Para los usuarios de las redes de voz sobre paquetes la s diferencias tecnológicas que existen entre las redes de conmutación de circuitos y de paquetes deben ser totalmente transparentes.

Es decir, que de alguna manera hay que conseguir que las redes de conmutación de paquetes ofrezcan una calidad del servicio telefónico similar a la de las redes de conmutación de circuitos sin perder sus características, propias.

En general, los factores que determinan esta calidad son, por orden de importancia, la disponibilidad, el jitter, las pérdidas, el retardo y el ancho de banda. Además, en comunicaciones telefónicas otra limitación que hay que tener en cuenta es el eco (Martínez, 2006) (Huidobro & Roldán, 2006).

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• Disponibilidad
La disponibilidad de un sistema es una medida de la probabilidad con que se encontrará en condiciones de funcionamiento, de manera que en cuanto mayor es la disponibilidad mayor es dicha probabilidad.

• Jitter
En redes IP, y en general en cualquier red de paquetes, no es posible garantizar que todos los paquetes de una misma comunicación sigan el mismo camino, al contrario de lo que ocurre en las redes de conmutación de circuitos.

Como consecuencia, cada paquete llegara al destino atravesando un número de distintos nodos de la red y, por tanto, alcanzarán su objetivo con un retardo diferente.
Esta variabilidad del retardo recibe el nombre de jitter. Los paquetes se generan en el origen con una cadena fija, por ejemplo, un paquete de voz cada 20 ms. Sin embargo, al llegar al destino esta cadencia es variable debido a las diferencias en retardos de encolado y propagación fundamentalmente.

Para absorber estas variaciones se utilizan los llamados buffers de supresión de jitter. La supresión consiste en el almacenamiento de los paquetes durante el tiempo suficiente para que los paquetes que han llegado fuera de secuencia puedan reordenarse y reproducirse en el orden correcto.

Por tanto cuanto mayor es jitter de los paquetes, tanto mayor es el tamaño del buffer de supresión de jitter necesario para reducir su impacto en la calidad. La supresión del jitter introduce otro factor que será tocado más adelante, el retardo, este puede afectar la calidad de la voz re sultante. Por ello, es necesario encontrar una solución de compromiso entre el tamaño del buffer , el retardo y las pérdidas.

La situación ideal es aquella en la que el tamaño del buffer varía dinámicamente con las condiciones de la red durante su funcion amiento.

Supresión del Jitter

Supresión del Jitter

• Retardo
El retardo o latencia es el tiempo invertido por la señal de voz en su viaje desde el origen hasta el destino. Una de las características más importantes de la voz es su temporalidad, no solo porque el intervalo de pronunciación de dos silabas determina su pertenencia a una misma palabra, sino porque la convergencia entre dos interlocutores sigue un esquema temporal de escucha – respuesta cuya alteración puede convertir la conversación en ininteligible (pi énsese en dos interlocutores hablando la vez).

Al estudiar la influencia del retardo en las comunicaciones de voz sobre paquetes son dos los aspectos que van a determinar: el retardo máximo aceptable y las fuentes de retardo.

• Pérdidas Las pérdidas de paquetes
Son el resultado del descarte de paquetes que se producen en los nodos de la red como consecuencia de la cogestión de dichos nodos. Puesto que en las redes de conmutación de paquetes no se produce una reserva de recursos previa al envío de la información de usuario, las pérdidas son inevitables.

El efecto de las pérdidas influye en una disminución de la calidad de la voz, puesto que faltan paquetes a la hora de reconstruir la señal vocal. Esta disminución de la calidad es tanto mayo r cuanto mayor sea la tasa de compresión del códec. La solución más inmediata al problema de las pérdidas es la mejora de la arquitectura de la red. En efecto, puesto que las pérdidas son, básicamente, una cuestión de capacidad, si se sustituyen las líneas y los enrutadores por otros de mayor capacidad el problema queda aparentemente resuelto. Sin embargo, esta solución no es definitiva debido a que en cuanto aumente ligeramente el tráfico de la red, los efectos nocivos de las pérdidas volverán a aparecer p or lo que la alternativa que puede parecer más obvia es solicitar la retransmisión de los paquetes perdidos. Sin embargo, esto introduciría un retardo adicional que todavía empeoraría más la calidad de la voz (Huidobro & Roldán, 20 06).

• Eco
El otro fenómeno común en las redes telefónicas y en las redes de voz sobre paquetes es el eco. El mismo se produce cuando el emisor escucha parte de su propia voz junto con la voz del otro interlocutor o en ausencia de ella. Las causas del eco son muy variadas.

