

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Protocolos de Transporte de Voz

El objetivo de cualquier comunicación es el intercambio de información entre un elemento origen y un elemento destino, el trasmitir esta información de un punto a otro es una de las funciones que tienen los protocolos de trasporte, además se encargan de fragmentar y re-ensamblar los paquetes de datos y proveer los mecanismos necesarios para reducir el impacto de las pérdidas de paquetes, el jitter y el retraso.

Los protocolos que administran el transporte de la voz ofrecen información de temporización para asegurar una reproducción de audio consistente en el receptor, así como una retroalimentación del rendimiento de QoS con respecto a la Red subyacente.

– Protocolo de Transporte en Tiempo Real. El Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) está basado en la Petición de Comentarios (RFC) 3550 [20], la cual define los principios de un protocolo de transporte sobre Redes que no garantizan QoS para datos en tiempo real, como las comunicaciones de audio y vídeo. El RTP establece la manera de generar paquetes que incluyen además de los propios datos a transmitir, números de secuencia, marcas de tiempo y monitoreo de entrega; eliminando en la medida de lo posible los efectos de las pérdidas, el retraso y el jitter.

– Protocolo de Control de RTP. El RFC 3550 también detalla el Protocolo de Control de RTP (RTCP), el cual describe el intercambio de mensajes de control relacionados fundamentalmente con la QoS. Es un protocolo de control de los flujos RTP, que permite transportar informaciones básicas de los participantes de una sesión. Está basado en transmisiones periódicas de paquetes de control. Aunque es opcional, su utilización es recomendable porque proporciona información del estado de la comunicación con el fin de detectar situaciones en las que la calidad de comunicación no es suficiente.

– Protocolo de Flujo de Medios en Tiempo Real. El Protocolo de Flujo de Medios en Tiempo Real (RTSP) está definido en el RFC 2326 [21], y es un protocolo de nivel de aplicación que define cómo debe llevarse a cabo la transmisión. Una vez que la aplicación cliente ha recibido suficientes paquetes, comienza la reproducción, y simultáneamente puede estar descomprimiendo otro [22, 23].

Tomado de:
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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS VOIP Hace unos años atrás se descubrió que se podía enviar señales a su destino de manera digital, es decir, antes de enviar la señal se debería digitalizar la información con un Convertidor de Analógico a Digital (ADC), transmitirla y en el extremo de destino transformarla de nuevo a formato análogo mediante un Convertidor de Digital a Analógico (DAC).

VoIP funciona de esta manera, digitalizando la voz, empaquetándola en datagramas IP, transportándola a través de la Red y reconvirtiendo estos paquetes a la señal original en el destino.

El proceso empieza con la señal análoga del teléfono siendo digitalizada en señales de Modulación por Codificación de Pulsos (PCM) por medio del CODEC de voz. Las muestras PCM son comprimidas y fraccionadas en paquetes por el módulo de compresión. Estos paquetes pueden ser transmitidos para este caso a través de una Red de Área Amplia (WAN). En el otro extremo de la WAN se realiza la recuperación de la voz ejecutando exactamente las mismas funciones en un orden inverso.

Proceso de Codificación de Voz

Este es el principio del audio digital (incluida la telefonía), pues la realización de la comunicación telefónica por medios digitales hace necesario que la voz cuya naturaleza es analógica, sea convertida a una señal digital. Para esto se emplea un proceso que en primera instancia consiste en muestrear la señal (discretización temporal), luego realizar la cuantificación de las muestras obtenidas (discretización en amplitud), y posteriormente codificar las muestras de voz cuantificadas. En el otro extremo, se utiliza la información recibida para generar una señal de audio nueva que tiene las mismas características que la original (figura 2.2). Resumidamente:

Proceso de Codificación de la Voz

Proceso de Codificación de la Voz

– Muestreo. Consiste en seleccionar valores de la señal analógica en ciertos instantes de tiempo, utilizando el Teorema de Nyquist [18].

– Cuantificación. Mediante esta técnica, a las amplitudes de las muestras obtenidas de la señal analógica se les asignan valores discretos con el objetivo de conseguir que éstas queden representadas en un número finito de bits, dando como resultado la representación digital de la señal.

– Codificación. Una vez que la señal ya presenta un formato digital, el paso siguiente es codificarla, es decir, adaptarla para que sus características sean las idóneas al momento de transmitirla por un canal de comunicaciones concreto. Los dispositivos de codificación y decodificación se denominan CODECs. La tabla 2.1 resume los algoritmos de compresión de voz más conocidos.

Algoritmos de Compresión de Voz

Algoritmos de Compresión de Voz

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CODECs Utilizados en VoIP
Los CODECs son los medios por los cuales puede ser convertida la voz analógica en una señal digital. Por tanto, los CODECs emplean generalmente diferentes modelos matemáticos para codificar digitalmente (y comprimir) información de audio analógico.

