La idea básica de la telefonía IP es conectar la voz sobre dispositivos IP empleando una red IP y hacer llamadas telefónicas entre ellas tal y como muestra en la figura 3.1 Los dispositivos finales pueden ser equipos telefónicos especiales para IP o un software de VoIP para ordenadores.

Dispositivos IP conectados entre si.

Dispositivos IP conectados entre si.

Viendo a la telefonía IP desde un punto de vista más amplio nn Proveedor de Servicios de Telefonía por Internet (ITSP) puede interconecta la red telefónica pública con Internet mediante la implementación de pasarelas de interconexión.

Los usuarios residenciales, así como los usuarios corporativos pueden realizar llamadas muy baratas (incluso gratuitas a veces) en-red dentro de la red del proveedor IP, o sobre Internet. Muchos de los ITSPs ofrecen servicios de telefonía que permiten a sus suscriptores/usuarios, establecer comunicaciones telefónicas también con suscriptores conectados a la PSTN (llamadas fuera-de-red), a unos precios que en comparación resultan bajos.

Una aplicación típica es permitir a los pequeños negocios o trabajadores desde casa emplear su conexión de banda ancha a Internet para realizar llamadas de voz, tal y como se muestra en la figura 3.2 .

Ejemplo de red telefónica IP

Ejemplo de red telefónica IP

Tomado de:
Ferráez, E. (2008). El impacto de la Telefonía IP en las Organizaciones (tesis de pregrado). Universidad Veracruzana, Veracruz, México.
Fuente:
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/28505/1/Ferraez%20Rodriguez.pdf

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

El protocolo de red IP de nivel 3 no es fiable, porque corresponde al protocolo de transporte de capa más alta el control de la transmisión. En Internet, esta función es ejecutada por el protocolo de control de transmisión (TCP), que es un protocolo fiable que corrige los errores del protocolo subyacente.

El encabezamiento del protocolo TCP contiene el número de secuencia de cada paquete, que sirve para reordenar el tren de datos en el terminal receptor. Tan pronto se reciben los paquetes, se envían acuses de recibo a la fuente y todo paquete sin dicho acuse debe ser reenviado. En la práctica se puede observar que la recuperación de los paquetes perdidos por lo menos triplica el tiempo de tránsito.

La pérdida repetida de un sólo paquete puede provocar desfases temporales muy importantes. Como las aplicaciones de audio y vídeo necesitan flujos constantes que no pueden tolerar variaciones y fluctuaciones sin causar interrupciones, el protocolo TCP es inadecuado para este tipo de aplicación cuando se rebasa un 4 ó 5% de tasa de pérdida de paquetes.

La estrategia escogida para este tipo de aplicación consiste en dar preferencia a la continuidad sobre la fiabilidad, en otras palabras, admitir la pérdida de paquetes abandonándolos para salvaguardar la continuidad del flujo.

El protocolo UDP es más utilizado en la telefonía IP, en lugar del protocolo TCP. El protocolo UDP funciona en un modo sin conexión, es decir, enviando datagramas procesados independientemente por la red, que pueden tomar rutas diferentes y ser recibidos en un orden diferente.

El protocolo UDP tiene corrección de errores (por lo que no es fiable) y su función principal consiste en distinguir entre los diferentes servicios de aplicación, encaminándolos hacia el módulo de procesamiento de software de recepción adecuado, mediante la atribución de un número de puerto a cada aplicación. A continuación se presenta el formato del encabezamiento de datagrama UDP.

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

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

Las redes de datos no se determinan, a priori, por ninguna de las aplicaciones específicas que soportan; estas redes se utilizan básicamente como un medio de transporte universal para una gran diversidad de aplicaciones que residen en los computadores interconectados a través de dichas redes.

Hasta principios del decenio de 1990, el acceso a las redes de datos estaba, de facto, limitado a la industria, al gobierno y al sector docente para su propio personal que se conectaba a través de computadores (minicomputadores y posteriormente microcomputadores o PC) a la red de acceso local (LAN) de su organización.

Incluso las redes públicas de datos estaban restringidas a los clientes que pertenecían a las categorías anteriores en lo que se refiere a líneas arrendadas o servicios de red privada virtual.

