Casi la mayor parte de los PBX son en la actualidad computadoras y tienen la capacidad para manipular la voz digitalizada, comúnmente utilizando el estándar 64 kb/s. Los PBXs analógicos ya han sido remplazados casi en su totalidad debido al potencial de procesamiento de la computadora, la mayoría de los artículos, tienen un gran número de características que gran parte de los usuarios ignoran.

Algunas empresas emplean a consultores para poder difundir las características de sus PBXs y para indicar a los usuarios como usarlos. Por ejemplo, muchos PBXs cuentan con la característica de dar la opción al usuario para que su teléfono se encuentre en tono de ocupado, para que todo aquel que llame reciba esta señal aun cuando dicho teléfono en realidad se encuentre libre.

Algunos PBXs anteriores a las computadoras actuales tenían la capacidad de proveer servicios fundamentales a las empresas. Si una persona se encargaba de contesta r las llamadas y realiza el saludo habitual, el que llama recibe el saludo y pregunta por la extensión donde puede localizar a X persona, si la persona que llama la conoce la marca y se realiza de forma automática, pero si la desconoce, la operadora puede realizar la transferencia, una de las ventajas del conmutador.

La otra ventaja es conocida como retorno y de igual forma es un beneficio real para cualquier tipo de usuario, si en un momento dado una persona está en su descanso y en ese momento recibe directamente a su extensión una llamada, en la mayor parte de los casos después de determinados timbrazos sin obtener respuesta la llamada se transfiere directamente a la operadora para que esta tome el mensaje o en su defecto transfiera a donde se le pueda atender, también el sistema del conmutador puede estar configurado con el correo de voz con la finalidad que ninguna llamada se quede sin atender.

Estas características son conocidas en los conmutadores de las empresas y no así para los usuarios residenciales, considerando el uso en los grandes corporativos , la mayor parte de las em presas cuentan con un LAN y un router que conecta a los usuarios de PC, más común es el formato de LAN ETHERNET denominado 10 base-T. Para fi nes de datos, el router es el dispositivo que funge como interfase par a todos los sitios, en el propósito de voz, aplica para el PBX.

Los enlaces entre el conmutador son denominados líneas estrechas, pero estas son DS-0 privadas, de igual forma que en los enlaces entre ruteadores. La figura 4. 1 muestra como un ancho de banda es utilizado por voz y datos, mientras la voz se encuentre previamente empaquetada y comprimida para que se as emeje a datos.

Esto es lo que precisamente VoIP realiza con la voz; el problema aquí se deriva en como compartir los enlaces entre el conmut ador y procedimientos apropiados para las redes de circuitos conmutados. Posiblemente la solución es ubicar al conmutador sobre una LAN, como a los routers, esto tiene sentido cuando VoIP es utilizado. Si la voz ahora puede manejarse como datos, ¿entonces porque no un dispositivo de datos puede utiliz arse para manejar voz?.

Arquitectura cliente s ervidor

Arquitectura cliente s ervidor

El conmutador es otro tipo de servidor en la red LAN. Un servidor LAN es una PC destinada para una función específica, como manejar correos electrónicos o manipular registros de una base de datos principal, los usuarios tienen Pcs que actúan como clientes de una LAN, las cuales son utilizadas para funciones generales, como leer o enviar correos elec trónicos, acceder a bases de datos, etc.

Simultáneamente, clientes y servidores son enlazados por la LAN y se enlazan las diferentes rutas entre las lo calidades. El router es capaz de enlazar LANs alrededor del mundo. Cualquiera que sea el caso de configuración entre los enlaces de la red que esta enlazando las diferentes LANs, estas permiten al acceso al cliente para obtener la información que el cli ente necesita para realizar sus funciones.

Esta característica es denominada como “cliente servidor” mostrado en la figura 4.2, y estas son las que necesitan una versión del software del cliente para ser utiliza das con una versión del software del servidor, las arquitecturas cliente servidor son las que entienden que todo dispositivo conectado se trata de un cliente y servidores, los protocolos cliente servidor son aquellos que esperan que todos los dispositivos enlazados sean clientes o servidores.

