IP (protocolo Internet)

El protocolo Internet tiene como fin encaminar información a través de un conjunto de redes, mediante la transferencia de datagramas (paquetes de datos) de un módulo a otro, hasta que éstos alcancen su destino. Los módulos son programas que se ejecutan en servidores y encaminadores de red.

Los datagramas se transfieren de un módulo a otro por un segmento de red de acuerdo con la interpretación de una dirección. Por tanto, uno de los mecanismos esenciales del protocolo Internet es la gestión de direcciones.

El protocolo Internet forma parte de la capa 3 del modelo OSI, y es completamente independiente de las capas subyacentes, con lo cual se puede adaptar tanto a una red local como a una red mundial, que puede utilizar medios tan variados como numerosos. Es un protocolo simple, sin control de errores.

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La red más conocida que utiliza el protocolo IP es la Internet, que es una red universal compuesta por múltiples terminales interconectados a través de una red en malla redundante. La transferencia de datos a través de la Internet se realiza sin garantías («best effort »), es decir, cuando dos terminales comunican, sólo el receptor se encarga del control de datos. Si se cree que un ítem de datos recibido es incorrecto la información tiene que ser reenviada.

Este tipo de comunicación se denomina de «extremo a extremo», puesto que dos terminales que comunican por la red sólo pueden saber que hay un error cuando los datos llegan al otro extremo. Es una red asíncrona, cuyo único objetivo es transmitir un paquete de datos a su destinatario sin ninguna otra restricción.

El encabezamiento de un datagrama IP contiene un campo «tipo de servicio», que sirve para guiar la selección de servicios cuando un datagrama transita por una red. Los bits de prioridad colocan los paquetes en un orden jerárquico, mientras que los bits de velocidad de transferencia de datos (DTR) personalizan el encaminamiento en función del servicio deseado.

Algunas redes ofrecen un mecanismo de prioridad, que da preferencia a diferentes tipos de tráfico con respecto a otros, aunque en general esto es simplemente aceptar y cursar los paquetes de alta prioridad cuando la red esté sobrecargada temporalmente.

No obstante, los módulos de red usan poco este campo. La selección que se ofrece es un compromiso entre tres restricciones, a saber, pequeño retardo, baja tasa de errores y alta velocidad binaria.

Tomado de: https://www.itu.int/ITU-D/cyb/publications/2003/IP-tel_report-es.pdf

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE: La capa de Transporte permite la segmentación de datos y brinda el control necesario para reensamblar las partes dentro de los distintos streams de comunicación. Las responsabilidades principales que debe cumplir son:

• Seguimiento de la comunicación individual entre aplicaciones en los hosts origen y destino.
• Segmentación de datos y gestión de cada porción.
• Reensamble de segmentos en flujos de datos de aplicación. • Identificación de las diferentes aplicaciones.

Hay dos tipos de servicio o protocolos utilizados en la capa transporte, orientado a la conexión (TCP) y no orientado a la conexión (UDP). En el servicio orientado a la conexión consta de tres partes: establecimiento, transferencia de datos, y liberación. En el servicio no orientado a la conexión se tratan los paquetes de forma individual.

Multiplexación de diferentes comunicaciones en la capa de

Multiplexación de diferentes comunicaciones en la capa de

PROTOCOLO TCP ( Protocolo de Control de Transmisión)

TCP es un protocolo de transporte que se transmite sobre IP, descrito en la RFC 793. TCP ayuda controlando que los datos transmitidos se encuentren libre de errores y sean recibidos por las aplicaciones en el mismo orden en que fueron enviados. Si se pierden datos en el camino introduce mecanismos para que estos datos sean reenviados por el emisor.

Esto causa una carga extra de información en el flujo de datos , ya que hay que enviar información de control adicional. Es por esto que TCP es un buen protocolo para control de sesiones pero no tan bueno para transmisión de datos en tiempo real. Por esta razón la voz en sí no se envía usando este protocolo, sin embargo TCP juega un rol muy importante en muchos protocolos relacionados con un servidor Elastix

Aplicaciones que utilizan TCP:

• Servicio de Correo electrónico (SMTP, POP3 ) .
• Transferencia de Archivos (SMB, FTP).
• Exploradores Web ( HTTP, HTTPS) .

El concepto de “puerto” se maneja mucho en este tema ya que es una abstracción para poder relacionar los flujos de datos con ser vicios de comunicaciones por red específicos. Un ejemplo común es el puerto 80 que se asocia con el servicio de web o el protocolo http, otro es el puerto 23 que se asocia al servicio de conexión remota o protocolo telnet.