El objetivo de los diferentes algoritmos de codificación es lograr un equilibrio entre la eficiencia y la calidad. El CODEC además de ejecutar la conversión de analógico a digital, comprime los datos y proporciona la cancelación del eco. Entre los CODECs utilizados en la tecnología VoIP se mencionan:

– G.711. Es el CODEC fundamental de la PSTN, pues brinda la mejor calidad de voz. Este utiliza dos métodos de compresión-expansión: μlaw en América del Norte y alaw en el resto del mundo. Cualquiera de los dos proporciona una palabra de 8 bits transmitida 8000 veces por segundo.
– G.723. Es un estándar de CODEC de voz de banda ancha. Es una extensión de acuerdo a la recomendación G.721.
– G.723.1. Es una subdivisión del CODEC G.723, el cual se usa mayoritariamente en aplicaciones VoIP. Es un tipo de CODEC de alta calidad y de compresión elevada; incluye un esquema de compresión basado en la supresión de silencios y Detección de Actividad de Voz (VAD). Consigue una baja tasa de bits reduciendo considerablemente la necesidad de ancho de banda, por lo que resulta apropiado para Internet.
– G.726. Conocido como Modulación Diferencial Adaptiva por Codificación de Pulsos (ADPCM). Puede funcionar a varias velocidades sin elevar la cantidad de procesamiento considerablemente (buena relación calidad – ancho de banda y procesamiento).
– G.729. Es propietario, altamente robusto y es utilizado mayoritariamente en aplicaciones de VoIP por sus bajos requisitos en ancho de banda. Los CODECs G.729 y G.729A tienen una latencia más baja que el G.723.1.
– G.729A. Es una subdivisión de G.729. Teniendo en cuenta el poco ancho de banda que utiliza, G.729A ofrece una calidad de sonido impresionante, exhibiendo elevados requisitos de cálculo. Es muy popular y por lo tanto muy apoyado en muchos teléfonos y sistemas diferentes.
– GSM. Preferido de Asterisk [19]. Ofrece un excelente rendimiento con respecto a los requisitos de cálculo. La calidad del sonido es considerada generalmente como de un grado menor que la producida por G.729A.
– iBLC. Proporciona una atractiva mezcla de bajo ancho de banda y de calidad, y es muy adecuado para el mantenimiento de la calidad, especialmente en los enlaces de Redes con pérdidas. Utiliza algoritmos complejos para lograr sus altos niveles de compresión, lo que ocasiona un costo bastante elevado de CPU en Asterisk.
– Speex. Tasa de Bits Variable (VBR), siendo capaz de modificar dinámicamente su velocidad para responder a las condiciones cambiantes de la Red.

Tomado de:
Gutiérrez, R. (2014). Estudio detallado de los protocolos SIP, H.323 y otros, para la señalización en VoIP: Estado actual y futuro (tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador.

Fuente:
http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-84316.pdf

Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

GENERALIDADES DE LA TELEFONÍA: El teléfono es una herramienta indispensable en la vida moderna del ser humano, la cual ha enlazado al Mundo desde hace más de un siglo, convirtiéndose en uno de los principales medios de comunicación para la Humanidad.

Las Redes clásicas de telefonía fija que dan servicio a millones de usuarios están extendidas por todo el Mundo y funcionan empleando la técnica de conmutación de circuitos y el SS7. Estas Redes se interconectan entre ellas para permitir la realización de llamadas entre cualquiera de los dispositivos terminales de ellas.

El direccionamiento de estos terminales se hace usando un sistema de numeración para relacionar el número de cada terminal (línea telefónica) según el área geográfica correspondiente.

La telefonía ha avanzado a pasos agigantados desde sus inicios hasta la actualidad, en la que se han perfeccionado procesos de comunicación digital que ayudan a optimizar el uso de los recursos de la Red y proporcionar QoS.

La telefonía tradicional consta de cuatro elementos principales para su funcionamiento: el terminal y línea telefónica del abonado, la comunicación, la conmutación y la señalización. El primero incluye también los periféricos como identificador de llamadas, contestadora automática de mensajes, y otras modificaciones dentro del mismo aparato.

La comunicación abarca los diversos modos de enviar la información dependiendo si es sólo voz, datos o ambos. La conmutación hace referencia a la conexión que realizan los diferentes nodos al establecer un camino apropiado para conectar a los usuarios. Existen dos tipos de conmutación en las Redes telefónicas: la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes.

La conmutación de circuitos consiste en establecer un circuito dedicado en la Red, esta técnica es empleada para la telefonía convencional como ya se ha mencionado con anterioridad. La conmutación de paquetes se basa en la comunicación de datos en paquetes; método utilizado en la tecnología VoIP.

Introducción a los Sistemas de VoIP

Antonio Meucci fue quien inventó una máquina reconocida como el primer teléfono, pero históricamente fue Alexander Graham Bell a quien tras patentar un aparato semejante en 1876 pasó a la Historia como el verdadero inventor del teléfono. Sus invenciones marcaron el comienzo de una Era de la comunicación.

Telefonía Analógica

En 1877, Edwin T. Holmes sugirió la idea de construir una central telefónica, mediante la cual un terminal telefónico (teléfono) pudiese conectarse con otro cualquiera. Este sistema fue etiquetado como Servicio Telefónico Ordinario Antiguo (POTS), el cual se implanta sobre la Red Telefónica Básica (RTB), dando paso al nacimiento de la telefonía entendida hoy día como la telefonía clásica.

La RTB, conocida también como Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN), fue creada con la finalidad de transmitir la voz humana. Tanto por la naturaleza de la información a transmitir, como por la tecnología disponible en aquella época, esta Red fue en sus inicios totalmente de tipo analógica: la comunicación de señales se hacía analógicamente e incluso la señalización se hacía también de forma analógica.

La PSTN permite el intercambio bidireccional de tráfico de voz en tiempo real entre diferentes usuarios a través del método de conmutación de circuitos. Este sistema se convirtió posteriormente en la mayor SCNs en el Mundo. Debido a su enorme tamaño su creación y mantenimiento resultaron muy costosos.