En primer lugar, se encuentran el eco acústico, que surge debido a un acoplamiento entre el micrófono y el auricular del teléfono. Debe considerarse, sobre todo, en teléfonos manos libres o inalámbricos y se suele solucionar utilizando terminales de gran calidad y mayor precio. El otro tipo de eco es el eco eléctrico, que es a consecuencia de una desadaptación de impedancias en el extremo receptor. Para el caso de la redes de voz sobre paquetes, se ha de tener en cuenta que el eco solamente se produce en los segmentos analógicos de la red y no en los digitales. Estos segmentos susceptibles de sufrir eco reciben el nombre de circuitos de cola.

• Ancho de banda
El ancho de banda (BW, BandWidth ) de una red puede definirse como la cantidad máxima de información que la red es capaz de transportar. El primer requisito que debe cumplir una red de voz sob re paquetes para ofrecer la calidad adecuada es disponer del ancho de banda suficiente para cursar las comunicaciones de voz.

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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Ventajas de la migración hacia la tecnología VoIP

Cambiar la telefonía convencional por las nuevas técnicas de transmisión de voz sobre datagramas IP, permite traer grandes ventajas en los diferentes centros donde estas se implementen.

• Reducción de costos en instalación y mantenimiento.

Hoy día es indispensable para un centro de envergadura disponer de una red de datos que interconecte sus distintos ordenadores y servidores. Por ese motivo, y asumiendo los costos que suponen la creación y mantenimiento de una red de datos, no tiene sentido asumir los costos de una red de voz independiente. La telefonía IP permite la disminución de costos derivados de la instalación y mantenimiento de dos redes independientes.

Este punto es un aspecto clave en escenarios donde se prevé la creación de nuevas sucursales o nuevos edificios, ya que desplegando la red de datos se tiene desplegada la red de voz con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

• Reducción de los costo s de facturación.

La telefonía IP aprovecha las conexiones de datos que existen entre los distintos escenarios, ya sean conexiones normales a Internet o Redes Privadas Virtuales. Al tratar la voz como datos, las llamadas se realizarí an utilizando estas conexiones. De esta forma se pueden evitar los costos de facturación y las cuotas de abono mensuales de las líneas arrendadas de voz.

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Ventajas competitivas

Las aplicaciones y servicios IP integrados mejoran la productividad y la atención al cliente y permiten incrementar nuevos usuarios en menor tiempo mediante un proceso de agregación, facilita la implementación de nuevos servicios por que emplea una estructura IP común y una interfaz de estándares abierta, permitiendo de esta manera realizar nuevas aplicaciones.
Una ventaja adicional es que los usuarios tienen la posibilidad de ingresar a todas las aplicaciones de la red, requiriendo únicamente acceder a la misma (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

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

Telefonía VoIP con SoftSwitch

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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

Fuente:
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)

Son dispositivos usados para conectar la infraestructura de telefonía IP a la Red de telefonía Publica Conmutada (PSTN) o para heredar los sistemas PBX. Existen diferentes Gateways que soportan diferentes protocolos de gateways. Nos enfocaremos en los que soportan los protocolos siguientes

• Skinny Gateway Protocol
• H.323
• MGCP

El protocolo SGP (Skinny Gateway Protocol) esta basado en el protocolo estándar SGCP, sin embargo es usado solo por una marca de proveedor en particular, en otras palabras mientras SGCP es un estándar abierto SGP es propiedad estandarizada de CISCO, haciendo comparación con el protocolo HDLC que cada fabricante tiene su propia implementación.

H.323 es un estándar de la ITU. Los Gateways H.323 son mas comúnmente encontrados en un dispositivo enrutador con gateway integrado y en comunicación con el CallManager.

MGCP (Media Gateway Control Protocol) es un estándar también y se usa para comunicar el enrutador-gateway y el CallManager.

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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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

Los teléfonos IP proveen al usuario final una interfase dentro de la arquitectura de la telefonía IP. Algunos soportan estándares abiertos y la habilidad de interactuar con Microsoft NetMeeting.

Los teléfonos IP interactúan con la red con una conexión a 10/100Mbps, aparte de tener un puerto extra para PC o cualquier otro periférico así como también un puerto RS-232 para capacidades adicionales. Ofrecen una pantalla LCD para desplegar un menú con sus características establecidas dejando atrás los botones convencionales.

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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PROTOCOLOS DE TELEFONIA IP

• SKINNY STATION PROTOCOL (SSP)
Es un protocolo de comunicaciones basado en el estándar SGCP (Simple Gateway Protocol). SSP fue primero introducido como un método de comunicación entre la primera generación de teléfonos IP, Gateways y servidores CallManager y aun es ampliamente usado para el mismo propósito. SSP depende del servidor CallManager para difundir la configuración y control de la información. Este es creado en TCP/IP y utiliza los puertos TCP 2000-2002.