Arquitectura cliente servidor

Arquitectura cliente servidor

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La función del conmutador de Internet en la VoIP y las empresas es algo a tratar más adelante, en este momento, nos basta con mencionar que la VoIP permite una relación más estrecha entre la voz convencional y dispositivos tradicionales para transmitir voz, VoIP no sólo puede ser enviada a través de enlaces propiamente de datos, VoIP puede ser almacenada, procesada, transformada, etc. Y todo con el mismo software y hardware utilizado anteriormente.

De esta manera un servidor VoIP en una LAN es capaz de entregar más servicios mejorados de voz que los conmutadores tradicionales manejan, hoy la tendencia es lograr una convergencia entre la telefonía y la computación con más énfasis que antes, esto es denominado como CTI o (Closer computer Telephony Integration) integración cercana de la telefonía y la computación, en un mismo sentido, VoIP es la conclusión que esto es realizable.

Con CTI e incluso sin la intervención de VoIP, un conmutador con una conexión LAN es capaz de regresar el número del que llama no solo al teléfono remitente sino también a su PC, el cliente PC puede solicitar a un servidor de base de datos LAN; para enviar a la computadora remitente no solo el número de quien llama sino su nombre, su foto, información de su perfil, etc., dicha información se ha almacenado anticipadamente en la base de datos de la empresa, a la cual se realizó la petición.

El hombre por naturaleza prefiere el trato especial y personalizado, esto es un extra que gran parte de las empresas implementa para brindar una mejor atención a sus clientes, de cualquier forma con CTI, el mayor énfasis se encuentra en la computadora, no en el conmutador como tal, considerando ahora otro servicio de la CTI, en vez de descolgar el teléfono y realizar la marcación de forma tradicional, podemos visualizar una pantalla de directorios en nuestra PC, y localizar el nombre de la persona a quien se desea marcar; una vez encontrado podemos hace r clic en el número y la LAN transportará el número seleccionado al PBX, y el PBX se encarga de realizar la llamada y el teléfono sonará prácticamente al mismo tiempo que ambos (LAN y PBX) finalicen su trabajo, si la línea se encuentra ocupada, esto es mostrado en la pantalla sin necesidad de involucrar al teléfono de escritorio en absoluto, cabe mencionar que llamada en es pera, devolución de llamada, y todos los servicios mejorados del PBX pueden se r manipulados de igual forma. Con sólo simples iconos se controlan todos los eventos entrantes, y un simple clic realiza la tarea saliente, CTI puede utilizarse para recordar a alguien que debe realizar una llamada a casa antes de salir de la oficina o incluso realizar la llamada.

Los servidores VoIP en una LAN tienen la capacidad de proporcionar más y mejores servicios reforzados que los PBX, es to por sí solos, inclusive con CTI, esto es todo lo que se deberá tributar al predominio de Internet (además de protocolos Web relacionados) y aplicaciones propias del ámbito comercial actual. Basta con mencionar que cuando la colección protocolar (TCP / IP) de Internet es utilizada en una LAN particular, a esta se le denomina Internet, cuando dos compañías que se encuentran separadas usan utilizan la colección protocolar para que un cliente PC de una compañía se le autoricé a tener acceso a la información del servidor en la otra compañía, se le nombra una extranet, cuando Internet y Web se unen a los servicios optimizados de voz que un PBX proporciona típicamente se llega a un nivel nuevo de efectividad, considerando un cliente potencial en este caso que realiza una llamada a la compañía en la mayoría de los casos el cliente ha navegado en la el sitio web de la compañía y conoce que se ofrece, en algunos casos el producto o servicio es solicitado directamente en línea lo que se llama comercio electrónico.

Sin embargo, los clientes potenciales pueden encontrarse indiferentes al comercio electrónico, simplemente algunos no realizarán ninguna compra a menos que tengan un trato directo con una persona, la cual les proporcione una descripción detallada del producto o servicio, por ejemplo, la página web sólo muestra el producto de una forma general, pero que hay cuando se necesita una descripción especifica del producto. ¿Cómo se logrará obtener? Este es otro punto importante y de esta forma surgen más interrogantes que en un momento dado en la página web no se tiene acceso a las respuestas, los clientes en algunos casos tiene acceso a información que los agentes de ventas de la compañía no tienen.