De hecho, el acceso a las redes de datos no se abrió al público en general, de manera paradójica no porque la red de datos era inherentemente más costosa que la red telefónica (más bien era lo contrario) sino porque el servicio de transporte de datos, aun cuando se vendía a través de un operador público, no se cotiza tan alto en la cadena de valor (para el público en general) como el servicio de comunicación de persona a persona ofrecido por la red telefónica.

La emergencia de la red Internet permitió la primera interconexión en gran escala de las redes de datos en todo el mundo, ya que el público en general se sintió atraído por las aplicaciones de Internet (exploración web, correo electrónico) y por los avances en la tecnología de computadores personales, que produjeron una demanda de acceso público a las redes de datos, y más específicamente a la red Internet.

Sin embargo, paradójicamente el acceso a Internet se hizo viable para el público en general sólo a través de la universalidad de la red telefónica, especialmente en los países desarrollados.

Como se examinó anteriormente en este documento (véase el Capítulo I.1), el acceso a Internet por el público en general aún se lleva a cabo de manera preferente mediante una línea telefónica, generalmente una línea fija, a través de una llamada telefónica normal hacia un ISP.

El resultado de esta operación es que durante la llamada telefónica el ISP atribuye una dirección IP al computador personal; de hecho, el computador se conecta a la red de datos del ISP y puede utilizar toda clase de aplicaciones de Internet, incluida la telefonía Internet.

En el futuro, el acceso del público en general a la red Internet finalmente evolucionará hacia el denominado «acceso de banda ancha» con el cual, esencialmente, el usuario se conectará a Internet en el modo de datos «nativo» y se le asignará de modo permanente una dirección IP.
Existen muchas tecnologías para el acceso en banda ancha, tales como DSL (por los hilos de cobre de la RTPC convencional), el bucle local inalámbrico o las redes de cable, para citar las más importantes. Además, están surgiendo nuevos equipos de usuario que permiten el acceso a Internet sin necesidad de un equipo tipo computador.

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

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Emprendiendo en la Telefonía por Internet

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

En las redes IP, la mayoría del proceso necesario para establecer llamadas se delega al equipo terminal del usuario. Por consiguiente, la inteligencia se despliega en los extremos y no en los nodos de la red, como en el caso de las redes de telecomunicaciones.

Por lo tanto, queda claro que las funciones de seguridad también serán garantizadas en gran medida por los usuarios, y, según proceda, por los encaminadores de extremo, y no por equipo central en la red.

Cuando se estudian las cuestiones de seguridad en las redes IP emergen dos escenarios. El primero corresponde a una red patentada, denominada como una red IP gestionada, donde la gestión, mantenimiento y funciones de operación son responsabilidad de una parte bien identificada que desempeña el cometido de operador. En ese caso, el gestor de red introducirá protocolos de equipos necesarios para implantar servicios de seguridad en la red, con lo cual la responsabilidad de garantizar la seguridad de la comunicación recaerá parcialmente en la red. El segundo caso se refiere a Internet, que es, de hecho, la interconexión de un gran número de redes IP en todo el mundo. La falta de alguna parte que funja como el responsable general de esta «red de redes» obliga a los usuarios a asumir la plena responsabilidad de garantizar la seguridad de sus comunicaciones.

Además, durante la etapa de diseño del protocolo IP no se tuvieron en cuenta las cuestiones de seguridad. Ésta es la razón por la que ha resultado necesario, en el interés de garantizar la protección de las comunicaciones transportadas por esas redes, añadir posteriormente servicios de seguridad al conjunto de protocolos de red que ya estaban en funcionamiento. Dos soluciones han predominado en materia de seguridad del tráfico transportado por IP, a saber, el protocolo de seguridad de nivel de transporte (TLS), que proporciona seguridad en la capa de transporte, y el protocolo IPSec. El protocolo TLS funciona por encima del protocolo TCP y, por consiguiente, sólo puede proteger el tráfico de aplicaciones transportado por TCP, mientras que el IPSec se aplica en el nivel IP y por tanto es más genérico que el TLS y puede emplearse para ofrecer seguridad a cualquier tipo de tráfico por IP, incluidas las transmisiones por UDP aprovechadas por la telefonía IP. El protocolo IPSec se examina con mayor detalle en el Anexo D.