• H.323

H.323 es un estándar ampliamente usado para audio, video y datos en tiempo real sobre redes de paquetes. H.323 es un estándar de la ITU (Internacional Telecommunication Union) y es parte de la familia de protocolos H.32X. H.323 fue construido basándose en el protocolo H.320, permitiendo la transmisión de video y audio basado en redes de paquetes como Ethernet.

• MEDIA GATEWAY CONTROL PROTOCOL (MGCP)

Es utilizado como un protocolo más veloz que H.323 y SSP, utilizando UDP (User Datagram Protocol) en oposición a utilizar TCP para la transmisión.

• SIMPLIFIED MESSAGING DESK INTERFACE (SMDI)

Es un protocolo estándar de correo de voz para integrar los sistemas de correo de voz heredados por los antiguos sistemas basados en PBX y/o otros dispositivos similares. El CallManager y otras plataformas unificadas de mensajes pueden usarlo para integrar los sistemas de correo de voz basados en PBX.

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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ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS

El paso previo al establecimiento de una comunicación entre dos terminales es la resolución de la dirección IP del destinatario de la llamada. En este proceso el usuario llamante invoca mediante H.225 RAS al Gatekeeper para conocer la dirección IP del destinatario. Si el proceso de registro del destinatario fue satisfactorio el Gatekeeper conocerá su dirección IP, esta dirección física será entregada al llamante para que inicie la llamada. En este punto hay que recordar que el Gatekeeper tiene la autorización para denegar una llamada, es decir, puede no autorizar al llamante y así mismo, puede no autorizar al llamado a atender la llamada. Toda comunicación de naturaleza H.225 RAS es transportada sobre UDP.

Si el Gatekeeper ha autorizado la llamada a continuación entra en juego la especificación H.225.0 Call Control. Este protocolo deriva de Q.931 y aporta el servicio básico de llamada. Call Control será empleado por el llamante para ponerse en contacto con el usuario deseado. Como evolución de Q.931 en él se encuentran los habituales mensajes de Setup, Call Proceeding, Alerting, Connect y Release Complete. H.225.0 Call Control emplea TCP como nivel de transporte.

La proliferación de terminales H.323 y algoritmos de compresión ha obligado a incorporar un canal por el que los participantes en una conversación acuerden las prestaciones de terminal que emplearan y qué tipo de compresión aplicarán a la voz o el vídeo. Este canal de negociación es desarrollado a través del protocolo H.245 Media Control que a su vez viaja sobre datagramas TCP.

H.323 emplea UDP como nivel de transporte de la voz y el video. Ambos flujos de información se codifican respectivamente según las especificaciones G.7xx y H.26x. Dentro de H.323, complementado a UDP, encontramos los protocolos RTP (Real Time Protocol) y RTCP (Real Time Control Protocol) que entre otras funciones son los responsables de introducir marcas de tiempo en cada datagrama de información para la correcta secuenciación y posterior reconstrucción de caudal de voz o video.

El proceso descrito es el procedimiento básico de establecimiento de llamadas. A partir de la versión 2 de H.323 se han incorporado numerosas facilidades de usuario conocidas como Servicios Suplementarios. Estos servicios se reúnen sobre la especificación H.450.1 que a su vez se sitúa sobre H.225 Call Control. Por citar solo algunos de estos servicios indicar la existencia de H.450.2 para la transferencia de llamadas; H.450.3 para el desvío de llamada y H.450.6 para la llamada en espera.

Estándar T.120

T.120 surge de la necesidad, en una videoconferencia, de trabajo en equipo, es decir compartir diferentes aplicaciones como por ejemplo: compartir una hoja de cálculo, hacer un dibujo estilo pizarra, y que sea compartido entre ambos conferenciantes, etc. Mucho más todavía cuando en vez de una videoconferencia de solo dos sitios, tenemos una multi – videoconferecia. Y en realidad, no está asociada totalmente a ‘Videoconferencia’, aunque esta su entorno natural, si no que es un estándar para compartir datos.
Si se utiliza T.120 los datos pueden ser distribuidos en tiempo real a cada uno de los participantes, existiendo interoperabilidad entre equipos de distintos fabricantes, asegurándose la integridad de los datos. Además este estándar es independiente de la red (RTC, LAN, RDSI, etc.) y de la plataforma (Unix, PC, Macintosh, etc.).