Otro problema que debió resolverse es el de la señalización de las llamadas telefónicas, que pueden ser definidas como las reglas de funcionamiento sincronizado que deben implantar los terminales telefónicos y elementos de Red para que la conversación se lleve a cabo tal que sus usuarios la puedan interpretar adecuadamente.

Como resultado de la constante evolución de la telefonía se establece la introducción de las tecnologías de medios no guiados, siendo Martin Cooper el pionero en lo concerniente a la tecnología móvil, pues se le atribuye el primer radio teléfono en 1973; pero no fue hasta 1979 cuando hizo su aparición la Primera Generación (1G) de la telefonía móvil, que se caracterizó por ser analógica y estrictamente para la comunicación de voz. La calidad de los enlaces era muy baja y tenían baja capacidad (lo que se tradujo en una limitada velocidad de transmisión y por tanto de recepción de la voz).

Un elemento innovador fue el establecimiento de celdas (áreas geográficas con cobertura radio homogénea), gobernadas por estaciones base de comunicación radio. Si dos terminales telefónicos comunicantes están en la misma celda, la estación base puede hacer de punto intermedio de comunicación, pero si están en celdas diferentes, entonces es necesario equipos de conmutación de llamadas para encaminar la voz entre distintas celdas.

En cuanto a la transferencia del terminal entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad, pues estaba basada en la técnica de Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA). La tecnología predominante de esta generación fue la del Sistema Telefónico Móvil Avanzado (AMPS). Nótese que para estas Redes la señalización debe incluir nuevos retos como son el traspaso de llamadas entre celdas cuando el terminal telefónico se mueve desde una celda a otra. Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como una alternativa a la telefonía convencional.

Telefonía Digital

El problema más importante de la telefonía analógica era hacer llegar la señal intacta al destinatario. Además implantar señalización para el transporte de la voz era muy complicado y por esto nació la telefonía digital.

Las Redes digitales para medios guiados fueron inventadas en el año 1920, pero estuvieron en experimentación hasta 1964. En la década de 1970, el despliegue a gran escala de los circuitos electrónicos integrados y los procesadores permitieron realizar transmisiones de voz de señal analógica a digital.

En los siguientes años siguieron surgiendo nuevos avances en las mejoras de las tecnologías de Redes telefónicas fijas, como el desarrollo de las normas X.25, con los principios ya establecidos de conmutación de paquetes. También se desarrolló la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), la cual empezaría a ser comercializada en los años 1990.

La RDSI permite que en una línea coexistan múltiples canales, pudiendo contener cada uno de ellos datos (canales B) o señalización (canales D). Además la RDSI no se limita sólo a la comunicación de voz y presenta una mayor flexibilidad frente a la que poseen las líneas RTB, ya que los canales pueden ser reconfigurados para la comunicación de voz o datos. Por todo esto, se esperaba que la RDSI pudiera revolucionar la Industria de las comunicaciones telefónicas, sin embargo, al no haber explotado toda su capacidad, muchos consideran a la RDSI un fracaso.

El motivo de este fracaso es puramente comercial y coyuntural. Esto es, la aparición de tecnologías de acceso a Internet en el hogar y pequeñas empresas tales como la Línea de Abonado Digital (DSL), que abarataron los costos elevados de la RDSI en esos escenarios y además supuso maximizar el rendimiento del par de cobre que forma la RTC fija. Y por si fuera poco, las velocidades de transmisión de DSL eran mucho más elevadas que las de RDSI.

Además de las líneas mencionadas anteriormente, existen otros tipos de líneas digitales con las que normalmente se trabajan para realizar la comunicación de una Red a otra, tales como: E1, T1, E3, T3, Red Óptica Síncrona (SONET), Modo de Transferencia Asíncrono (ATM), Jerarquía Digital Síncrona (SDH)… Todas estas tecnologías tenían el valor añadido de poder comunicar datos por las líneas telefónicas, lo que aumentaba considerablemente la cantidad de servicios telefónicos y de datos que se podían proveer.

Con el incremento en la complejidad de los elementos de Red, la señalización de la Red también se complicó. Ahora existen una serie de reglas a seguir entre las centrales digitales, los elementos de las Redes troncales de los bucles de abonado y los terminales telefónicos, para que la llamada pueda iniciarse, establecerse y completarse adecuadamente.

Es así como debido a la evolución de la Industria de las telecomunicaciones, diferentes estándares de señalización han surgido para tratar de solucionar problemas de direccionamiento, interconexión con Redes existentes, control de admisión, intercambio de capacidades…

La definición de una arquitectura estándar que permitiera implantar esta señalización de forma universal para cualquier Red telefónica (fija o móvil) fue el objetivo del SS7. Este estándar permite garantizar la QoS definiendo una arquitectura de protocolos dispuesta en cuatro niveles (figura 2.1), en donde las unidades de señal son mensajes de las aplicaciones de señalización transportados en paquetes.

Este sistema asigna un canal separado en paralelo a cada llamada de la PSTN y proporciona información de control de la llamada a través de ese canal.

Arquitectura del Estándar SS7

Arquitectura del Estándar SS7

La situación actual para la RTC puede clasificarse como híbrida, pues lo normal es que la comunicación sea todavía analógica en el bucle de abonado de ambos extremo y digital en su tráfico entre centrales. En la actualidad la telefonía cuenta con el despliegue de Redes con las siguientes características:

– Calidad de voz. Inicialmente fueron diseñadas específicamente para el manejo de tráfico de voz, por tal motivo los retrasos, interferencias y ecos presentados son mínimos.