Existen dos modos para dotar de seguridad a los paquetes IP utilizando el protocolo IPSec: modo transporte y modo tunelización:

• El modo transporte aplica una o varias funciones de seguridad (esencialmente autenticación y cifrado) al paquete IP que ha de transmitirse. Estas funciones no otorgan una protección completa a los campos del encabezamiento. El modo transporte sólo puede aplicarse en el equipo terminal, particularmente en los encaminadores finales. Puede ser que un encaminador intermedio no aplique el modo de transporte IPSec a un paquete IP que esté siendo retransmitido en virtud de problemas de fragmentación y reensamblado.
• En el modo tunelización, se crea un nuevo paquete IP mediante un método que incluye la apertura de un túnel IP en IP. Por consiguiente, la función o funciones de seguridad que se aplican al paquete IP externo permiten proteger la integridad del paquete IP interno original (encabezamiento y datos), ya que constituye la parte de «datos» del paquete externo. Se trata, obviamente, del mejor modo para crear VPN seguras y garantizar una mejor protección contra el análisis del flujo de tráfico.

Con el uso del protocolo IPSec en las redes IP gestionadas y en las VPN, se regresa al método de telecomunicaciones, que consiste en encomendarle a la red los servicios de seguridad, sin quitarle toda la responsabilidad a los usuarios, quienes deben continuar garantizando una parte de esos servicios en el nivel de aplicación.

La arquitectura de seguridad de próxima generación define el marco total para asignar y localizar medidas de seguridad vinculando los componentes de infraestructura, los componentes de la red y las aplicaciones con servicios.

• La red de telefonía IP (IPTN) necesita servicios de seguridad equilibrados en los niveles de red, transporte y aplicación con una interacción definida para la seguridad de acceso de diversas exigencias de seguridad de aplicación; el alcance de la arquitectura de seguridad de la IPTN incluye la seguridad continua a través de todas las capas desde los servicios IP de infraestructura básica (DNS) hasta la aplicación. El desafío más importante es asegurar los sistemas distribuidos y divididos.
• La arquitectura de seguridad de la IPTN debe disponer de mecanismos para superar las limitaciones de los cortafuegos: los cortafuegos descentralizados (personales) o los cortafuegos multimedios divididos con controladores cortafuegos y pasarelas cortafuegos que son sensibles a las aplicaciones podrían resultar soluciones apropiadas. El interfuncionamiento de la seguridad entre las diversas IPTN y entidades aseguradas será un problema que habrá que resolver (por ejemplo, mediante pasarelas de seguridad).
• La IPTN debe ofrecer interfaces de seguridad y API de seguridad.
• La conexión en malla de islas de seguridad para lograr relaciones de confianza reconocidas. La infraestructura de claves públicas (PKI) es útil como un dominio de seguridad de confianza gestionada. La PKI adquirirá una importancia crucial para la seguridad escalable y para las relaciones de confianza en todo el mundo. La IPTN tendrá que desplegar la PKI para proporcionar seguridad. Los conceptos y los sistemas de PKI necesitan ser mejorados con respecto a los requisitos de servicios multimedios y en tiempo real de la IPTN.
• La arquitectura de seguridad de la telefonía IP debe incorporar seguridad mejorada utilizando algoritmos criptográficos modernos. Esto exige disponer de recursos de mejora de seguridad que permitan aumentar la seguridad paso a paso a lo largo del tiempo.

La seguridad de la IPTN tiene un alcance tan amplio que los conceptos de arquitectura deben construirse junto con la arquitectura total de la IPTN y alinearse mutuamente. Por otro lado, algunas de las actividades de seguridad en curso en los diversos organismos son importantes para el desarrollo de la IPTN. El examen de la arquitectura de la IPTN será probablemente una de las primeras cuestiones para comenzar.

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

Una de las principales dificultades de la telefonía IP es lograr una calidad de servicio similar a la que están acostumbrados los usuarios de las redes telefónicas.

Esta dificultad surge, por un lado, de las consideraciones técnicas específicas de la transferencia de datos en el modo de las redes IP y, por otro lado, de las consideraciones relacionadas con la organización y el modo de prestación del servicio por las redes de datos en general y por la red IP en particular.

