Unidad 4 Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Redes de Datos de Banda Ancha Aplicaciones multimedia VOIP  Transmisión de la Voz convertida.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
PROTOCOLOS JORGE CHAVEZ SANTOS.
Advertisements

Conceptos básicos sobre VoIP
Desarrollo conjunto entre Gestar y H+A IT Service
Hardware y Software de servidor
Jorge De Nova Segundo UD9: Instalación y administración de otros servicios de red e Internet Servicio de tecnología de voz IP VoIP.
Se conoce como banda ancha a la transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la.
DESARROLLO DE GUÍAS DE LABORATORIO PARA TELEFONÍA IP
S Capacitación Técnica Capítulo 5 Recomendación H.323.
Protocolos de Señalización y transmisión de Flujo Multimedia
Visión General Telefonía IP = Unión en la transmisión de VOZ y DATOS
M.C. Juan Carlos Olivares Rojas
Servicio de tecnología de voz IP “VoIP.”
Servicio de tecnología de voz IP “VoIP”
Servicio de tecnología de voz IP “VoIP.”
VoIP.
Servicio de tecnología de voz IP “VoIP.”
PROTOCOLO X.25 Es un protocolo utilizado principalmente en una WAN, sobre todo, en las redes públicas de transmisión de datos. Funciona por conmutación.
Presentado por: Lenin Isaías Escobar Mendoza
Telefonia Sobre IP VoIP Zulema Sierra Carlos Garcia.
VoIP: H.323 vs SIP La Voz sobre IP (VoIP) abre las puertas a la convergencia de las redes de voz y datos en una única red. BENEFICIOS: - Integración.
CONVERGENCIA IP: VOZ + DATOS
Asterisk en Español Introducción a Asterisk Astricon Europe 2005.
ACCESO A INFORMACION CON TELEFONIA VOZ IP
ELEMENTOS DE UNA RED ( Parte I)
Concepto de H.323 Conjunto de recomendaciones de UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), que estandarizan los procesos de transmisión de audio.
Asterisk, Linux y Redes Libres JRSL CaFeLUG 2008 Mariano Acciardi
DEFINICIONES VoIP: Es un termino genérico para la prestación del servicio de voz, facsímil y servicios relacionados, parcial o totalmente mediante conmutación.
Es la tecnología que ofrecen algunos equipos de red para comunicaciones de voz a través de las redes de datos, ya sea de forma privada (LAN) o pública.
ISDN y X.25 son protocolos de enlace de datos más antiguos que en la actualidad se utilizan con menor frecuencia. Sin embargo, ISDN se sigue incluyendo.
Telecomunicaciones y redes Ing. Enrique Meneses. La revolución de las telecomunicaciones O Telecomunicación: comunicación de información por medios electrónicos,
Ejemplo de estándares y protocolos VoIP
Videoconferencia.
Reseña Con el desarrollo a nivel mundial de las telecomunicaciones y la expansión de Internet, el transporte de contenido multimedia como voz, video, y.
Ip Multimedia Subsystem IMS
1/48 TELEFONÍA Definición de Telefonía IP (VoIP) Requerimientos Tecnologías relacionadas Clases de Telefonía IP Desafíos para la Telefonía IP.
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Telecomunicaciones y Redes Guillermo Baquerizo 2010 – I Semestre.
1 VoIP con QoS Voz sobre IP con Calidad de Servicio Presentado por Sebastián Meric.
(SESSION INITIATION PROTOCOL)
Ing. Cristhian Quezada Asenjo
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Diseño del Modelo de una Red WiFi con Servicios de Telefonía IP con enlaces de larga distancia en zonas rurales como solución a la demanda de telefonía.
Voz sobre IP Conmutación de paquetes de voz.
Modelo OSI Capas 3 y 4 Harold Sánchez Ospina
Infraestructura Convencional de Telefonía Expositora: Srta
Nuevas Tendencias en Redes de Comunicaciones Sesión II: VoIP
VOZ SOBRE IP *CARACTERISTICAS ESCENCIALES DE VOZ IP: * Es conocido también como protocolo de internet o (internet protocol) * Por medio de un grupo de.
Aspectos Clave de la Conectividad de Redes Repaso de las Unidades II y III Pulsa con el ratón en los botones situados en la parte superior, para avanzar.
INTEGRANTES: VERONICA SANCHEZ GOMEZ MARIA REBECA PEREZ MONTENEGRO VIRIDIANA MICHELLE JUAREZ GONZALEZ.
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FACULTAD DE INGENIERIA Jornadas de Investigación 2013 FUSAGASUGA, MAYO 10 DE 2013 Aspectos Estudiados en el Proyecto de Investigación.
Tecnología Streaming Marcela Barría Eduardo Hales
Servicio “streaming”.
Ing. Elizabeth Guerrero V.
Introducción a la VoIP (Voice over Internet Protocol) TEMA V – SOLUCIONES VoIP TALLER DE TECNOLOGÍA INTERNET Docente: Ing. Freddy Melgar Algarañaz.
Ing. Elizabeth Guerrero V.
Punto 4 – Tecnología de Voz IP
VOICE OVER IP VoIP Víctor Hugo López.
Transmisión de Datos Multimedia
RDSI red digital de servicio integrado
El Streaming  Consiste en la distribución de audio o video por Internet.  La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua.
Servicio de tecnología de voz IP “VoIP.”
Es una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes de computadores en forma de paquetes de datos. La Telefonía IP es una aplicación.
UD09 Sergio Lucas Madrid. Es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos a través del ruteo de paquetes en redes.
Historia (analog telephone adaptor) ATA (hardphones) Celulares TELEFONOS Computadores portátiles COMPUTADORES.
Voz sobre un protocolo de Internet “VoIP”
Voip 2013.
Hardware. Mas preciso. Soporta mas tareas complejas. Permite sustituir componentes. SERVIDOR Computador que forma parte de una red y brinda servicios.
Videoconferencia Cristian Cubillos Daniel Donoso Iván Espinoza.
Centrales Telefónicas - Alejandra Rabinovich - Cynthia S. Brion - Ezequiel A. Bendayan - Javier Toporovskaja.
TELEFONIA IP VOZ IP  La telefonía IP conjuga dos mundos historicamente separados: la transmisión de voz y la de datos. Se trata de transportar la voz,
Transcripción de la presentación:

Unidad 4 Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Redes de Datos de Banda Ancha Aplicaciones multimedia VOIP  Transmisión de la Voz convertida en paquetes sobre una red IP en tiempo real.

Las redes actuales Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Redes de datos de Banda Ancha Redes de voz o telefónicas  Basadas en conmutación de circuitos.  Tarifadas por tiempo.  Ineficientes.  Calidad garantizada desde el establecimiento del circuito. Redes de datos o paquetes  Basadas en conmutación de paquetes.  Tarifa Plana por capacidad o velocidad.  Hacen uso mas eficiente del Ancho de Banda.  Calidad dependiente del Ancho de Banda y la red.

Arquitecturas VoIP Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha H.323 Objetivo: Conferencias de voz y video sobre redes de paquetes. Toma la base de protocolos existentes como RTP, H.320, etc. Protocolo Abierto al agregado de nuevas funcionalidades. Incluye los estándares de compresión y descompresión de audio. Incluye un sistema de control de Ancho de Banda SIP (Session Initiation Protocol) Desarrollado por el IETF -> orientado a Internet. Usa también protocolos existentes como RTP/RTCP y SDP. Protocolo de señalización de extremo a extremo. Reutiliza conceptos de HTTP y SMTP.

Componentes H.323 Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha 1. Terminal  Es la parte mas importante del sistema.  Incluye: equipo del usuario, codecs de audio y video, funciones de control y señalización y la interfaz con la red. 2. Gateway  Conecta redes H.323 con redes no-H.323. Ej: con PSTN.  Suele implementarse como parte del Gatekeeper. 3. Gatekeeper  Su misión principal es la de concentrar y ordenar el flujo de comunicaciones entre los terminales H.323.  Sus funciones principales: direccionamiento, autenticación de terminales y gateways, manejo de ancho de banda, servicios de ruteo, tarifación, etc.