– Alta disponibilidad. La comunicación telefónica está regulada internacionalmente bajo estándares que establecen que deben presentar un porcentaje de disponibilidad de un 99,999 %, razón por la que la telefonía tradicional clásica sigue funcionando hoy en día.

– Método de conmutación. Se emplea la conmutación de circuitos, lo que genera altos costos de interconexión.

– Precio. El cobro de la realización de una llamada se calcula en base al tiempo de conexión y a la distancia geográfica entre los usuarios, distinguiendo entre llamadas locales (misma localidad), nacionales (mismo país), e internacionales (distintos países).

En cuanto a la telefonía móvil, la tecnología tuvo gran aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el servicio. Entones, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas de acceso múltiple al canal, y transformar los sistemas analógicos a digitales con el objeto de darles cabida a más usuarios.

Por estas razones el sistema analógico empezó a perder adeptos con la aparición del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) en 1995, que marcó el inicio de la denominada Segunda Generación (2G) de la telefonía móvil, la cual se caracterizó por ser digital. El estándar GSM fue pionero en incluir una alternativa de comunicación muy barata a las llamadas de voz: el Servicio de Mensajes Cortos (SMS), siendo la primera vez que se usó una Red de telefonía móvil para transmisión de datos.

Los protocolos empleados en 2G soportan velocidades más altas para voz, pero limitados en comunicaciones de datos. Por tal motivo, en el 2001 aparece la Red de Telefonía Móvil de Segunda Generación Mejorada (2.5G), que es más rápida y cuenta con capacidades adicionales a los sistemas 2G como el Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS), cuya mayor velocidad de comunicación permitió utilizar servicios tales como: Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP) precursor de los servicios Web móviles actuales, Servicio de Mensajería Multimedia (MMS) pionero de los actuales servicios de flujos de medios (streaming) móviles, correo electrónico…

Esta tecnología sirvió como transición para migrar de una manera más económica los servicios de telecomunicaciones a la Tercera Generación (3G), que se caracteriza por la convergencia de voz y datos con acceso inalámbrico a Internet, siendo apta para aplicaciones multimedia. La tecnología de las Redes 3G, conocida como Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) permite una velocidad de transferencia muy superior a los sistemas precedentes, mayor seguridad y cobertura mundial.

El aumento del uso de datos móviles y la aparición de nuevas aplicaciones y servicios de datos fueron las motivaciones para desarrollar el proyecto denominado Evolución a Largo Plazo (LTE), que emplea una interfaz radioeléctrica basada en la técnica de Múltiple Acceso por División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA).

LTE es un sistema que brinda total movilidad empleando IP para realizar cualquier tipo de tráfico de datos con elevada QoS. Hoy en día ya existen operadores comerciales telefónicos que están empezando a proveer telefonía celular 4G a gran escala. Actualmente el SS7 hace posible la señalización en todas las Redes de telefonía fijas y celulares que se han revisado.

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VoIP

La telefonía digital trajo consigo muchas ventajas, sin embargo hacer llamadas a gran distancia resulta muy costoso porque se deben cruzar distintos tipos de Redes heterogéneas interconectadas entre ellas. El costo se deriva del hecho de que cada una de estas Redes tiene un dominio administrativo diferente (en distintos países sobre todo) y por ello los dueños de esos dominios deben acordar la política a seguir para el cobro de los servicios, con lo cual quedamos a expensas de las políticas económicas del Mercado. Aquí es donde Internet juega un papel muy importante, puesto que permite abaratar la provisión de servicios a escala global (mundial), debido a que la comunicación a través de ella es considerada en muchos países un derecho de los ciudadanos.

Por otro lado, el envío de voz y datos en una misma Red se logró con el desarrollo de la RDSI y Redes similares, sin embargo, con la rápida aceptación de Internet y gracias al desarrollo de sus protocolos, el Internet se mostró como la Red idónea para alcanzar el objetivo de integrar todos los servicios. Por estas razones es que se justifica la VoIP.

Con estos dos antecedentes es correcto considerar el advenimiento de la VoIP: por un lado para abaratar las comunicaciones y por otro porque de forma natural provee protocolos y servicios que integran fácilmente las comunicaciones de voz y de datos. En este contexto, VoIP se refiere a la utilización de Internet y sus protocolos para transmisión de voz, permitiendo que la voz y los datos utilicen el mismo medio de comunicación.

A estos argumentos hay que añadir la facilidad con la que se pueden interconectar (a través de IP) distintas tecnologías de Red, como por ejemplo Ehternet, Fidelidad Inalámbrica (WiFi), Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX)… Este era el objetivo de los primeros estudios de comunicación de flujos de VoIP a finales de los años 1970: convertir a IP en la espina dorsal (backbone) universal para el transporte de la telefonía a escala mundial.

A finales de los ochenta y principio de los noventa nace la idea de la VoIP, debido a la necesidad de integrar todos los servicios en una sola Red para ahorrar costos, proporcionar un servicio ubicuo y aumentar su eficiencia. En 1990, el rendimiento de la Internet había mejorado considerablemente haciendo posible enviar un flujo de información de los medios de comunicación en tiempo real a través de una conexión de Red. Esta es la esencia de la VoIP, la cual fue desarrollada (desde el punto de vista comercial) en 1995.