En este tipo de conferencias siempre hay uno administrador (es el ‘proveedor principal’), que es el que ofrece los servicios de MCS (Multipoint Conference Services). La conexión de los terminales a este puede ser en estrella,

en cadena, en cascada, etc. Si el proveedor se cae, la conferencia (de datos) se interrumpe.

En las conferencias de datos hay un ‘dominio’, que básicamente es la conferencia en sí, y ‘canales’ dentro del dominio, que pueden ser públicos (para difusión, broadcast) o privados entre usuarios.

Estos canales son los siguientes:
1. Canal de errores de control. Prioridad máxima.
2. Canal de anotaciones. Prioridad alta.
3. Canal de Imágenes de Mapa de bits. Prioridad media.
4. Canal de transferencia de ficheros. Prioridad baja.

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Algunos de los componentes de la T.120 son:

T.123: Protocolos de transporte de red. Presenta al nivel superior un interfaz común, e independiente del medio de transporte.

T.122: Servicio de datos genérico orientado a conexión que junta varias comunicaciones punto a punto para formar un dominio multipunto. Entre otras cosas, proporciona difusión de datos con control de flujo, direccionamiento multipunto, busca el camino más corto entre estaciones, etc. Los problemas de reserva y resolución de recursos se solucionan mediante testigos.

T.125: Protocolo de servicio de comunicación multipunto. Especifica los mensajes de protocolo necesarios según T.122

T.124: Control Genérico de Conferencia (GCC). Establece y libera las conexiones, maneja la lista de participantes, listas de aplicaciones y funcionalidades de las mismas, etc…
Aquí va, con carácter opcional, T.121: Plantilla General de Aplicaciones (GAT, General Aplication Template). Define una plantilla con la funcionalidad de una aplicación. Permite que quien se enfrente a programar algo de esto, se asegure de ajustarse a la recomendación.

T.126: Protocolo de intercambio de imágenes fijas y anotaciones.

T.127: Transferencia multipunto de ficheros binarios. Permite la difusión de varios ficheros de forma simultánea, transmisión privada de ficheros entre grupos de participantes, etc…
T.128: Control audiovisual para sistemas multimedia multipunto. Esto controla el manejo de canales de audio y video en tiempo real dentro de una videoconferencia.

Las aplicaciones de usuario podrían utilizar los servicios de T.126, 127 y 128, ir directamente sobre T.124 ó sobre T.122/125, utilizar T.121…

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

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

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

Aplicaciones voip

Aplicaciones

Con todo lo anteriormente descrito, se pueden poner en marcha una serie de aplicaciones que son de gran demanda que producen de forma inmediata un ahorro de costes muy significativo.

Centros de llamadas (Call centers):

Los centros de llamadas pueden usar la Telefonía IP, mejorando la calidad de la información intercambiada en cada sesión. Por ejemplo un usuario podría navegar por información on-line, antes de realizar la consulta a un operador. Una vez en comunicación con el operador, se podría trabajar con un documento compartido a través de la pantalla. De esta forma se consigue sistemas de una gran calidad en el servicio a ofrecer, además de reducir de forma considerable el costo de líneas telefónicas y de Distribuidores Automáticos de Llamadas (ACD).

Redes Privadas virtuales de Voz:

Esta aplicación consiste en la interconexión de las centrales telefónicas a través de la red IP corporativa, de manera que se puede realizar una llamada desde una extensión de la oficina A otra extensión de la oficina B a través de la red de datos de la empresa, produciéndose esta llamada de forma gratuita ya que se aprovecha la infraestructura de datos ya existente. Un ejemplo claro de este servicio serían los bancos y su red de oficinas.

Centros de llamadas por el WEB:

Si una compañía tiene su información disponible en un Web en Internet, los usuarios que visitan este Web podrían no solo visualizar la información que esta compañía les ofrece, sino que podría establecer una comunicación con una persona del departamento de ventas sin necesidad de cortar la conexión. De esta manera el operador de ventas cuando atienda la llamada tendrá en su pantalla la misma información que esta viendo el usuario. Esta aplicación tiene las siguientes ventajas:

Al ser la llamada a través de Internet, para el usuario no tiene costo adicional, aprovecha la llamada telefónica que tenía establecida para la comunicación de datos, para mantener también

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la comunicación de voz.

– El usuario puede mantenerse on-line mientras habla con un operador de ventas.
– El cliente trata con operadores humanos, que le podrán asesorar, esta característica mejorará sin lugar a duda el resultado de un sistema de comercio electrónico.
– El operador puede cerrar la venta de manera más fácil ya que el usuario es bastante precavido para dar los datos de su tarjeta de crédito en una pagina Web por temas de seguridad que

todos conocen, sin embargo no tendrá ningún inconveniente de dar esos datos verbalmente al operador de ventas, teniendo el usuario plena garantía de que sus datos están a salvo.

