Estas redes usualmente tratan de emplear las redes de datos para transmitir voz. Para esto, debe digitalizarse la señal de voz y acomodarla en paquetes IP (Pérez, 2013).

Sin embargo, las redes de voz sobre paquetes siguen siendo redes de datos con otros elementos agregados para soportar las funcionalidades de telefonía (ver figura 2 .6). Así, además de enrutadores ( routers ), conmutadores ( switches ) y concentradores ( hubs ) en una red de VoIP se puede emplear teléfonos IP, pasarelas y dispositivos para el control de llamadas y señalización (Huidobro & Roldán, 2006) (Pérez, 2013)

Alguno de los equipos que forman una red VoIP

Alguno de los equipos que forman una red VoIP

Tomado de:
[1] V. Castillo, “Diseño de un laboratorio virtual de telefonía IP utilizando Elastix,” M.S. Tésis, Sistema de Postgrado., Universidad Católica de Santiago de Guayaquil., Guayaquil, Ecuador, 2015

Fuente:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3164/1/T-UCSG-POS-MTEL-34.pdf

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

Voz sobre IP (Voice over IP)

Originalmente la telefonía públic a conmutad a se aplicaba a la transmisión de voz y un mínimo flujo de datos. Sin embargo, la transmisión de datos aumentó hasta igualar a la cantidad de bits de voz transmitidos, considerando que la aplicación de PCM ( Pulse Code Modulation ) para digitalizar la voz permite expresarla en bits/segundo. Posteriormente el flujo de datos superó al de voz y actualmente continúa aumentando exponencial mente , comparado con el aumento del flujo de voz que presenta un incremento anual de aproximadamente 5%. Debido a estas cifras, los operadores de redes de conmutación de paquetes empezaron a transmitir voz por sus redes de datos (Rizo, 2005) .

El incremento de ancho de banda necesario para la transmisión de voz es mínimo por que las redes de paquetes están diseñadas p ara el flujo de datos , pero generalmente la factura por telefonía de l os abonados es mayor que la de Internet, razón por l a cual los operadores de redes de datos consideraron la telefonía por Internet como una forma de aumentar sus ingresos sin instalar nuevos cables de fibra : así se origina la tecnología VoIP ( Voice o ver Internet Protocol ) (Rizo, 2005) . 16 Según el autor José M. Huidobro , la VoIP no es más que el en rutamiento de las co municaciones de voz mediante Internet u otra red IP ( Internet Protocol ) (Borda, Navarro, Pérez, & Reynoso, 2011) .

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El flujo de datos de voz se transmite a través de una red de conmutación de paquetes de propósito general en lugar de utilizar las líneas de transmisión telefónica de una red de conmutación de circuitos dedicada.

En palabras simples, VoIP permite realiza r llamadas telefónicas a través de Internet. El concepto de VoIP es el de transformar la voz en “paquetes de información”, para poder ser manejados en una red IP (Huidobro & Roldán, 2006) .

Tomado de:
[1] V. Castillo, “Diseño de un laboratorio virtual de telefonía IP utilizando Elastix,” M.S. Tésis, Sistema de Postgrado., Universidad Católica de Santiago de Guayaquil., Guayaquil, Ecuador, 2015

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http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3164/1/T-UCSG-POS-MTEL-34.pdf

Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

Tipos de codecs

Códecs (Codificador/decodificador).

La comunicación a través de la voz es analógica como ya se indicó , en cambio la red de datos es digital. Ya se describió el proceso muestreo – cuantificación – codificación para transformar señale s analógicas a digital es , el cual se ejecuta e n un dispositivo denominado codificador/decodificador o códec, el cual comprime la se rie de da tos y permite la cancelación del eco. Los códecs brindan una salida consistente en una se rie de datos que se acomodan en paquetes IP y se envían por la red a su destino, donde es necesario aplicar los mismos protocolos e indicadores comunes para ejecutar el proceso inverso para evitar que se reciba una comunicación incoherente . Algunos códecs utilizan la compresión y/o la supresión del silencio para poder así economizar ancho de banda en la transmisión. Este proceso consiste en no enviar los paquetes de la voz entre silencios en conversaciones humana (Huidobro & Roldán, 2006) (Pérez, 2013) .