La tecnología de VoIP permite a los servicios de la telefonía tradicional operar a través de Redes informáticas utilizando protocolos de conmutación de paquetes. Los servicios de VoIP son interoperables, lo que significa que funcionan bien a través de todo tipo de Redes. También son altamente portables, lo que significa que funciona con cualquier dispositivo habilitado para IP, tales como un teléfono IP, un ordenador, un computador portátil, una tableta o un teléfono móvil.

La VoIP más que un servicio representa una tecnología que permite encapsular la voz en paquetes para transportarlos sobre IP. La conversación la realiza sin el uso de circuitos, enviando múltiples conversaciones a través de la misma “conexión IP” encapsuladas en paquetes y flujos independientes, lo que implica un uso más eficiente de los recursos de la Red.

Esta metodología extiende las capacidades de las Redes actuales hacia nuevas aplicaciones de voz, datos y vídeo. Además, permite a las personas comunicarse de una manera más sencilla aplicando métodos más eficaces y creativos como es el uso de Internet.

Conjugados mundos históricamente separados entre dos tipos de Redes: la de comunicación de voz y la de datos. Se trata de transportar la voz, previamente convertida a datos entre dos puntos distantes [16]. Esto posibilita utilizar Internet para efectuar las llamadas telefónicas y en consecuencia desarrollar una única Red convergente capaz de cursar voz, datos, vídeo o cualquier tipo de información [17].

La QoS y el alto rendimiento de la Red conmutada rara vez han estado en discusión en los últimos cincuenta años. Es natural que la QoS que hemos llegado a aceptar y esperar sea considerada como punto de referencia o estándar que VoIP tiene que cumplir, y que para lograrlo el principal desafío que debe afrontar la VoIP es hacer inter-operar a la telefonía analógica y digital (tanto fija como móvil) con los protocolos de señalización de Internet y de comunicación de datos. Por esto, el problema interesante de comunicación son: el empaquetado de datos provenientes del Codificador/Decodificador (CODEC) y crear protocolos de señalización eficientes.

VoIP en la NGN

Como futuro, lo que se plantearía es que toda la información sea transportada únicamente por IP, haciéndola compatible con el concepto de NGN. NGN se refiere a la evolución de la actual infraestructura de Redes de telecomunicaciones y acceso telefónico con el objetivo de lograr la convergencia tecnológica de los nuevos servicios multimedia. La idea general detrás de este tipo de Redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través de Internet.

Nótese que, en el caso de que el transporte de VoIP en todos los enlaces se haga sobre datagramas IP nativos, entonces ya no tendría sentido el concepto VoIP. En lugar de ello estaríamos frente al concepto de telefonía IP; es decir el transporte de las conversaciones de voz íntegramente sobre datagramas IP sin que exista en ningún enlace la conversión a voz sobre la RTC. Este escenario se suele dar hoy día de forma natural entre los usuarios que utilizan computadores conectados a Internet para sus conversaciones de voz.

Tomado de:
Gutiérrez, R. (2014). Estudio detallado de los protocolos SIP, H.323 y otros, para la señalización en VoIP: Estado actual y futuro (tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador.

Fuente:
http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-84316.pdf

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Calidad de servicio: La calidad de servicio (QoS, Quality of Service) hace referencia a la capacidad que tiene un sistema de asegurar que se cumplen los requisitos de tráfico para un flujo de información determinado.

En la RFC 2475 (An Architecture for Differentiated Services) se establecen algunas características significativas, cualitativas o estadísticas, a tener en cuenta en la transmisión de un paquete en una dirección a través de una o más rutas en una red: caudal (throughput), demora (delay), variación de demora (jitter), pérdidas…

Es conocido que Internet ofrece un único nivel de servicio, Best Effort, donde no existe una preasignación de recursos, ni plazos conocidos, ni garantía de recepción correcta de la información. Sencillamente, se ofrece el mejor nivel de servicio posible en ese momento.

La QoS tiene como objeto solventar los problemas que han ido surgiendo en Internet y en las redes IP en general ante las nuevas aplicaciones y acceso masivo de usuarios. La demanda de servicios garantizados, y el despliegue de aplicaciones multimedia y servicios síncronos como voz y video en tiempo real, han generado la necesidad de definir y establecer calidad de servicio en las redes para el buen funcionamiento de estas aplicaciones.

Para el usuario final, la QoS implica tener un nivel de conexión y servicio en términos de rapidez, fiabilidad, rendimiento y disponibilidad, además de un servicio de atención al cliente con respuesta ágil y eficaz.

La VoIP ha migrado el tráfico de voz que de forma tradicional utilizaba como soporte una red de conmutación de circuitos (RTPC), a una red de conmutación de paquetes. Esto implica que la información de voz es fragmentada creando un flujo de paquetes independientes que viajan por diferentes caminos de la red, llegando al destino de forma desordenada y con diferentes retardos acumulados. Debido a esto, en la integración de la voz y los datos sobre una estructura única de conmutación de paquetes, existen algunas limitaciones que deben ser consideradas en el diseño e implantación de una solución de este tipo:
– El ancho de banda necesario para la transmisión de las comunicaciones de voz.
– El retardo con el que llegan los paquetes.
– La variación del retardo en la transmisión (jitter).
– Las pérdidas de paquetes.