Dificultades técnicas

El modo de transmisión de datos por paquetes característico de las redes IP introduce algunos factores de degradación en la calidad de la comunicación. Cabe enumerar cuatro fuentes principales de dificultades asociadas con el modo de transmisión por paquetes que repercuten en el transporte de la voz por IP.

• Pérdida: Posibilidad de que se pierdan algunos paquetes durante la comunicación. La incidencia de este factor será moderada si la tasa de pérdida es baja.
• Retardo: Se refiere sobre todo al tiempo de tránsito total, incluido el tiempo necesario para reconstituir el orden de los paquetes cuando se reciben y para compensar las fluctuaciones de los tiempos de tránsito (este tiempo de tránsito total debe ser inferior a 400 ms si se han de respetar las limitaciones de la conversación interactiva).
• Fluctuación de fase: Variación del retardo observado en la llegada de los paquetes.
• Eco: Se refiere al retardo entre la transmisión de una señal y la recepción de la misma señal como un eco.

Soluciones técnicas para el aprovisionamiento de QoS en las redes IP

El Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF) ha definido muchos protocolos y métodos para el aprovisionamiento de QoS en las redes IP; algunos de ellos son:

• sobreaprovisionamiento de red para LAN conmutadas corporativas – puede no ser económicamente viable;
• refuerzo de la calidad (RTCP del IETF) – centrada en la aplicación, sin repercusión en la red, gestión de control de admisión/tráfico; • prioridades (por ejemplo, en la cola de los recursos, DiffServ);
• reservación de recursos (RSVP, IntServ);
• segregación del tráfico (transporte y encaminamiento);
• ingeniería de tráfico.

Además de las capacidades del protocolo Internet como es el caso de RSVP, IntServ, DiffServ, telefonía IP, la QoS puede beneficiarse de las características del equipo de los proveedores que ofrece una variedad de tecnologías de puesta en cola, conformación de tráfico y filtrado para aplicar prioridad de tráfico y controlar la congestión de extremo a extremo a través de la red. Algunos ejemplos son:

Colas personalizadas (CQ): Que manejan el tráfico mediante la asignación de distintas cantidades de espacio en la cola a las diversas clases de paquetes y a continuación dan servicio a las colas en la modalidad de ordenamiento cíclico. Aunque se puede asignar un mayor espacio en la cola a un protocolo, usuario o aplicación particular, ninguno de ellos podrá monopolizar nunca toda la anchura de banda.

Detección anticipada aleatoria ponderada (RED o WRED): Combina las capacidades de la precedencia IP y de la detección anticipada aleatoria (RED) para ofrecer características de calidad de funcionamiento diferenciada para distintas clases de servicio. RED ofrece la capacidad de especificar el tráfico de modo flexible mediante políticas para maximizar el caudal en condiciones de congestión.

Tasa de acceso comprometida (CAR): Ofrece los mecanismos para atribuir compromisos y limitaciones de anchura de banda a las fuentes y destinos de tráfico, especificando asimismo políticas para el tratamiento del tráfico que rebasa las atribuciones de anchura de banda.

En el Anexo C se presenta una descripción de algunos de los principales protocolos definidos para QoS.

Por supuesto, ninguno de los métodos y protocolos antes mencionados sería suficiente de manera autónoma para ofrecer una calidad aceptable para la voz a menos que se dieran circunstancias muy específicas y favorables. Es probable que se necesite aplicar ingeniería de red con una combinación de los métodos y los protocolos. Por otro lado, pese a que muchos de esos protocolos están incorporados en los productos disponibles, aún carecen de un empaquetado completo que garantice una calidad de servicio sin fisuras para las aplicaciones vocales. Por consiguiente, resulta necesario un estudio caso por caso.

Aunque las técnicas antes mencionadas pueden aplicarse a un dominio de subred determinado; ¿cómo podríamos garantizar la configuración de QoS apropiada de extremo a extremo para una llamada que pasa por diversos dominios de operador? Esto merece un examen de la forma en que las denominadas redes de próxima generación intercambian información sobre una llamada entrante de modo que puedan reservarse apropiadamente esos recursos en cada subred que interviene para garantizar una QoS extremo a extremo apropiada.