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Tipos de códecs.

1. Codificadores de Forma de Onda:

Reproducen la forma de onda de la voz lo más e xactamente posible, incluyendo el ruido de fondo y todo tipo de señal que llegue a la entrada. Es un procedimiento de alta calidad en el muestreo, sin embargo este tipo de codificador opera con una razón de muestreo muy alta por lo que consumen demasiado a ncho de banda.

2. Vocoders:

Éstos no reproducen la forma de onda original. El codificador construye un juego de parámetros que son enviados al receptor para manejar un modelo de producción de voz. Los códigos de predicción lineal (LPC) se utilizan para der ivar parámetros de un filtro digital de tiempo variable. Este filtro modela la salida de la voz. La calidad de los vocoders aún no es lo suficientemente buena para ser usados en los sistemas telefónicos.

3. Híbridos:

Los códecs híbridos son los que prevalecen en la telefonía IP, ya que combinan las características atractivas de los codificadores de forma de onda con las de los vocoders. Tienen un ancho de banda pequeño (de 4 – 16 Kbit/s). Estos códecs utilizan técnicas de predicción lineal y análisis por síntesis, LPAS ( Linear Prediction Analysis by Syntesis ). Los cuales se relacionan a continuación (Huidobro & Roldán, 2006) .
En la siguiente tabla se presenta varios protocolos de codificación difundidos por la ITU ( International Telecommunication Union ) y puede verse que la calidad es menor a mayor compresión y además se necesita mayor capacidad en el CPU ( Central Processing Unit ) (Pérez, 2013) .

Tipos de codecs

Tipos de codecs

Tomado de:
[1] V. Castillo, “Diseño de un laboratorio virtual de telefonía IP utilizando Elastix,” M.S. Tésis, Sistema de Postgrado., Universidad Católica de Santiago de Guayaquil., Guayaquil, Ecuador, 2015

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http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3164/1/T-UCSG-POS-MTEL-34.pdf

Telefonía VoIP con SoftSwitch

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Una vez que la señal de voz está digitalizada, se procede a codificarla, esto es adecuarla para que sus propiedades sean las adecuadas para su transmisión por el 13 canal de comunicación. Este proceso significa asignar un código binario a cada valor discreto o muestra de la señal, con k bits se codifica M valores, siendo en el ejemplo del canal telefónico M=256 y K=8 (256=28 )(Pérez, 2013).

Tradicionalmente, en entornos telefónicos se ha venido utilizando la modulación por codificación de pulsos o PCM o MIC (Modulación por Impulsos Codificados), en la que cada muestra de voz se presenta por 8 bits, resultando un flujo de 64 Kbps (8000 x 8). El ancho de banda de un codificador, también llamado régimen binario de salida, es función de la frecuencia de muestreo (fs) y del número de bits empleados para codificar cada muestra (N) (Huidobro & Roldán, 2006)

Códecs (Codificador/decodificador).

La comunicación a través de la voz es analógica como ya se indicó, en cambio la red de datos es digital. Ya se describió el proceso muestreo-cuantificación-codificación para transformar señales analógicas a digitales, el cual se ejecuta en un dispositivo denominado codificador/decodificador o códec, el cual comprime la serie de datos y permite la cancelación del eco. Los códecs brindan una salida consistente en una serie de datos que se acomodan en paquetes IP y se envían por la red a su destino, donde es necesario aplicar los mismos protocolos e indicadores comunes para ejecutar el proceso inverso para evitar que se reciba una comunicación incoherente. Algunos códecs utilizan la compresión y/o la supresión del silencio para poder así economizar ancho de banda en la transmisión. Este proceso consiste en no enviar los paquetes de la voz entre silencios en conversaciones humana (Huidobro & Roldán, 2006)(Pérez, 2013).