Con el objetivo de paliar los problemas que generan estas limitaciones, QoS actúa a diferentes niveles:

– Nivel de dispositivo de la red a través del encolado, la planificación y la adaptación
del tráfico.
– Nivel de señalización para coordinar la QoS de extremo a extremo.
– Nivel de gestión para controlar y administrar el tráfico extremo a extremo.

QoS en VoIP
La calidad de servicio en VoIP está íntimamente relacionada con la percepción que tienen los usuarios finales en una conversación telefónica. Si el grado de satisfacción no es el conveniente, es porque existen deficiencias que no permiten las cargas de tráfico de forma puntual o permanente.

Las medidas subjetivas son métodos intuitivos utilizados para la determinación de la calidad de la VoIP. La más utilizada es la escala MOS (Mean Opinion Score) que se basa en someter a conversación a un conjunto de individuos y evaluar la claridad media que dicen percibir. Esta escala esta recogida en las recomendaciones P.800 y P.830 de la ITU. Existen varios tipos de escalas MOS dependiendo de la prueba que se realice, pero las más comunes se muestran en las siguientes tablas, y puntúan la calidad de la voz y el esfuerzo necesario para entender el mensaje pronunciado en el otro extremo.

Escala MOS utilizada para medir la calidad de la voz

Escala MOS utilizada para medir la calidad de la voz

Escala MOS utilizada para medir el esfuerzo de interpretación del mensaje

Escala MOS utilizada para medir el esfuerzo de interpretación del mensaje

El uso de escalas MOS adolece de inconvenientes inherentes pues requiere de un número importante de personas para la realización del estudio, con el consecuente coste que ello supone, y de una compleja elaboración de planes de pruebas. Paralelamente, se debe considerar que factores como la cultura o la actitud de las personas que participan en la valoración, también influyen en los resultados obtenidos.

Por otro lado, la evaluación de la calidad de servicio también se puede basar en la medición de propiedades físicas del sistema. En entornos telefónicos, es habitual que estas pruebas consistan en el empleo de una señal de referencia o en la monitorización del tráfico en tiempo real. Las medidas en función del modo que tienen de interaccionar con la red, se pueden clasificar en dos tipos: intrusivas o pasivas. Siendo el resultado de estas pruebas fiable, eficiente y rápido.

En términos cuantitativos la calidad de servicio se refleja en una serie de parámetros o factores que pueden ser medidos y ajustados para satisfacer el grado de servicio demandado.

Los factores que se enumeran a continuación determinan la calidad de servicio:

– En ancho de banda que tiene la red para cursar llamadas puede provocar retardos.
– La limitación del ancho de banda y la congestión de los routers, provocan pérdida
de paquetes.
– El procesado al que es sometida la voz y el recorrido que realizan los paquetes a
través de la red provocan retardos.
– Como consecuencia de que cada paquete se transmite de forma independiente al
resto se produce jitter.
– El acoplo que sufre la señal de voz entre los distintos sentidos de la comunicación
genera eco.

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Ancho de banda
El ancho de banda (BandWidth, BW) va a establecer la velocidad máxima de transferencia de datos entre dos extremos de la red.

Relativo a la VoIP, en función del algoritmo para la codificación de la voz y de la compresión del codec utilizado, existen unos requerimientos mínimos para la transmisión de la señal de voz en cuestiones de BW.

El ancho de banda disponible en la red se reparte entre las aplicaciones que hay sobre ésta. Debido a ello y con objeto de arbitrar este reparto, han surgido los mecanismos de QoS. La técnica empleada para la gestión del ancho de banda en la red es determinante en el retardo que sufrirán los paquetes, y en consecuencia, en la calidad de la voz.

Pérdida de paquetes
La pérdida de paquetes es un fenómeno común en las redes de conmutación de paquetes. La información al ser fragmentada y viajar de forma independiente por la red puede atravesar en su camino hacia el destino diferentes equipos. En este contexto, cuando se produce congestión en el router (se han llenado las colas y el equipo no puede aceptar más paquetes), se producen pérdidas. Para el tráfico en tiempo real como la voz, la retransmisión de tramas perdidas en la capa de transporte no es práctica por ocasionar retardos adicionales, derivando de esto que sea habitual el transporte UDP. Trabajando con este protocolo, los paquetes que no son recibidos en el destino no son reenviados.

El problema de la pérdida de paquetes puede quedar resuelto cambiando el router y/o sustituyendo el enlace por uno de mayor capacidad, pero puede suponer una solución cara por lo que se buscan otras alternativas.

Cada paquete contiene de forma aproximada, pues depende del esquema de codificación utilizado, unos 20 ms de señal vocal que se corresponden con la duración media de un fonema. Debido a esto, la pérdida de un paquete en la transmisión representa la pérdida de un fonema en el proceso de reproducción de la señal de voz. En consecuencia, la pérdida de paquetes de voz es una pérdida de calidad de la señal. Cuando esta tasa de pérdida es pequeña, el cerebro puede reconstruir los fonemas perdidos, lo que permite que la calidad en la conversación pueda ser aceptable dejando de ser así para pérdidas superiores. Por esto existen mecanismos que mitigan estos efectos como pueden ser: técnicas de corrección, distribución, contención y recuperación.

El impacto de la pérdida de paquetes es medido en términos de Ie, el factor de deterioro, y cuanto más grande sea éste, el empeoramiento de la señal es más severo. En la siguiente tabla se muestra el impacto de las tramas perdidas en el factor de deterioro, según la ITU-T G.113 apéndice I.