Los representantes de ventas cuentan con un teléfono, y quizá una PC, de esta manera un cliente consigue un número del departamento de ventas de la página web llama por una línea alternativa mientras sigue navegando en la página web, y pregunta al agente que lo atiende en ese momento sobre las características especificas del producto. Esto se convertiría en algo relativamente fácil si al momento de estar en la página de la empresa se tuviera la opción de iniciar una llamada simultáneamente se navega , el servidor web establecería una conexión VoIP del cliente (navegador web del cliente) al servidor VoIP del representante de ventas seleccionado, la platica transcurriría a través de las PCs, no del teléfono. Ahora se tiene eso como un servicio reforzado que puede ser utilizado y ser demasiado útil.

Estos ejemplos pueden ajustarse a agencias comerciales, gubernamentales, instituciones educativas, centros médicos, llamadas de emergencia y cualquier otro tipo de organización que cuente con una página web, VoIP no sólo es para los negocios, sino para cualquier organización que se adecue a sus necesidades, y siempre la carta fuerte de VoIP es abatir costos y optimizar servicios.

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

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H.323 es una especificación de la ITU-T para transmitir audio, vídeo y datos a través de una red de protocolo Internet (I P), incluida la propia Internet. Cuando son compatibles con H.323 estándar di rige la señalización y control de llamadas, transporte y control multim edia y control de ancho de banda para conferencias punto a punto y multipunto.

La serie H de las recomendaciones también especifica H.320 para la red di gital de servicios integrados y H.324 para el servicio analógico convenciona l como mecanismosde transporte [9]. Se decidió que el H.323 fuera la base de l VoIP. De este modo, el VoIP debe considerarse como una clarificación del H.323, de tal forma que en caso de conflicto, y con el fin de evitar divergencias entre los estándares, se decidió que H.323 tendría prioridad sobre el VoIP. El VoIP tiene como principal objetivo asegurar la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, fijando aspectos tales como la supresión de si lencios, codificación de la voz y direccionamiento, y estableciendo nuevos elementos para permitir la conectividad con la infraestructura tele fónica tradicional. Estos elementos se refieren básicamente a la tr ansmisión de señalización por tonos multifrecuencia (DTMF)

ELEMENTOS H.323

En la figura 3.8 ilustra los elementos de un sistema H.323. Estos elementos incluyen terminales, gateways, gatekeeper s y unidades de control multipunto. Los terminales, a los que a menudo se hace referencia como los puntos finales, proporcionan conferencias punto a punto y multipunto para audio y, de manera opcional, vídeo y datos. Los gateways inte rconectan con la PSTN o la red digital de servicios integrados el punto final de H.323. Los gatekeepers proporcionan el control de admisión y servicios de tr aducción de direcciones para terminales o gateways. Las MCU son dispositivos que permiten que dos o más terminales o gateways realicen conferencias se siones de audio y / o vídeo.

 Elementos de trabajo H.323

Elementos de trabajo H.323

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TERMINAL

El elemento de red que ilustra la figura 3.8 está definido en H.323 como un terminal. Los terminales H.323 deben tener una unidad de control de sistema, una transmisión de medios, códec de audio e interfaz de red basada en paquetes, los requisitos opcionales incluyen un códec de vídeo y aplicaciones de datos de usuario.
Las siguientes funciones y posibilidades se encuentran dentro del ámbito de terminal H.323:
• Unidad de control de sistema. Proporciona a H.225 y H.245 el control de llamadas, intercambio de capacidad, mensajería y señalización de comandos para una actividad apropiada del terminal.
• Transmisión de medios. Formatea el audio, vídeo, datos, flujos de control de mensajes transmisión en la interfaz de red. La transmisión de medios recibe también el audio, vídeo datos, flujos de control y mensajes desde la interfaz de red.
• Códec de audio. Codifica la señal desde el equipo de audio para su transmisión y descodifica el código de audio entrante. Las funciones que se requieren incluyen codificación y decodificación de voz G.711 y recibir datos de ley a y ley μ . De manera opcional, se pueden soportar la codificación y descodificación G.722.
• Interfaz de red. Una interfaz basada en paquetes que puede hacer servicios de unidifusión y multidifusión de extremo a extremo de protocolo para el control de la transmisión (TCP) y el protocolo de datagrama de usuario (UDP).
• Códec de vídeo. Es opcional, pero si está proporcionado, debe ser capaz de codificar y descodificar vídeo de acuerdo con el H.261.
• Canal de datos. Soporta aplicaciones como acceso a base de datos, transferencia de archivos y conferencia s audiográficas (la posibilidad de modificar una imagen común sobre múltiples computadoras de usuario de forma simultánea), como se especifica en la recomendación T.120.