Tomado de:
[1] V. Castillo, “Diseño de un laboratorio virtual de telefonía IP utilizando Elastix,” M.S. Tésis, Sistema de Postgrado., Universidad Católica de Santiago de Guayaquil., Guayaquil, Ecuador, 2015

Fuente:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3164/1/T-UCSG-POS-MTEL-34.pdf

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La señal de voz

Al tratar acerca de redes de voz sobre paquetes, es necesario indicar el propósito de éstas, es decir el envío de la señal de voz(Pérez, 2013). 11 Al vibrar las cuerdas vocales se produce una onda con un contenido espectral muy particular, esto es la banda vocal compuesta por las frecuencias correspondientes a la señal de voz y que va de los 50 Hz a los 15 KHz, pero la mayor parte de la información está entre los 300 y 3400 Hz, este rango frecuencias es el que se envía a través de la red telefónica y se denomina canal de voz telefónico (Ver la Figura2.4).(Huidobro & Roldán, 2006)(Pérez, 2013).

La señal de voz es analógica y no puede transmitirse a través de sistemas digitales a menos que se cambie su formato y se transforme en una señal digital(Pérez, 2013).

Para darle el formato adecuado, debe muestrearse la señal y después cuantificar las muestras obtenidas. Estas muestras cuantificadas son codificadas apropiadamente para su envío por el canal de transmisión(Pérez, 2013)(Ver la Figura2.5).

Etapas de conversión de la una señal analógica a digital.

Etapas de conversión de la una señal analógica a digital.

Tomado de:
[1] V. Castillo, “Diseño de un laboratorio virtual de telefonía IP utilizando Elastix,” M.S. Tésis, Sistema de Postgrado., Universidad Católica de Santiago de Guayaquil., Guayaquil, Ecuador, 2015

Fuente:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3164/1/T-UCSG-POS-MTEL-34.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

Técnica de conmutación de la telefonía fija.
Al realizar una llamada telefónica, los elementos de conmutación determinan una ruta física desde el aparato telefónico al receptor(Cruz, Hernández, & Jiménez, 2013). Este método es la conmutación de circuitos representado en el esquema de la figura 2.3, en la cual los rectángulos representan las centrales telefónicas.

En este esquema cada central presenta tres líneas entrantes y tres salientes. Al pasar una llamada por la central, se instaura un enlace físico entre la línea por la ingresa la llamada y una línea 9 saliente, el cual se mantiene todo el tiempo que dure la llamada(Rodríguez, 2012)(Tanenbaum, 2003).

Este es un ejemplo de cómo se realiza una llamada telefónica por la red pública telefónica:

1. El abonado A toma el teléfono y escucha un tono, esto le permite saber que tiene conexión con la oficina local de su portador telefónico.
2. El abonado A marca el número de la persona con quien desea hablar, en este caso el abonado B.
3. La llamada se enruta desde el proveedor local a la persona que se está llamando B.
4. Una conexión física se hace entre el teléfono de A y el teléfono de B.
5. El teléfono de B suena y seguidamente este contesta la llamada.
6. La conexión abre el circuito.
7. Se habla por un periodo de tiempo, el circuito se mantiene durante toda la llamada.
8. Cuando cuelgan, se libera el enlace físico.

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Este modelo de la figura 2.3 es muy sencillo si se considera que algunos tramos de la ruta de cobre entre los dos aparatos telefónicos de los abonados que se están comunicando, pueden ser enlaces de microondas donde se multiplexan muchas llamadas, pero la representación fundamental es adecuada, es decir que al establecerse una llamada, se establece una ruta dedicada entre los dos extremos de la comunicación y se mantendrá hasta que concluya la llamada. Una característica fundamental de la conmutación de circuitos consiste en que se requiere constituir una ruta de un extremo a otro antes de transmitir cualquier información(Tanenbaum, 2003).

El tiempo desde la marcación en el teléfono del número al que se desea llamar hasta que el timbre empieza a sonar puede ascender a 10 segundos y aún más si se trata de llamadas de larga distancia o internacionales. En este lapso de tiempo, el sistema telefónico determina una ruta de cobre, como puede verse en la figura 2.3(Tanenbaum, 2003).