Destacar que incluso con un 0% de pérdida de paquetes, los codecs G.729A y G.723.1 tienen un factor de deterioro de 11 y 15, respectivamente.

Impacto de las tramas perdidas

Impacto de las tramas perdidas

Retardo

Los retardos que se producen en la transmisión de los paquetes de la señal de voz causan dos problemas:

– Eco. Es consecuencia de las reflexiones de la señal. Cuando el retardo es superior a cierto umbral, que la ITU sitúa en 5ms, el hablante empieza a escuchar una versión molesta y retardada de sus propias palabras, y si este retardo alcanza niveles muy elevados, se llega al punto en que mantener la conversación resulta imposible.
– Talker overlap (solapamiento de la voz de los interlocutores). Durante la conversación se establecen pausas que invitan al otro interlocutor a dar una respuesta, si durante un tiempo razonable no ha llegado la respuesta, el hablante original puede seguir hablando. En este caso, si llega la respuesta del segundo interlocutor debido al retraso, se da una colisión que no permite la comunicación. A partir del umbral de retardo de 150 ms aproximadamente empieza a aparecer este fenómeno.

Por estos inconvenientes, el retardo de extremo a extremo es un factor crítico en el diseño de una red de transporte de VoIP. Normalmente, la calidad de la voz empieza a degradarse a partir de retardos superiores a 150 ms, pero si condiciones extraordinarias lo requieren, los usuarios habitualmente pueden aceptar hasta 400 ms.

Las principales fuentes de retardo en la VoIP son dos:

– Retardo debido al gateway o pasarela.
El procesado de la voz puede provocar diferentes tipos de retardos:
 Retardo de procesamiento del codec. La digitalización de la voz y la compresión de la señal repercute en un retardo inevitable.
 Retardo de serializacion. Relacionado directamente con la tasa del reloj de la transmisión, es el tiempo requerido para transmitir un paquete IP.
 Retardo de empaquetamiento. Referente al tiempo necesario para llenar un paquete de información (carga útil) con la conversación ya codificada y comprimida, depende del tamaño de bloque requerido por el codificador de voz y el número de bloques de una sola trama.
 Retardo de supresión de jitter. Con objeto de eliminar la variabilidad del retardo, se realiza un almacenamiento temporal del flujo de paquetes antes de recuperar la forma de onda de la señal de voz en un buffer.

– Retardo debido a la red.
Los paquetes con la información viajan por la red y sufren de fuentes de retardo adicionales:
 Retardo de encolado. Ocasionado por la espera de los paquetes para ser transmitidos por una línea de salida. Existen diferentes maneras de reducirlo a través del empleo de líneas con mayor ancho de banda o mediante técnicas de gestión de BW.
 Retardo de conmutación de la red. Es referente al tiempo que necesita la red para transportar la información de origen a destino y hay de diferentes tipos: retardo de acceso al medio, de propagación o asociado a servicios de red.

Tomado de:
Soler, E. (****). Diseño e implementación de una solución de VoIP (Proyecto Final de Carrera). Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, España.

Fuente:
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8373/Memoria%20PFC%20-%20Erika%20Soler.pdf

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Trunking VoIP

Trunking VoIP: El trunking entre dos o más PABX hace referencia a la interconexión de servidores para las comunicaciones de voz que pueden o no ser del mismo fabricante. A través de estas uniones viajan las conversaciones de VoIP. Siemens contempla esta posibilidad en todos los sistemas de voz HiPath 3000 y HiPath OpenOffice, a través de una pasarela (gateway) para VoIP. En el caso de que el trunking sea contra otro equipo que no sea Siemens, se realiza a través de los protocolos QSIG o SIP.

La siguiente figura ilustra la conexión de dos sedes (gateway 1 y 2) con una plataforma HiPath 3000 en cada una. Las conversaciones entre usuarios de los dos emplazamientos se realizan a través de la red IP. La ilustración también refleja usuarios IP remotos que pertenecen y están registrados en un gateway, comportándose como extensiones de esa sede a todos los efectos. Ese concepto viene descrito con detalle en próximos apartados.

Trunking entre PABX Siemens

Trunking entre PABX Siemens

Para el buen funcionamiento del trunking VoIP es necesario que los sistemas implicados conozcan la dirección IP local del gateway de las plataformas PABX, y los puertos que se utilizan para la comunicación. Por este motivo, este tipo de interconexiones son sensibles al NAT, pues la eliminación de cabeceras en el proceso provoca la pérdida de esta información. Debido a esto, la comunicación entre las sedes debe realizarse a través VPN (Red Privada Virtual), o cualquier otra tecnología alternativa que permita el funcionamiento correcto del sistema (túneles MPLS, utilización de NAT transversal,…)

Los ISP en la provisión de una solución de acceso a Internet a un cliente, implantan routers que realizan NAT/DNAT para salir a Internet. Por este motivo es habitual en la implantación de una solución basada en trunking IP, que el cliente realice la contratación de un túnel al operador ISP o que, por ejemplo, cree su propia VPN.

Si se contrata el túnel, existe la posibilidad de solicitar diferentes niveles de QoS para que estos paquetes tengan prioridad en la WAN.

En el caso de que el trunking se realice a través de sedes interconectadas mediante VPN propietarias del cliente, destacar que de este modo no hay prioridad en la WAN, se trabaja en modo Best Efford, con lo que esto conlleva, la información no es tratada con QoS. En ocasiones se plantea esta opción por una cuestión de ahorro de costes.