Aplicaciones de FAX:

Al igual que se hace con la voz, cabe la posibilidad de realizar transmisiones de FAX sobre redes de Telefonía IP, consiguiendo de esta manera reducir de forma significativa los costos de una empresa en transmisión de fax. En este caso no es necesario para el usuario que recibe el fax de disponer de equipos especiales ya que los faxes se seguirán recibiendo a través de una máquina de fax convencional. Una aplicación típica en este tema es el envío masivo de fax, ya que el usuario sólo enviará una copia del fax que desea enviar, así como la lista de números telefónicos de destino y el sistema se encargará de realizar todos los envíos enrutando los faxes al punto desde donde la llamada de destino es más económica.

Multiconferencia:

La telefonía IP permite la conexión de 3 o más usuarios simultáneamente compartiendo las conversaciones de voz o incluso documentos sobre el que todos los miembros de la multiconferencia pueden participar en la revisión, esto resulta de gran utilidad para empresas que realicen reuniones virtuales, con los consiguientes ahorros de gastos que supone el desplazamiento de personas.

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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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

Actualmente existen estándares que regulan este tipo de comunicaciones, estándares que provienen de organismos internacionales de estandarización como el ITU (International Telecommunication Union) que ha establecido unas normas para la interconexión de los distintos elementos que intervienen en una comunicación sobre Telefonía IP.

El estándar que regula este tipo de comunicaciones es el H.323 de la ITU. Esta norma realmente es una serie de normas para la transmisión de datos multimedia (audio, vídeo y datos) sobre redes que no garantizan una calidad de servicio (redes IP).

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Las funciones cubiertas por el H.323 son acerca del control de llamadas, uso de codificadores de voz y normas de otros organismos que especifican la transmisión en tiempo real de los paquetes de voz.

El protocolo H.323 ha sido adoptado prácticamente por todas las empresas líderes en este sector como Netscape, Microsoft, Intel, Vocaltec. La adopción de este estándar permite la interconexión de equipos y software de cualquier fabricante que lo haya adoptado.

Por tanto es lógico deducir que en la actualidad cualquier empresa que quiera trabajar en servicios de VoIP debe adoptar este estándar en todos sus desarrollos. De esta manera se garantizará una perfecta integración con plataformas hardware y software de distintos fabricantes cuyos productos sigan la misma norma.

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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Bancos en Ecuador para Alquilar un VoIPSwitch Server

La telefonía IP, necesita un elemento que se encargue de transformar las ondas de voz en datos digitales y que además los divida en paquetes susceptibles de ser transmitidos haciendo uso del protocolo IP. Este elemento es conocido como Procesador de Señal Digital (DSP), el cual está ya disponible y utilizan los Teléfonos IP o las propias Gateways o Pasarelas encargadas de transmitir los paquetes IP una vez paquetizada la voz. Cuando los paquetes alcanzan el Gateway de destino se produce el mismo proceso a través del DSP pero a la inversa con lo cual el receptor podrá recibir la señal analógica correspondiente a la voz del emisor.

La transmisión de paquetes de voz según la forma expuesta, es similar a la transmisión de un correo electrónico desde el origen hasta el destino. El problema es que en las transmisiones IP no está garantizado el éxito, por lo cual si el correo no es legible o se «pierde» algún paquete, es necesario solicitar la retransmisión del mismo y su recuperación es factible. Pero en el caso de la transmisión de voz esto no es así, ya que la necesidad de recibir los paquetes en un determinado orden, la necesidad de asegurar que no haya pérdidas y de conseguir una tasa de transmisión mínima hacen prácticamente necesaria la implantación de sistemas de Calidad de Servicio (QoS: Quality of Services). Estos sistemas suponen hoy en día el gran reto de la industria ya que garantizar «Quality of Service Over IP» supondrá la inmediata implantación de los sistemas de transmisión de voz.

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A modo de resumen el verdadero problema hoy en día es que la Telefonía Conmutada establece circuitos virtuales dedicados entre el origen y el destino y ahí la calidad es innegable y segura. Por el contrario la transmisión de voz sobre IP comparte el circuito y el ancho de banda con los datos y los paquetes pueden atravesar multitud de nodos antes de llegar a su destino lo que supone lógicas deficiencias en la transmisión de paquetes de voz.

A continuación se plantean otras cuestiones referentes a esta tecnología y que tienen que ser obligatoriamente consideradas a la hora de llevar a cabo una posible implantación real de un sistema de telefonía IP para uso comercial o profesional.

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

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