Los componentes de un sistema de telefonía IP son los siguientes:

1. Terminales
2. Gateway
3. Gatekeeper
4. Multipoint Control Unit (MCU)

Terminales:

Los terminales son puntos finales de comunicación, proporciona comunicación en tiempo real bidireccional. Los componentes de los terminales son las siguientes:

H.323: esta parte del Terminal tiene la función de soportar la voz del proceso que se esta realizando con el uso del Terminal , también sirve de soporte para el video de una imagen y los datos transmitidos . Esta parte del Terminal se usa mayormente para una videoconferencia.

H.245: es un aparte del Terminal que es usado para negociar el uso del canal ay las capacidades, también es usada para un videoconferencia.

Q.931: se usa para la señalización y configuración de llamada
RAS(Registración / Admisión / Estatus): esta es un protocolo usada para comunicar con el gatekeeper que es otro componente del teléfono-IP

Este componente de la Telefonía en IP (Internet en protocolo) que tiene función de realizar el proceso de transmisión , puede encontrarse clientes que desea utilizar sus teléfonos convencionales y y aquellos que cambian hacia una telefonía-IP integrada con su Local de Área Networt (LAN), que se dice también Red de Área Local. Cuando un cliente desea instalar un servicio integrado de telefonía y datos, la red LAN es donde se conectan los terminales, los elementos de interconexión al exterior por la rute del otro componente que es el llamado Gateway y también se hace el uso del componente llamado Gatekeeper , en este proceso actúan todos los elementos de esta tecnología para poder realizar llamadas tanto al exterior como al interior del país.

El servicio de Telefonía IP puede ofrecerse sin necesidad de una, por ejemplo mediante líneas anales lógicas que se conectan a la vieja FXS.

En el caso de utilizar el LAN los terminales se comunican en forma bidireccional en tiempo real
Para el caso de utilizar la vieja PBX se requiere instalar un Gateway de usuario, que sirve de componente para la traducción.

Gateway de usuario

Gateway de usuario

La telefonía publica se puede observar diferencias entre un operador local y otro de larga distancia, en este caso también actúan los terminales. Pero cuando nos referimos a Telefonía-IP nos ocupamos de la aplicación publica local, y es en esto que se da mas usa de los terminales del usuario.


Gateway:

El Gateway (pasarela) es una puerta de enlace, un nodo en una red informática que sirve de punto de acceso a otro red, también se dice que es un dispositivo dedicado a intercomunicar sistemas de todo los protocolos incompatibles (porque es la comunicación es de una red a otra )

gateway

gateway

Gatekeeper (GK):

Este componente realiza el control para el procesamiento de la llamada en protocolo H.323. es un software que puede funcionar por ejemplo sobre Linux u otro sistema operativo, entonces se dice que es un elemento muy importante de la red H.323 así como también actúan como punto central de toda las llamadas dentro de una zona y proporcionar servicios a los terminales registradas y control de llamadas. De alguna forma el Gatekeeper H323. Actúa como un conmutador virtual.

Gatekeeper (GK)

Gatekeeper (GK)

A continuación un grafico que nos permitirá una mayor observación de estos elementos:

• Teléfonos IP.
• Adaptadores para PC.
• Hubs Telefónicos.
• Gateways (pasarelas RTC / IP).
• Gatekeeper.
• Unidades de audioconferencia múltiple (MCU Voz).

Elementos VoIP

Elementos VoIP

La telefonía – IP no funciona conectado a una línea telefónica tradicional, sino solamente en una red IP, por lo que puede recibir y enviar tanto llamadas telefónicas, como mensajes instantáneos, correo electrónico, correo de voz. En la pantalla se puede visualizar información sobre el interlocutor y los textos de los mensajes recibidos.

Tomado de: http://cgainformatics.blogspot.com/2008/04/2-cules-son-los-componentes-de-la_2777.html

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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

La Telefonía IP es una tecnología que permite integrar en una misma red – basada en protocolo IP – las comunicaciones de voz y datos. Muchas veces se utiliza el término de redes convergentes o convergencia IP, aludiendo a un concepto un poco más amplio de integración en la misma red de todas las comunicaciones (voz, datos, video, etc.).

Esta tecnología hace ya muchos años que está en el mercado (desde finales de los 90) pero no ha sido hasta hace poco que se ha generalizado gracias, principalmente, a la mejora y estandarización de los sistemas de control de la calidad de la voz (QoS) y a la universalización del servicio Internet.

Cuando hablamos de un sistema de telefonia IP estamos hablando de un conjunto de elementos que debidamente integrados permiten suministrar un servicio de telefonia (basado en VoIP) a la empresa. Los elementos básicos que forman este sistema son: la centralita IP, el Gateway IP y los diferentes teléfonos IP.

Las principales ventajas de la telefonía IP son la simplificación de la infraestructura de comunicaciones en la empresa, la integración de las diferentes sedes y trabajadores móviles de la organización en un sistema unificado de telefonía – con gestión centralizada, llamadas internas gratuitas, plan de numeración integrado y optimización de las lineas de comunicación – la movilidad y el acceso a funcionalidades avanzadas

Tomado de: http://blogs.hoy.es/notasdeprensa/2012/08/31/telefonos-ip-los-conoces/

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Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

¿Qué es VoIP?

La tecnología VoIP (Voice over Internet Protocol) permite realizar llamados de voz a través de una conexión de banda ancha a Internet en lugar de utilizar una línea telefónica común (analógica). Algunos servicios VoIP permiten realizar llamadas únicamente a otras personas que utilicen el mismo servicio, pero otros posibilitan llamadas a cualquier teléfono, incluyendo números locales, larga distancia, celulares e internacionales.

¿Conoces la Telefonia VoIP?

¿Qué equipo se necesita para utilizar la telefonía por Internet?

Aunque algunos servicios VoIP funcionan únicamente con una computadora con conexión de banda ancha a Internet (ADSL o Cable) o con un teléfono VoIP especial, otros permiten utilizar un teléfono tradicional conectado a un adaptador VoIP, comunmente denominado ATA (Analogue Terminal Adapter). La modalidad inalámbrica de conexión a Internet (wi-fi) de que disponen aeropuertos y cafés posibilita también el uso de la telefonía IP desde computadoras y otros dispositivos portátiles.

¿Cómo funciona la telefonía por Internet?

El servicio de telefonía IP convierte la voz humana en una señal digital que viaja por Internet. Si se está llamando a un teléfono común, la señal es reconvertida al formato estándar (analógico) antes de llegar a destino.
El servicio VoIP canaliza llamada hasta llegar al telefono receptor, en lo que se conoce como Gateway a la PSTN (Public Switched Telephony Network = Red Pública de Telefonía Conmutada).

¿Cuál es el consumo de ancho de banda y la latencia de VoIP ?

El caudal de datos de la voz codificada no requiere grandes anchos de banda. Podríamos decir que una conversación full-duplex (donde ambos extremos pueden hablar y escuchar a la vez) consume no más de 22kbps.
En toda comunicacion, incluso cuando nuestro interlocutor esta físicamente frente a nosotros, el sonido tarda un tiempo en llegar mientras viaja por el aire. Lo mismo ocurre con las comunicaciones en Internet, el paquete de datos tarda un cierto tiempo en alcanzar su destino, denominado «latencia», que viene determinado por las rutas por las que pasa el paquete. En VoIP la latencia debería ser inferior a los 100 milisegundos, llegando a 30 milisegundos en un servicio excelente.

Tomado de: http://www.taringa.net/posts/info/14651324/Conoces-la-Telefonia-VoIP.html

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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

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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

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

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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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:
[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)

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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Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

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