Aspectos relacionados con la organización y modelo de provisión de servicios por las redes IP

La simple noción de telefonía por IP (o por cualquier otro modo de transporte de tipo paquetes) implica la provisión de un diálogo vocal interactivo de una calidad aceptable entre las partes.

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Como se ilustró en el primer capítulo, las ofertas de servicio que proporcionan la telefonía IP a los usuarios conectados a los servicios telefónicos tradicionales necesitan la intervención de un proveedor que disponga de una red IP gestionada (es decir, una red con calidad de servicio garantizada) y una pasarela al mundo telefónico convencional. En la cláusula II.4.2 anterior se examinó también la especificación de nivel de servicio que rige el acceso y la interconexión a las redes de datos. Esa especificación no está relacionada con la semántica de un servicio particular ofrecido por la red, tal como la telefonía, sino con un conjunto de propiedades básicas que caracterizan el transporte de los datos por la red.

Por consiguiente, cabría formular la siguiente pregunta: Desde la perspectiva estricta de la garantía de la calidad de servicio, y suponiendo que se generalice el acceso en modo IP nativo, ¿al amparo de qué condiciones impuestas por la telefonía podrán garantizarse de una manera coherente esas limitaciones a través de una sucesión de redes IP interconectadas?

La respuesta a la pregunta anterior es bastante compleja, puesto que un número apreciable de consideraciones técnicas que forman parte de esa respuesta se encuentran en etapa de investigación o aún no han sido aplicadas en un grado significativo en las redes de datos.

Sin embargo, es posible, que a través de simples observaciones basadas en el sentido común, puedan identificarse las próximas evoluciones que serán necesarias en el nivel de la organización de la red IP para poder hablar de un servicio de telefonía IP genuino que sea conforme con la definición anterior:

• No puede negarse que el modelo de Internet «gratuito» sólo tiene sentido si la interconexión entre las redes se basa en el intercambio, es decir, tráfico equivalente en los dos sentidos, o en modelos de interconexión con todo incluido sin garantía de calidad de servicio. La calidad de servicio hay que pagarla, cualquiera que sea el modo que se aplique para lograrla, aun si ese modo incluye una superposición a Internet (véase el ejemplo de redes privadas virtuales (VPN) que se examina en II.4.2).
• Teniendo en cuenta que la voz requiere la garantía estricta de un determinado número de parámetros de calidad de servicio, su prestación como un servicio proporcionado por terceros no puede ser gratuita. Podría ser que algún día se preste el servicio en la modalidad de todo incluido, pero una evolución comercial de este tipo ya tuvo lugar en las redes telefónicas convencionales.
• Si se trata de cumplir con las condiciones del servicio que se proporciona a un cliente que debe pagar por ese servicio, el operador de red, además de garantizar la calidad de la conexión de su cliente a su red y, si es necesario, dentro de esa red, como es normalmente el caso con los proveedores de acceso a Internet, también debe ser capaz de extender esa calidad a través de todas las redes utilizadas por una determinada comunicación, hasta el destino final.
• Para garantizar la calidad de extremo a extremo, tiene que haber un diálogo entre las redes, llamada por llamada, como sucede en la red telefónica actual.
• Algunos podrían suponer que un SLA entre operadores suficientemente sobredimensionado podría garantizar esta «propagación» de calidad de servicio sin necesidad de señalización ni reservación por cada llamada. Una configuración de ese tipo sería económicamente viable, y por consiguiente previsible, sólo si la voz (o cualquier otro tipo de tráfico que exija la estricta reservación de recursos) no excede de una proporción mínima del tráfico transportado entre las dos redes.
• En el caso de que la configuración descrita anteriormente para la compartición de tráfico entre voz y datos no fuera viable y que la red se utilizara esencialmente para el transporte de voz, sería necesaria la señalización llamada por llamada para reservar los recursos. El protocolo BICC normalizado por el UIT-T demuestra que esa configuración de señalización es posible por encima de una red de transporte de paquetes ATM o IP.