Independientemente del ancho de banda que se solicite al operador, se debe asegurar la contratación de un mínimo garantizado y reservado para los paquetes de voz que asegure la conversación. También es conveniente que la señal de voz, y general las señales en tiempo real, tengan prioridad sobre la información de datos.

En función del codec seleccionado para la transmisión de los paquetes de VoIP, el ancho de banda consumido es diferente. En la siguiente tabla se resumen los más habituales:

Codecs estándar

Codecs estándar

BW para VoIP

BW para VoIP

En las plataformas utilizadas en este proyecto, HiPath 3000, HOOEE y HOOME, se priorizan los codecs: G711, G723.1 y G279A.

Al ancho de banda propio de la señal de voz codificada se deben añadir las cabeceras, RTP (12 octetos), UDP (8 octetos) e IP (20 octetos). Al salir a la WAN, en el caso de un túnel IPSec, se incrementa el tamaño de los paquetes, por las nuevas cabeceras.

Encapsulamiento trama VoIP

Encapsulamiento trama VoIP

El diseño de la infraestructura para la integración de voz y datos la misma red debe realizarse teniendo en consideración que los paquetes relativos a las comunicaciones en tiempo real son susceptibles a retardos, jitter, u otros parámetros que pueden provocar la imposibilidad de mantener una conversación en un momento dado, y que se han contemplado en el apartado de calidad de servicio. Por este motivo es aconsejable establecer mecanismos de calidad de servicio tanto en la LAN como en la WAN.

Añadir que el networking entre sedes debe realizarse con IP fijas, lo que implica que al menos para la sede central se deberá contratar al operador este tipo de dirección.

Finalmente observar que por la naturaleza simétrica de la comunicación de voz, para el trunking IP se recomiendan enlaces simétricos.

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Terminales remotos (teletrabajo)

El concepto de teletrabajo se refiere al desempeño de la actividad laboral en un lugar diferente al centro de trabajo habitual. El usuario que realiza este tipo de función suele necesitar de medios informáticos y de comunicación para la realización de su actividad laboral.

Con el objetivo de dar servicio de voz a este tipo de usuarios las empresas demandan terminales remotos. Este tipo de teléfonos van conectados a extensiones remotas (IP), y pertenecen a la central telefónica donde están registrados.

Escenario teletrabajo

Escenario teletrabajo

El usuario se da de alta en el teléfono mediante un identificador y una palabra clave, y automáticamente el terminal pasa a comportarse y tener todas las prestaciones de cualquier teléfono de la oficina, manteniendo su número de extensión, pudiendo realizar llamadas a través de los enlaces de la empresa, o manteniendo la configuración de teclas de su terminal, entre otras cosas.

Para el usuario con perfil de teletrabajador es habitual el uso de un softphone por diferentes motivos. En primer lugar, no requiere que el usuario utilice ningún hardware adicional, el propio PC se comporta como un teléfono IP y a través del mismo ordenador, mediante el sistema operativo, se puede crear un túnel VPN para establecer la comunicación sin la necesidad de equipos adicionales.

Sedes remotas
Una sede remota es aquella que no tiene PABX local y cuyos usuarios de comunicaciones pertenecen a otro sistema alojado en otro lugar.

Es habitual que las empresas se planteen este tipo de escenario con el objetivo de ahorrarse disponer de un servidor de comunicaciones en cada emplazamiento, sobre todo en lugares donde no hay un excesivo número de usuarios.

Las organizaciones que tienen una única PABX para dar servicio a las extensiones de diferentes sedes, presentan una estructura centralizada con las vulnerabilidades que esto puede representar en caso de caída del servidor central.

A partir de cierto número de usuarios, se tiende más a adquirir el equipo y no depender de otra sede, justificándose la inversión en hardware por cuestiones de autonomía y supervivencia.

Sede remota con voz y datos sobre la misma red física y VLAN diferente

Sede remota con voz y datos sobre la misma red física y VLAN diferente

Tomado de:
Soler, E. (****). Diseño e implementación de una solución de VoIP (Proyecto Final de Carrera). Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, España.

Fuente:
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8373/Memoria%20PFC%20-%20Erika%20Soler.pdf

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Ante el porfolio existente de sistemas para las comunicaciones de voz en el mercado, y de manera independiente a éste, en el diseño de una solución que se ajuste a unos requerimientos correspondientes a las necesidades de un cliente, se debe considerar la arquitectura óptima a proponer en la solución.

En lo que se refiere a estructura, se puede diferenciar inicialmente entre escenarios con un servidor (stand-alone), o escenarios con distintas PABX en diferentes enlazamientos interconectados en red. En los primeros, un sistema da servicio a todos los usuarios, pudiendo tratarse de empresas con una única sede o empresas con más de una delegación con servidor de comunicaciones centralizado y único.

En el caso de escenarios multisede, los servidores locales están en red con otros servidores de voz, de esta manera la inteligencia de la solución se reparte en diferentes puntos de la estructura, pudiendo un usuario acceder a servicios adicionales que se ofrecen en otro lugar.

En estos escenarios cada nodo es gestionado de forma individual, aunque algunos fabricantes proporcionan aplicaciones para una gestión y señalización centralizada.

Tomado de:
Soler, E. (****). Diseño e implementación de una solución de VoIP (Proyecto Final de Carrera). Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona, España.

Fuente:
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8373/Memoria%20PFC%20-%20Erika%20Soler.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