Antes de iniciar el envío de información, la señal de solicitud de llamada se transmite hasta el destino y este confirma su recepción. Al constar una ruta de cobre entre los abonados en comunicación, luego del establecimiento de la llamada, solo se tiene el retardo de la información correspondiente al tiempo de transmisión de la onda electromagnética, esto es aproximadamente 5 mseg por cada 1000 km. El establecer una ruta dedicada evita la posibilidad de congestión, por lo tanto una vez que la llamada ingresa, no es posible tener un tono de ocupado, pero este podría ocurrir antes de establecer el enlace por la falta de capacidad en la central o en los cables(Tanenbaum, 2003).

Tomado de:
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La telefonia fija

La telefonía fija Tan pronto como Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876 (tan sólo unas cuantas horas antes que su rival, Elisha Gray), se produjo una gran solicitud por esta creación. Se inicia comercialmente la venta de aparatos telefónicos que se vendían en parejas y el usuario los conectaba empleando un solo alambre ya que la corriente retornaba por tierra. Cuando el usuario quería conectarse con otros abonados, se necesitaba unir cables individuales a cada destino. De esta manera, las localidades se cubrieron de cables instalados sobre los inmuebles y árboles como una telaraña. Esto demostró que el conectar un teléfono con todos los demás, como puede verse en la figura 2.1 (A) no funcionaría(Rodríguez, 2012)(Rizo, 2005).

Bell advirtió esto y creó en 1878 la Bell Telephony Company, con su primera central telefónica en New Haven, Connecticut. Esta empresa instaló un cable en el domicilio 6 o local de cada abonado. Un usuario tenía que girar una manivela en su equipo para efectuar una llamada, produciendo un tono en la central para poder ser atendido por una operadora, que se encargaba de enlazar manualmente al abonado A con el usuario B mediante un cable de enlace. El modelo empleando una central telefónica se puede observar en la figura 2.1 (B)(Rizo, 2005)(Cruz, Hernández, & Jiménez, 2013).

Con modelos similares Bell System nacen centrales telefónicas en todos los sectores y los clientes demandan ahora poder llamar a otras ciudades, surgiendo la necesidad de enlazar cada central existente con las otras. Esto se realiza mediante cables y resurge el mismo inconveniente mostrando lo impráctico de este procedimiento de conexión. La solución fue la implementación de centrales de un segundo nivel jerárquico, como se muestra en el diagrama de la figura 1.1 (C)(Rizo, 2005).

Por último, la jerarquía creció a cinco niveles. De esta manera se implementa un sistema jerárquico de varios niveles para la telefonía. Este sistema era sencillo: cada teléfono posee un cable con dos hilos de cobre conectado a la central de conmutación local. Estos cables eran de poca longitud en las ciudades pero en las zonas rurales podían ser de 1Km a 10 Km. En telecomunicaciones esta clase de conexión mediante cables de dos hilos entre el teléfono de los abonados y la central telefónica se denomina circuito local(Rizo, 2005).

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Si un abonado conectado a una central específica llama a otro abonado de la misma central, el módulo de conmutación de la central realiza una conexión eléctrica entre los dos circuitos locales, la cual se mantiene mientras continua la llamada. En cambio, cuando el abonado al que se llama corresponde a otra central, se requiere que cada central tenga algunas líneas salientes hacia una o más centrales de conmutación cercanas, denominadas interurbanas o tándem según su jerarquía y los cables que las conectan se conocen como troncales. En el caso que la central del abonado que llama y la del que es llamado poseen una troncal a la misma central interurbana, el enlace se puede constituir en la central interurbana. En la figura 2.1 (C) se muestra una red telefónica que consiste únicamente en teléfonos (los puntos pequeños), oficinas centrales (los puntos grandes) y oficinas interurbanas (los cuadrados). En los casos en que el abonado que llama y el que es llamado no tienen una central interurbana común, la ruta se deberá instaurar en un nivel jerárquico superior. De esta manera se establecen centrales primarias, seccionales y regionales constituyendo una red de enlace a las centrales interurbanas(Rizo, 2005).

Los centros indicados están enlazados entre sí a través de cables troncales con gran ancho de banda. El tipo de central telefónica puede ser diferente en cada país de acuerdo a sus necesidades en telefonía. En la figura 2.2 se puede apreciar la forma de direccionar un enlace de distancia media(Rizo, 2005)(Tanenbaum, 2003).