GATEWAY

El gateway H.323 refleja las características de un punto final de una red de circuito conmutado y un punto final H.323 traduce entre formatos de audio, vídeo y transmisión de datos, así como en sistema de comunicación y protocolos. Esto incluye la configuración y el borrado de llamada de red IP y en la de circuito conmutado [1]. Los gateways no son necesarios a menos que se requieran la interconexión con la red de circuito conmutado, por tanto los puntos finales H.323 pueden comunicar directamente sobre l red de paquetes sin conectar con un gateway. El gateway actúa como un terminal H. 323 en la red y un terminal de circuito conmutado en la red de circuito conmutado como se muestra en la figura 3.9.

Elementos de un gateway H.323

Elementos de un gateway H.323

EL GATEKEEPER

El gatekeeper es una función opcional que proporciona servicios de control de pre llamada y nivel de llamada a los puntos finales H.323. Los gatekeepers están lógicamente separados de los demás elementos de la red en los entornos H.323, si se implementa más de un gatekeeper, se lleva a cabo la intercomunicación de una manera no especificada. Las nuevas versiones de H.323, como la versión 3, intenta recomendar una especificación de intercomunicación de gatekeeper.
El gatekeeper puede utilizar una simple secuencia de consulta-res puesta para localizar a los usuarios remotos. Para intercambiar alguna información, la versión 3 de H.323 utiliza el anexo G para la consulta de base de datos o intercambio.

Otro protocolo el OSP, también especificado como el ET SI, se utiliza mucho para interacciones entre dominios tanto desde el gateway como desde el gatekeeper. Si un gatekeeper está en un sistema H. 323, debe llevar a c abo lo siguiente: Conversión de direcciones, proporciona una dirección IP de punto final desde los alias H.323 (como el pc1@cisco.com) o direcciones E164(números de teléfono normales).

• Control de admisiones. Proporcionan acceso autorizado a H.323 utilizando los mensajes de petición de admisión.
• Control de ancho de banda. Consistente en la administración de los requisitos de ancho de banda utilizad o en los mensajes de confirmación de banda.
• Administración de zona, para las terminales, gateway y elementos multipunto registrados. Señalización de control de llamadas. Utiliza un modelo se señalización de llamadas de gatekeeper enrutado.
• Autorización de llamada. Permite que el gatekeeper restrinja el acceso a determinados terminales y gateways o restrinja el acceso sobre la base de normas de la hora del día.

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

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

La señalización VoIP tiene 3 áreas distinta s: señalización del PBX al enrutador, señalización entre enrutador y señalización del enrutador al PBX. Por ejemplo para el caso de una intranet corporativa, esta aparece como la troncal al PBX, quien dará la señalización a los usuarios de la intranet. Por lo cual el PBX reenvía los números digitados al enrut ador de la misma forma en la que los dígitos hubiesen sido reenviados al switch de una central telefónica.

Cuando el enrutador remoto recibe la llam ada solicitante q.931, este envía una señalización al PBX. Luego que el PBX envía un acuse de recibo, el enrutador envía los dígitos marcados al PBX, y tr amita un acuse de recibo de llamada al enrutador de origen.

En una arquitectura de red no orienta da a la conexión (como IP), la responsabilidad del establecimiento de la comunicación y de la señalización es de las estaciones finales (end stations). Para prestar exitosamente servicios de voz a través de una re IP, es necesario realizar mejoras en la señalización. Por ejemplo, un agente de H.323 es ad icionado al enrutador para facilitar soporte para el transporte de cadenas de audio y señalización. El protocolo q.931 es usado para el establecimient o y desconexión de la llamada entre agentes H.323 o estaciones terminales. RTCP (real time control protocol) es usado para establecer canales de audio. Un protocolo confiable orientado a la conexión. TCP, es utilizado entre estaciones terminales para transportar los canales de señalización.