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

Telefonía VoIP con SoftSwitch

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Bancos en Ecuador para Alquilar un VoIPSwitch Server

Troncales virtuales VoIP

En esta aplicación, la red IP sustituye a la red interurbana TDM. Las llamadas que se originan en la RTPC pasan a la red IP a través de una pasarela, la cual también convierte el tren de medios transportado por la red IP mediante una troncal virtual preaprovisionada (por ejemplo, túnel de capa 2) a una pasarela en la RTPC de terminación, donde se convierte el tren de medios a su forma original y se entrega a la parte llamada. La señalización entre las RTPC utiliza BICC transportado por SCTP. Actualmente, cuando se ofrece el VoIP como un servicio público, se supone que emplea el direccionamiento basado en E.164 (en la aplicación de troncal privada puede seguir un plan de numeración privado), mientras que en la telefonía Internet emplea el direccionamiento basado en la web. Con el progreso de los trabajos sobre ENUM (véase el Anexo H), esto podrá sufrir modificaciones en el futuro.

Aplicaciones multimedios

La distribución de información multimedios y comunicaciones multimedios de un modo unificado se considera como un impulsor para la creación de la red IPTN+, porque permite a su vez la creación de nuevas aplicaciones/servicios que se convertirán en una nueva fuente de ingresos. A continuación se presenta una breve descripción funcional de los protocolos/marcos de aplicación más prometedores para los distintos tipos de servicios:

Servicios de conversación

La Recomendación UIT-T H.323 representa una norma que aglutina a otras para especificar un sistema de conferencia multimedios basado en IP. Hace referencia a un par de otras normas que especifican protocolos de señalización, codificación de medios y servicios de control de llamada. El protocolo H.323 utiliza un método evolutivo para VoIP, que ofrece un alto grado de interfuncionamiento con los servicios telefónicos basados en la RCC tradicional. Las desventajas de este protocolo son su elevada complejidad de aplicación y los problemas en materia de arquitectura referentes a la convergencia de los servicios telefónicos y de Internet y la carencia de escalabilidad y flexibilidad. II.3.3.4 Servicios multidifusión El tráfico de multidifusión representa actualmente sólo el 1 % del tráfico Internet total.

Esto podrá cambiar sustancialmente cuando, como está previsto por el modelo de multidifusión específico de la fuente, cualquier dirección de origen unidifusión pueda acoger múltiples páginas web que funcionen como fuentes multidifusión. En realidad, pueden preverse muchas aplicaciones multidifusión de usuario: vídeos de hotel combinados con la reservación de hoteles basada en la web; exposiciones comerciales basadas en la web; educación basada en la web; televisión basada en la web, etc. Además, la multidifusión puede ser útil como una emulación de LAN y desempeñar un cometido importante en las construcciones de las redes.

Radiodifusión y flujo continuo

MPEG-2 La norma MPEG-2 de ISO/CEI (Partes 1 a 9 de la Norma ISO/CEI 13818) trata de la compresión digital de las señales de televisión (audio y vídeo), la sincronización de los componentes de medios y su distribución bien sea por un medio de almacenamiento (por ejemplo, DVD) o mediante un servicio de radiodifusión. MPEG-2 es la norma más importante del sistema de TV digital, que sustituirá al sistema analógico a corto plazo. Además, se considera como una norma para la distribución de vídeo de alta calidad, por ejemplo, para servicios de vídeo a petición en la NGN. MPEG-4 Se trata de un conjunto de normas desarrolladas por el Grupo de Trabajo MPEG de ISO/CEI, que trata de los mecanismos para transmitir información multimedios en flujo continuo para:

• representar unidades de contenido sonoro (música, voz), visual (vídeo, fotos, gráficos) o audiovisual, denominadas «objetos de medios». Estos objetos pueden ser de origen natural o sintético; esto supone que los objetos pueden ser registrados con una cámara o un micrófono, o generados por un computador;
• describir la composición de estos objetos para crear objetos de medios combinados que forman escenas audiovisuales;
• multiplexar y sincronizar los datos asociados con los objetos de medios, de modo que puedan ser transportados por los canales de la red con una QoS apropiada en función de la naturaleza de los objetos de medios específicos;
• interactuar con la escena audiovisual generada en el extremo receptor. Aunque debido al método de codificación basado en objetos, la norma MPEG-4 está orientada primordialmente a las aplicaciones que exigen un alto grado de interactividad y flexibilidad, por ejemplo, el ciberaprendizaje y la publicidad, la norma incluye asimismo perfiles de aplicación que soportan de un modo eficaz los servicios de conversación y de radiodifusión, de una manera similar a la norma MPEG-2 y la Recomendación H.263.