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PROTOCOLO UDP (Protocolo de datagrama de usuario)

Es un protocolo simple, sin conexión descrito en la RFC 768. Se diferencia con TCP en que a este protocolo no comprueba si los datos llegan con errores o no y tampoco si llegan en secuencia. Cuenta con la ventaja de proveer la entrega de datos sin utilizar muchos recursos. Aplicaciones que utilizan UDP:

• Sistemas de Nombres de dominio (DNS).
• Streaming de Video.
• Voz sobre Ip (VOIP).

El protocolo UDP al no incluir información de control, reduce la cantidad de información extra en los paquetes por lo que es un protocolo más rápido que TCP y adecuado para transmisión de paquetes de información en tiempo real como lo es la voz.

Datos incluidos en los encabezados TCP y UDP

Datos incluidos en los encabezados TCP y UDP

Tomado de:
Almeida, R. (2015). Implementar una central telefónica IP basada en tecnología open source en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

Fuente:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9946/1/PTG-191-Almeida%20Arboleda%20Ronald%20Edmundo.pdf

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Protocolo IPV4

IPV4 fue la primera versión del protocolo de Internet que se implementó extensamente convirtiéndose en la base del Internet. IPV4 es un protocolo no orientado a la conexión, usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de estos a través de una red de paquetes.

Los datos en una red que se basa en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o datagramas.

El Protocolo de Internet provee un servicio de data gramas el número de IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona seguridad mediante Checksums o sumas de comprobación de sus cabeceras y no de los datos transmitidos.

Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino, direcciones que serán usadas por los enrutadores para decidir el tramo de red por el que reenviarán los paquetes.

Características

Al igual que la dirección de una casa tiene dos partes (una calle y un código postal), una dirección IP también está formada por dos partes: el ID de host y el ID de red.
• Id de red: La primera parte de una dirección IP es el ID de re d, que identifica el segmento de red en el que está ubicad o el equipo. Todos los equipos del mismo segmento deben tener el mismo ID de red.

• Id de host: La segunda parte de una dirección IP es el ID de host, que identifica un equipo, un router u otro dispositivo de un segmento.

• Máscara: La máscara de red es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito de una red de computadoras. Su función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred, y qué parte es la correspondiente al host.

Figura 2.3. Ejemplo de Asignación de IPV4

Figura 2.3. Ejemplo de Asignación de IPV4

Como se puede ver en la Figura 2.3, la asignación de IPV4, constituye dar una identificación a cada equipo que conforme la red, sea este una PC, un router entre otros; los Switch’s no requieren de una asignación de IP, ya que estos se rigen por la MAC Address. En la figura se puede ver dos redes Red1 y Red2 que engloban varios equipos por grupos dependiendo del ID de red al que pertenecen.

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Datagrama de IPV4

El datagrama en IPV4 consta de los siguientes campos indispensables.

• El campo versión: Tiene la versión del protocolo que se está usando para la transmisión.
• Longitud de la cabecera: Es una longitud no constante, por eso se incluye un campo en la cabecera ILH para indicar la longitud en grupos de 32 bits.
• Tipo de servicio: Permite al host indicar a la subred el tipo de ser vicio que quiere. Son posibles varias combinaciones de confiabilidad y velocidad. El campo mismo contiene (de izquierda a derecha) un campo de precedencia; tres indicadores, D,T y R; y 2 bits no usados. El campo de precedencia es una prioridad, de 0 (normal) a 7 (paquete de control de red). Los tres bits indicadores permiten al host especificar lo que le interesa más del grupo (retardo, rendimiento, confiabilidad).
• La longitud total: incluye todo el datagrama: tanto la cabecera como los datos. La longitud máxima es de 65535 bytes. El campo identificación es necesario para que el host destino determine a qué datagrama pertenece un fragmento recién llegado.
– Luego viene un bit sin uso, y luego dos campos de 1 bit.
– DF significa no fragmentar 29
– MF significa más fragmentos.
• Tiempo de vida: Es un contador que sirve para limitar la vida del paquete.
• Protocolo: Indica la capa de transporte a la que debe entregarse (TCP o UDP o alguna otra).
• La suma de comprobación de la cabecera: Verifica solamente a la cabecera.
• Opciones: Este campo se rellena para completar múltiplos de cuatro bytes. Actualmente hay cinco opciones definidas, aunque no todos los encaminadores las reconocen: Seguridad, Enrutamiento estricto desde el origen, Enrutamiento libre desde el origen, Registrar ruta y Marca de tiempo.

Direccionamiento

Para poder comunicarse en una red, cada equipo debe tener una dirección IP exclusiva. En el direccionamiento IP, existen cuatro clases de dirección que se utilizan para asignar direcciones IP a los equipos. El tamaño y tipo de la red determinará la clase de dirección que se requiere cuando proporcionemos direcciones IP a los equipos y otros hosts de la re d.