RTP, protocolo de transporte en tiempo r eal, el cual esta soportado en UDP, es usado para el trasporte del caudal de audio en tiempo real. RTP usa UDP como mecanismo de transporte porque posee un menor retardo que TCP, y además porque el trafico de voz en la actualidad, sin impo rtar que sean datos o señalización, toleran menos niveles de perdida y no tienen la facilidad de retransmisión. En la tabla 3.1 se muestran los protocolos según el modelo de referencia OSI.

 Modelo de referencia OSI respecto a los protocolos VoIP

Modelo de referencia OSI respecto a los protocolos VoIP

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Para concluir podemos decir que el mode lo de referencia OSI, representa el estándar, para desarrollar los protocolos que permiten la comunicación entre computadoras, ya que el modelo fragmenta el problem a de comunicación entre maquinas en siete capas y cada capas sólo se ocupa de hablar con su correspondiente capa situada en la sigu iente maquina como se muestra en la tabla. Además cada capa proporciona serv icios a la capa que esta por encima de ella.

EL DIRECCIONAMIENTO

Tomando de nuevo el ejemplo de un intranet con direccionamiento IP, se puede ver que las interfaces de voz aparecerían como anfitriones IP adicionales, como extensiones del esquema de numeración existente o como nuevas direcciones IP.

La traducción de los dígitos marcados del PBX al host IP se realizan por medio del plan de numeración. El número de teléfono de destino o alguna parte de este será vinculado a la dirección IP de destino. Cuando el número es recibido del PBX el enrutador lo compara con los que ya han sido vinculados con alguna dirección IP y están relacionados en la tabla de enrutamiento, si hay alguna coincidencia la llamada será enrutada al host IP al cual este relacionada, después de que la conexión es establecida, el enlace de la intranet es transparente hacia el suscriptor.

EL ENRUTAMIENTO

Una de las fortalezas del IP es la innovación y gran desarrollo de sus protocolos de enrutamiento. Un protocolo de enrutamiento moderno, como el EIGRP, es capaz de tener en consideración el retardo por cada uno de los caminos posibles que puede tomar el paquete y determinar la mejor ruta que puede seguir. Características avanzada s como el uso de políticas de enrutamiento y uso de lista de acceso (access lists), hacen posible crear esquemas de enrutamiento altamente seguros para el tráfico de voz [14]. RSVP puede ser utilizado por las gateways de VoIP, de tal manera que se asegure que el trafico ira a través de la red por el mejor y más corto camino, esto puede incluir segmentos de redes como ATM o LAN ́s conmutadas. Algunos de los desarrollos más importantes del enrutamiento IP son, el desarrollo del llamado tags witching y otras técnicas de conmutación IP.

ENRUTAMIENTO PO R VECTOR DE DISTANCIA

El enrutamiento de vector de distancia es un algoritmo que los routers utilizan para elegir la ruta más óptima. Este algoritmo emplea el menor número de saltos (cada router es un salto) para lograr así la mejor ruta hasta el destino. Las difusiones que se envían periódicamente para actualizar routers adyacentes, cuando el router comienza a difundir actualizaciones, incluyen también las redes alcanzables que están directamente conectadas. Las rutas que son recibidas por un router se alma cenan en una tabla de enrutamiento, que es empleada para transmitir paquetes [1]. Esto es un método que consume un gran ancho de banda ya que la totalidad de la actualización del enrutamiento es enviada periódicamente cada 30 segundos.

ENRUTAMIENTO PO R ESTADO DE ENLACE

El enrutamiento por estado se diferencia del enrutamiento por vector de distancia en que el primero transmite actualizaciones del enrutamiento sólo cuando cambia el estado de una interfaz. Esto quiere decir que únicamente se envía tráfico y se consume el ancho de banda cuando cambia una interfaz.

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

Por el protocolo Internet (IP) se desplazan básicamente dos tipos de tráfico: el Protocolo de datagrama de usuario (UDP) y el protocolo de la y transmisión (TCP). En general, se utiliza TCP cuando se necesita una conexión fiable y UDP cuando se necesita simplicidad y la fiabilidad no es la principal preocupación.

Debido a la naturaleza sensible al tiempo del tráfico voz, UDP/IP fue la elección lógica para transportar la voz. Sin embargo, se necesita más información en una base de paquete a paquete de la que ofrecía UDP. Por tanto, para el tráfico en tiempo real o sensible al retraso, el Internet Engineering Task force (IETF) adoptó el RTP. VoIP es transportado por una cabecera de paquete RTP / UDP / IP [8].