En el ámbito de las comunicaciones se emplean diferentes medios de transmisión, los cuales actualmente son pares trenzados que reemplazan a los cables no aislados separados 25 centímetros que se instalaban originalmente en los postes telefónicos(Tanenbaum, 2003).

En la actualidad se emplean cables multipares, coaxiales, fibra óptica y sistemas de microondas. Anteriormente, las transmisiones eran analógicas, en los que la voz se transporta en forma de voltaje eléctrico desde el teléfono del abonado que llama hasta su destino.

Esta situación cambia con el desarrollo de los sistemas con fibra óptica, la evolución de las computadoras y la electrónica digital, permitiendo que los enlaces troncales sean digitales y las centrales telefónicas también, con lo que la parte analógica se reduce al circuito local o última milla (Rizo, 2005). Resumiendo lo indicado, un sistema de telefonía comprende tres elementos fundamentales(Tanenbaum, 2003):

1) Circuito local (o última milla, construida con cables de par trenzado desde los domicilios y empresas a las centrales).
2) Enlaces troncales (mediante fibra óptica interconectando las centrales telefónicas).
3) Centrales telefónicas (donde las llamadas pasan de una troncal a otra).

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

Introducción

Las llamadas de voz sobre IP a través de internet, o telefonía por internet se han convertido en una manera muy popular de ahorro en las comunicaciones, ya que resultan muy baratas y, en muchas ocasiones, incluso gratis al hacer uso de redes de transporte de datos para la transmisión de la voz, lo que está haciendo que la telefonía tradicional pierda terreno entre aquellos clientes que se adaptan bien a las nuevas tecnologías.

Por lo mencionado anteriormente en este capítulo se hará una breve introducción a la telefonía tradicional para que el lector pueda llevarse la idea de cómo funciona este tipo de tecnología y qué diferencias puede tener con la telefonía IP.

Posteriormente se estudiarán los distintos aspectos que resultan necesarios para proporcionar el servicio de VoIP, empezando por elementos fundamentales como son la digitalización de la voz y su transmisión por redes de datos, se describirán los protocolos que intervienen en todo este proceso, así como las pasarelas entre las redes de datos y telefónicas.

Tomado de:
[1] V. Castillo, “Diseño de un laboratorio virtual de telefonía IP utilizando Elastix,” M.S. Tésis, Sistema de Postgrado., Universidad Católica de Santiago de Guayaquil., Guayaquil, Ecuador, 2015

Fuente:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3164/1/T-UCSG-POS-MTEL-34.pdf

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El protocolo inicial de sesión es un protocolo de control de la capa de aplicación que puede establecer, modificar y terminar sesiones multimedia o llamadas. Estas sesiones multimedia incluyen conferencias multimedia, aprendizaje a distancia, telefonía Internet y aplicaciones similares. SIP puede invitar a ambas personas y “robots” tal como servicio de almacenamiento de medios. SIP puede invitar tanto sesiones unicast o multicast, el iniciador no tiene que ser un miembro de una sesión a la cual se le esta invitando. Medios y participantes pueden ser agregados a una sesión existente.

SIP puede ser usado para iniciar sesiones tanto como invitar a miembros a sesiones que han sido anunciadas y establecidas por otros miembros. Las sesiones pueden ser anunciadas usando protocolos multidifusion como SAP, mail, grupos, paginas Web o directorios (LDAP) y muchas otras formas.

SIP transparentemente soporta mapeado y redireccionamiento de servicios, permitiendo la implementación de ISDN y servicios de subscripción de red de telefonía inteligente. Estas facilidades también permiten la movilidad personal.

En el lenguaje de servicios de telecomunicaciones de red inteligente, esto es definido como:” Movilidad personal es la habilidad del usuario final para originar y recibir llamadas y acceso de servicios subscritos de telecomunicaciones sobre cualquier terminal en cualquier lugar, y la habilidad de la red para identificar a los usuarios finales dondequiera que se encuentren. La movilidad personal esta basado sobre el uso de una identificación personal (por ejemplo un numero personal)”.

La movilidad personal complementa la movilidad de la terminal por ejemplo la habilidad para mantener comunicación cuando se mueve una sencilla terminal de una sub-red a otra.