Tomado de:
Galo, N. (2010). Análisis, diseño e implementación de la red VoIP basada en open source para la intercomunicación entre los diferentes locales de creaciones ROSE CIA. LTDA. (tesis de pregrado). Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador.

Fuente:
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2186/1/CD-2938.pdf

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PROTOCOLO DE RED TCP-IP TCP/IP

Es un conjunto de protocolos. La sigla TCP/I P significa » Protocolo de Control de Transmisión/ Protocolo de Internet». Proviene de los nombres de dos protocolos importantes del conjunto de protocolos, es decir, del protocolo TCP y del protocolo IP.

En algunos aspectos, TCP/IP representa todas las re glas de comunicación para internet y se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar una dirección IP a cada equipo de la red para poder enrutar paquetes de datos. Debido a que el conjunto de protocolos TCP/IP originalmente se creó con fines militares, está diseñado para cumplir con una cierta cantidad de criterios, entre ellos:

• Dividir mensajes en paquetes.
• Usar un sistema de direcciones.
• Enrutar datos por la red.
• Detectar errores en las transmisiones de datos.

El conocimiento del conjunto de protocolos TCP/IP n o es esencial para un simple usuario, de la misma manera que un espectador no necesita saber cómo funciona su red audiovisual o de televisión. Sin embargo, para las personas que desean administrar o brindar soporte técnico a una red TCP /IP, su conocimiento es fundamental.

Tomado de:
Galo, N. (2010). Análisis, diseño e implementación de la red VoIP basada en open source para la intercomunicación entre los diferentes locales de creaciones ROSE CIA. LTDA. (tesis de pregrado). Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador.

Fuente:
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2186/1/CD-2938.pdf

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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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¿Qué es la telefonía voIP?

Hace rato que la Voz sobre Protocolo de Internet —también conocida como VoIP— está entre nosotros. Ahora que es mayor la cantidad de gente con acceso a Internet de banda ancha, muchas empresas están ofreciendo acceso VoIP gratuito con gran variedad de opciones de llamado y mensajería para elegir.

La tecnología VoIP convierte las señales de audio analógicas del teléfono (tu conversación telefónica) en señales digitales que pueden ser transmitidas por la Internet.Esta tecnología revolucionaria ha ganado gran popularidad ya que permite a las personas realizar llamadas gratuitas a través de las computadoras.

Dado que la Voz sobre Protocolo de Internet va de computadora a computadora, tendrá como requerimientos una placa de sonido, parlantes, y micrófonos.

La mayoría de las nuevas computadoras tienen estas características dentro de sus componentes habituales, por lo que es muy posible que no tengas que comprar hardware adicional para disfrutar del VoIP.

Lo que sí necesitarás es una conexión a Internet rápida, preferentemente DSL o cable. Una conexión dial up difícilmente pueda ofrecer una conversación en VoIP decente —la calidad del sonido no será buena y mejor ni intentar ver el video—.

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Cómo llamar gratis por teléfono gracias a la telefonía voIP

Para efectuar estas llamadas gratuitas de computadora a computadora, ambas partes deben usar la misma marca de software de VoIP. Muchas empresas de VoIP ofrecen su software en forma gratuita.

Busca en Internet utilizando la palabra “videollamadas” o pregunta a personas que usen VoIP acerca de los programas que utilizan. Si usas un software de mensajería instantánea, verifica si posee capacidad de videoconferencia.

Podrás usar la Internet para buscar Webcams y otro hardware a precios convenientes. Hay quienes prefieren el micrófono que viene con la computadora, y hay quienes prefieren usar un conjunto de auriculares y micrófono del tipo cabezal.

Tanto las cámaras como los micrófonos pueden ser conectados a puertos USB.

Tomado de: http://www.enplenitud.com/como-llamar-gratis-por-telefono-por-internet-con-la-telefonia-voip.html

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 Voz sobre IP está abaratando las comunicaciones internacionales y mejorando por tanto la comunicación entre proveedores y clientes, entre familiares y amigos, o entre empresas para establecer grandes negocios.

A pesar de los diversos avances, el funcionamiento básico de las redes de telefonía no ha cambiado. La realización de una llamada se compone de tres fases: realización de la conexión, conversación, finalización de la conexión.

El servicio de Telefonia IP va más allá de lo que permite la telefonía tradicional. La telefonía voip ofrece múltiples servicios relacionados con la voz y las comunicaciones, integrándola en su red de datos; haciendo que mediante el uso de internet el servicio de telecomunicación sea más barata y simultánea gracias a sus opciones tecnológicas avanzadas.

Si deseas convertirte en un EMPRESARI@ de éxito, en ServerVoIP te brindamos la oportunidad de tener tu Propia Empresa de TELEFONÍA por INTERNET (Telefonía IP).

En este apartado enumeramos algunas de las

«¿Cómo Funciona la Telefonia VoIP?»

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