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

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Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

Compresión de voz

Se utilizan dos variaciones básicas de PCM de 64 kbps: la ley μ y la ley a. Los métodos se parecen en q ue ambos utilizan compresión logarítmica para alcanzar de 12 a 13 bits de calidad PCM lineal de 8 bits, pero se diferencian en detalles de compresión relativamente menores (la ley μ tiene una ligera ventaja en la capa baja, rendimiento en relaci ón señal a ruido). Su utilización está históricamente a países y regiones fronter izos. En América del Norte se utiliza la ley μ y en Europa la ley a. Es import ante tomar nota de que cuando se realiza una llamada de larga distanc ia, cualquier conversación que requiere un cambio de ley μ a ley a es responsabilidad del país de la ley μ.

Otro método de compresión utilizado a me nudo es la modulación por impulsos codificados diferencial y adaptable (A DPCM, adaptive Differential Pulse Code Modulation). Un ejemplo de utilización común de la ADPCM es la ITU-T G.726, que codifica utilizando muestras de 4 bits, lo que da una velocidad de transmisión de 32 Kbps. A diferencia de la PCM, los 4 bits no codifican directamente la amplitud de la voz, sino que codifican las diferencias de la amplitud, así como la velocidad de ca mbio de esa amplit ud, empleando alguna predicción lineal rudimentaria.

PCM y ADPCM son ejemplos de codificaci ón por forma de ondas, técnicas de compresión que explotan la s características redundantes de las forma de ondas, en los últimos 10 años se han desa rrollado nuevas técnicas que llevan más allá del conocimiento de las caract erísticas de la generación de la voz, estas técnicas emplean procedimient os de procesamient os de señales que comprimen la voz enviando sólo información paramétrica simplificada sobre la vibración y modulación de la voz orig inal, necesitando menos ancho de banda para transmitir esa información.

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El CÓDEC

La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio y/o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos.

Entre los códecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.726, G.728, G.723.1 y el G.729 (especificados por la ITU-T).

NORMAS DE CODIFICACIÓN DE VOZ

La ITU-T normaliza los esquemas de c odificación PCM y ADPCM en sus recomendaciones en la serie G. Entre lo s estándares de codificación más populares para la telefonía y voz por paquetes se incluyen:
• G.711. Describe la técnica de codi ficación de voz PCM de 64 kbps; también la voz codificada con G.711 esta en formato correcto para la entrega de voz digital en la red te lefónica publica o a través de intercambio privado en tramas (PBX).
• G.726 Describe la codificación de ADPCM a 40,32,24 y 16 kbps; también se puede intercambiar voz ADPCM ent re voz por paquetes y telefonía pública o redes PBX, suponiendo que estas últimas tienen la capacidad ADPCM.
• G.728. Describe una variación debajo retraso de 16 kbps de una compresión de voz CELP.
• G.729. Describe la compresión CELP que permite que la voz sea codificada en corriente de 8 kbps; dos variaciones de este estándar difieren ampliamente en cuanto a complejidad de complejidad de computación, y ambas proporcionan generalmente una calidad de voz tan buena como la ADPCM de 32 kbps.
• G.723.1. Describe una técnica de co mpresión que se puede utilizar para comprimir voz u otros componentes de señales de audio de servicios multimedia a una baja velocidad de bit, como parte de la familia de estándares H.324. Dos velocidades de bit están asociadas con el codificador: 5,3 y 6,3 kbps.

PÉRDIDA DE PAQUETES

En las redes de datos, la pérdida de p aquetes es común y esperada, muchos protocolos de datos utilizan la pérdida de paquetes para conocer las condiciones de la red y poder reducir el número de p aquetes que están enviando.

Cuando se genera un tráfico muy intenso en las redes de datos, es importante controlar la cantidad de pérdida de paquetes que hay en esa red.

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

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Análisis de VoIP

ANÁLISIS DE VOIP

Uno de los aspectos más importantes de esta tecnología es la conversión de las señales de voz estándar, en paquet es de datos comprimidos que son transportados a través de redes de dat os en lugar de líneas telefónicas tradicionales. La evolución de la tras misión conmutada por circuitos a la transmisión basada en paquetes toma el tráf ico de la red telefónica pública y lo coloca en redes IP previamente acondicionadas.