Componentes H.323 Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha 4. MCU: Unidad de Control Multipunto.  Tiene la función de dar soporte a conferencias entre 3 puntos o mas. Sus componentes son:  Un Controlador Multipunto.  Se ocupa de coordinar los recursos y los codecs necesarios.  Uno o mas Procesadores Multipunto.  Producen la mezcla de los distintos streaming de audio y video 5. Proxy H.323  Componente que permite saltear las limitaciones impuestas por los firewalls entre redes sin confianzas.

Fases de una comunicación H.323 Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha 1. Establecimiento:  El llamante 1 se registra al GK.  El llamante 1 intenta llamada.  H.255 contacta al llamado.  El llamado 2 se registra al GK.  Se genera la conexión. 2. Señalización y Control  H.245 establece las capacidades de los extremos, codecs, etc.  Se abre el la comunicación. 3. Audio  Se realiza el intercambio de audio/video usando RTP/RCTP. 4. Desconexión  Cualquier componente puede iniciar la desconexión.  Se generan los registros en el GK.

Componentes SIP Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha 1. Agentes de Usuario (UA)  Son los terminales del usuario.  Poseen 2 partes:  UAC (User Agent Client): genera peticiones SIP y espera respuestas  UAS (User Agent Server): genera respuestas a peticiones SIP. 2. Servidores SIP  Proxy SIP Server: retransmiten solicitudes SIP a otros Servidores basados en algún criterio.  Registrar SIP Server: acepta peticiones de registro para suministrar servicio de localización y traducción de direcciones.  Redirect SIP Server: reencamina las peticiones hacia otro Servidor.

Fases de una comunicación SIP Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha 1. Registro:  A y B se registran en el Servidor SIP con credenciales 2. Establecimiento:  A intenta llamar a B  El Server intenta contactar a B  B envia un RING a A.  B acepta la comunicación. 3. Audio:  Se usa el protocolo RTP. 4. Desconexión:  A envia la solicitud, B acepta.

PSTN: Public Switching Telephone Network Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha  FXS  Nombre que recibe una línea telefónica analógica.  Es el enchufe de la pared provisto por la Cia Telefónica.  Provee tono de marcado y tesión.  FXO  Nombre de la interfaz de los aparatos telefónicos analógicos.  Recibe el tono del FXS.  Solo envía indicación de “Colgado o Descolgado”.

Centrales Telefónicas: PBX Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha Dispositivos que permiten multiplexar unas pocas líneas externas para ser usadas por una cantidad mayor de extensiones internas, adicionando capacidades de comunicación y facilidades a dichos internos. Posee interfases FXO llamadas “líneas externas” que se comunican con las provistas por la compañía telefónica. Posee interfases FXS llamadas “extensiones internas” a las que se puede adicionar un aparato telefónico o fax.

Centrales Telefónicas IP Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha  Dispositivos con funcionalidad de PBX que, en conjunto con los teléfonos IP, permiten convertir la voz en paquetes de datos y enviarlos en tiempo real sobre una red IP.  Poseen generalmente un Gateway para comunicarse con la red PSTN con interfases FXO.  En algunos casos poseen interfases FXS para el uso de teléfonos analógicos o aparatos de Fax.  Manejan la voz y la señalización en forma digital.  Se integran facilmente con aplicaciones digitales como y música en espera en formato MP3.

IP PBX: Asterisk Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha  Aplicación de software libre que provee funcionalidad de IP PBX bajo licencia GPL.  Desarrollado por Mark Spencer, CEO de Digium.  Soporta los protocolos SIP, H.323, IAX y MGCP.  Incluye nativamente características avanzadas como Buzón de Voz, conferencias, IVR multinivel, fax a e- mail, etc.  Su arquitectura abierta permite desarrollar nuevas funcionalidades usando lenguajes de programación estándares como C o PHP.

Streaming de Audio y Video Universidad Nacional de Jujuy – Cátedra de Comunicaciones – Redes de datos de Banda Ancha  La palabra Streaming en este contexto supone la descarga de contenido multimedia al mismo momento que el mismo es visualizado.  El crecimiento en el uso de esta tecnología se basa en el creciente ancho de banda y en la compresión de datos en tiempo real.  Utiliza protocolos de transmisión con bajo control de errores como UDP o RTSP.  Para minimizar las variaciones de flujo se usa un tiempo de precarga.