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SIP soporta cinco facetas de establecimiento y terminación de comunicaciones multimedia:

• Sitio de usuario: Determinación del sistema final para ser usado para la comunicación.
• Capacidades de usuario: Determinación del medio y parámetros del medio (audio/video) para ser usados.
• Disponibilidad de usuario: Determinación de buena voluntad de la llamada para ser empleada en las comunicaciones
• Establecimiento de la llamada: “timbrado”, establecimiento de los parámetros de llamada tanto en la llamada como la sesión de llamadas.
• Manejo de llamada: Incluyendo transferencia y terminación de llamadas.

SIP además puede iniciar llamadas multi-sesiones usando una Unidad de Control Multipunto (MCU) o enredado completo de interconexiones en lugar de multicast. Gateways de telefonía sobre Internet que conectan las sesiones de llamadas con la Red Pública Telefónica Conmutada pueden usar SIP para establecer llamadas entre ellos.

SIP esta diseñado como una parte de la IETF de datos multimedia y el control de arquitectura actualmente incorporando protocolos como RSVP para las fuentes de reserva de red, el protocolo de transporte en tiempo real (RTP) para transportar datos en tiempo real y proveer retroalimentación de calidad del servicio, protocolo en tiempo real de streaming (RTSP) para controlar la entrega o media streaming, el protocolo de anuncio de sesión (SAP) para anunciar las sesiones multimedia vía multidifusion (multicast) y el protocolo de descripción de sesión (SDP) para describir las sesiones multimedia. Sin embargo, la funcionalidad y operación de SIP no depende de ninguno de estos protocolos.

SIP puede ser usado conjuntamente con otro establecimiento de llamada y otro tipo de protocolos de señalización. En ese modo un sistema final usa intercambios SIP para determinar la dirección apropiada del sistema final y el protocolo de esa dirección dada que es un protocolo independiente. Por ejemplo SIP puede ser usado para determinar que la sesión puede ser alcanzada vía H.323 obteniendo la dirección del Gateway H.245, la dirección del usuario y entonces usar H.225 para establecer la llamada.

En otro ejemplo, SIP podría ser usado para determinar que la llamada es lograda vía PSTN (Red Telefónica Publica Conmutada) e indicar el numero telefónico que será llamado con la posible sugerencia de ser usado un Gateway de Internet a Red Telefónica Publica Conmutada).
SIP no ofrece servicio de control de conferencia como control de fondo o votado y no prescribe como una conferencia que será administrada, pero SIP puede ser usado para introducir protocolos de control conferencia. SIP no designa direcciones mutidifusion.
SIP puede invitar usuarios a sesiones con o sin una reservación. SIP no reserva fuentes, pero puede convenir con el sistema invitado la información necesaria para hacer esto.

Tomado de:
Dominguez, U, & Hernandez, R. (xxxx). Principio de Funcionamiento de VoIP (Tesina de Titulación).

Fuente:
www.icicm.com/files/VOIP.doc

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El protocolo inicial de sesión SIP es un protocolo de control de la capa de aplicación para crear, modificar y terminar sesiones con uno o más participantes. Estas sesiones incluyen conferencias multimedia a través de Internet, llamadas telefónicas sobre Internet y distribución multimedia.

Los miembros en una sesión multimedia pueden comunicar vía multicast (multidifusion) o vía una malla de relaciones unicast o combinaciones de esta.

Las invitaciones SIP usadas para crear sesiones, llevan descripciones de sesión las cuales permiten a los participantes ponerse de acuerdo en el establecimiento de tipos de medio (audio/video).

SIP soporta movilidad de usuario mediante proxying y redireccionamiento de solicitudes a la localización actual del usuario. Los usuarios pueden registrar su localización actual. SIP no es ligado a ningún protocolo particular de control de conferencia. SIP esta diseñado para ser independiente de las capas inferiores de protocolo de transporte y puede ser extendido con capacidades adicionales.

Tomado de:
Dominguez, U, & Hernandez, R. (xxxx). Principio de Funcionamiento de VoIP (Tesina de Titulación).

Fuente:
www.icicm.com/files/VOIP.doc

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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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