Las señales de voz se encapsulan en paquetes IP que se pueden tr ansportar como IP nativo o como IP Ethernet, Frame Relay o ATM [2]. Hoy en día las arquitecturas ínter operables de Voz sobre IP se basan en la especificación H.323 versión 2, que define gateways (interfaces de telefonía con la red) y gatekeepers (componentes de conm utación interoficina), y sugiere la forma de implementar, enrutar y finalizar llamadas telefónicas a través de Internet, actualmente se están realizando propuestas de otras especificaciones en los consorcios industriales tales como SIP, SGCP e IPDC, las cuales ofrecen ampliaciones en lo tocant e al control de llamadas y señalización dentro de arquitecturas de voz sobre IP. La Figura 3.3 es la propuesta de 3Com para una red VoIP.

 Red de telefonía sobre ip

Red de telefonía sobre ip

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.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

DEFINICIÓN DE VOIP

La Voz sobre IP (VoIP), es la tecnología que permite la transmisión de fragmentos auditivos a través de Internet. VoIP convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos comprimidos, que son transportados a través de redes de datos, basándose en el protocolo H.323 el cual define gateways (interfaces de telefonía con la red ), los gateways establecen la conexión con la PSTN (red telefónica publica conmutada ) para establecer la llamada.

También define gatekeepers (componentes de conmutación) que norman la manera de establecer, enrutar y terminar llamadas telefónicas a través de Internet. En la figura 3.2 se muestra el diagrama a bloques de VoIP.

Diagrama a bloques de VoIP

Diagrama a bloques de VoIP

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

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Contactos

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

VoIP viene de Voice Over Internet Protocol. VoIP intenta permitir que la voz viaje en paquetes IP. La tecnología VoIP conjuga dos mundos históricamente separados, la transmisión de voz y la de datos. Se trata de transportar la voz, previamente digitalizada, entre dos puntos distantes. Es to posibilita utilizar las redes de datos para efectuar las llamadas telefónica s y también, desarrollar una única red convergente que se encargue de cursar todo tipo de comunicación, ya sea voz, datos, video o cualquier tipo de información.

La VoIP, por lo tanto, no es en sí mismo un servicio, sino una tecnología que permite encapsular la voz en paquetes para poder ser transportados sobre redes de datos sin necesidad de disponer de los circuitos conmutados convencionales PSTN ( Public switched Telephone Network ), las redes desarrolladas a lo largo de los años para transmitir las conversaciones vocales, se basaban en el concepto de conmutación de circuitos, o sea, la realización de una comunicación que requiere el establecimiento de un circuito físico durante el tiempo que dura ésta, lo que significa que los recursos que intervienen en la realización de una llamada no pueden ser utilizados en otra hasta que la primera no finalice, incluso durante los silencios que se suceden dentro de una conversación convencional.

En cambio, la telefonía IP no utiliza circuitos para la conversación, sino que envía múltiples de ellas (conversaciones) a través del mismo canal codificadas en paquetes y flujos independientes.

Cuando se produce un silencio en una conversación, los paquetes de datos de otras conversaciones pueden ser transmitidos por la red, lo que implica un uso más eficiente de la misma. En la figura 3.1 se muestra una propuesta de una red VoIP.

Componentes de la red H.323 de BOWIE. net. que converge con la PSTN

Componentes de la red H.323 de BOWIE. net. que converge con la PSTN

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Según esto son evidentes las ventajas que proporciona el segundo tipo de red, ya que con la misma infraestructura podrían prestar más servicios y además la calidad de servicio y la velocidad serían mayores; pero por otro lado también existe la gran desventaja de la seguridad, ya que no es posible determinar la duración del paquete dentro de la red hasta que este llegue a su destino y además existe la posibilidad de pérdida de paquetes, ya que el protocolo IP no cuenta con esta herramienta

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

LA SEÑALIZACIÓN TELEFÓNICA

El objetivo principal de los sistemas de señalización en una red de telecomunicaciones, es permitir a los sistemas de conmutación intercambiar la información necesaria para el tratamiento del tráfico telefónico. Cuando se está estableciendo o liberando un a comunicación, deben enviarse por la red señales de información de control hacia adelante y hacia atrás. Así también, se envía otra información no relacionada directamente con el establecimiento y liberación de la llamada, sino con el estado general y funcionamiento de la red.

El significado de las diversas señal es de control, la manera en que deben utilizarse y su forma eléctrica real, son los elementos integrantes de la señalización. Esta norma de señalización se refiere al intercambio e interpretación de la información necesaria para el establecimiento de las comunicaciones y no a la forma en que debe implementarse internamente en cada central [12].
De manera general por señalización se entiende el conjunto de informaciones intercambiadas entre dos puntos de la red (u suario-central o central-central) que permiten:

• Supervisión (detección de condición o cambio de estado).Comprende la detección de condición o cambio de estado de algún elemento de la red. Por ejemplo: un abonado descuelga, un circuito es tomado, se libera un circuito, etc.
• Direccionamiento (establecimiento de llamada) Son las funciones realizadas en el establecimiento de la llamada, desde el punto de vista de la identificación y localización exactas de un abonado solicitado. Comprenden la información de numeración, petición de cifras, petición de una repetición, etc.
• Explotación (gestión y mantenimiento de la red) proporcionar información sobre comunicaciones establecidas. Son necesarias para realizar determinadas funciones de mantenimiento, gestión y contabilidad. Ejemplo, señales de cómputo, bloqueo, etc. La mejor señalización permite:
• La supervisión instantánea de colgado y descolgado. – La marcación directa entrante.
• La conexión troncal-troncal (desvío externo). Estadísticas más precisas (de tráfico, alarmas, etc,).

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PRINCIPALES SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN.

En esta sección se mencionan algunos sistemas de señalización ya que es importante conocer algunos detalles muy breves de su funcionamiento y esta descripción se hará de manera cronológica. El ITU-T (antes CCITT) se ocupó de recomendar los sistemas de señalización a fin de ser usados en las comunicaciones internacionales.

LA SEÑALIZACIÓN EN LA RED TELEFÓNICA BÁSICA

Por señalización se entiende el intercambio de información entre llamante, llamado y la red, con el objetivo de establecer, mantener y liberar la llamada, la información de usuario (el contenido como tal de una conversación telefónica, por ejemplo) no entra en esta clasificación.

Proceso que se sigue en una comunicación telefónica

Proceso que se sigue en una comunicación telefónica

SEÑALIZACIÓN POR CA NAL ASOCIADO Y CANAL COMÚN

En la parte de red es donde la señalización es más compleja y juega un papel fundamental para el funcionamiento de la red y la oferta de servicios hacia los usuarios, entre ellos los denominados servicios de red inteligente, la señalización se forma entre dos nodos de la red para establecer y controlar un canal de comunicación entre ellos, que prolongando por otros canales con otros nodos establecerá el circuito para esa comunicación, si se pueden considerar dos tipos distintos de señalización: señalización por canal asociado y señalización por canal común.

Canal asociado (chanel associated signaling). La señalización de línea (para el control de canal) y de registro (para seleccionar el camino a establecer), está directamente asociada al canal que transporta la información.

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

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CONMUTACIÓN TELEFÓNICA

Para poder tener una comunicación comple ta se necesitan establecer enlaces entre todos los puntos. Cuando son muy pocos nodos, el problema no parece grande, pero al aumentar el número de nodos, la cantidad de enlaces crece enormemente, por lo que la configuración de la re d se vuelve demasiado compleja de aquí surge la necesidad de la conmutación [5]. En la medida que el número de usuarios au menta la conexión directa se vuelve imposible como se mues tra en la figura 1.5.

La necesidad de conmutación.

La necesidad de conmutación.

Al equipo que nos ayuda a resolver la interconexión de abonados se le denomina central telefónica, a este se conectan todos los equipos de abonado (estrella). De modo tal que la central será la encarg ada de realizar un enlace temporal entre nodos (o equipos) que están conectados a ella. Aún cuando la tecnología ha cambiado sustanc ialmente, la función prim ordial sigue siendo la misma, en la figura 1.6 se mues tra la central de conmutación.

La central de conmutación

La central de conmutación

Tomado de:
Emmanuel, P. (2007). Tecnología de comunicación voz sobre IP (Monografía). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo, México.

Fuente:
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icbi/licenciatura/documentos/Tecnologia%20de%20comunicacion.pdf

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