Almacenamiento y recuperación

MPEG-7 Se trata de una norma de ISO/CEI concebida por MPEG, denominada formalmente «Interfaz de descripción de contenido multimedios», que permite crear una norma para describir los datos de contenido multimedios que sustentarán algún grado de interpretación del significado de la información, el cual puede ser trasladado a un dispositivo o un código informático, o accedido a través de dicho dispositivo. La norma MPEG-7 no está enfocada a ninguna otra aplicación en particular, por el contrario, los elementos normalizados de MPEG-7 admitirán una gama de aplicaciones lo más amplia posible.

MPEG-21 La cadena de distribución de contenido multimedios engloba la creación, producción, distribución y consumo del contenido. Para sustentar esto, es necesario identificar, describir, gestionar, y proteger el contenido. El transporte y la distribución del contenido tienen lugar a través de un conjunto de terminales y redes heterogéneas en las cuales se producen eventos que deben ser notificados. Esos Informes incluirán la distribución fiable, la gestión de los datos y preferencias personales teniendo en cuenta la privacidad del usuario y la gestión de las transacciones (financieras).

Resulta necesario un marco multimedios para poder sustentar este nuevo tipo de utilización multimedios. Este marco exige que sus arquitectos comprendan una visión compartida o un plan de objetivos, para garantizar que los sistemas que distribuyen contenido multimedios son interoperables y que se simplifiquen las transacciones y, de ser posible, están automatizados. Esto debería aplicarse a los requisitos de infraestructura en materia de distribución de contenido, seguridad del contenido, gestión de derechos, pago seguro y las tecnologías que los posibilitan, y la lista no está completa.

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)

Con el tiempo, las redes telefónicas han experimentado cambios evolutivos importantes, impulsados esencialmente por el progreso tecnológico en varios campos (conmutación, transmisión, acceso y mantenimiento). El último de esos cambios ha sido la digitalización de su tecnología de transporte, que ha tenido una considerable influencia en la integración. No obstante, la finalidad de una red telefónica se ha asociado siempre con la prestación de un servicio de comunicación universal y una determinada calidad.

Esto tiene varias repercusiones para las tecnologías utilizadas y el modo de interconexión entre las subredes. Cada uno de los operadores telefónicos de todo el mundo explota una subred de la red telefónica mundial. Para ofrecer un servicio de comunicación universal a todos los abonados respectivos, los operadores tienen la obligación de interconectar sus redes y acordar un sistema simple y coherente para designar a sus abonados.

El requisito de calidad de servicio implica que deben activarse recursos adecuados (capacidades de los circuitos, velocidades de transmisión, disposiciones de gestión) durante toda la llamada en cada una de las subredes participantes entre las dos partes comunicantes. Esto tiene relevancia no sólo en la tecnología utilizada para transportar la voz, sino también, y más fundamentalmente, en el diseño de la lógica incorporada en los componentes activos de la red (conmutadores) y en el lenguaje mutuo (señalización) que se emplea para garantizar el encaminamiento adecuado de una llamada entre dos o más abonados. La tecnología que se utiliza hoy en día para transportar voz en las redes telefónicas se conoce como «conmutación de circuitos». Se basa en el principio de reservar un recurso (circuito) para una llamada desde el momento de su establecimiento hasta su conclusión.

El tamaño de este recurso, expresado como una velocidad binaria desde la digitalización de las redes telefónicas, es 64 kbit/s. Este límite fue escogido en su momento porque permitía la digitalización eficaz de las muestras de la voz humana, cuyo espectro va de 300 a 3 400 Hz 6.

Las técnicas de codificación vocal más recientes posibilitan una considerable reducción de los 64 kbit/s definidos para un circuito; no obstante, como ésta es la velocidad que se utiliza en la mayoría de los componentes activos y de transmisión en toda la red telefónica mundial, sería difícil cambiarla sin incurrir en costos excesivos y sin poner en riesgo una de las principales cualidades de esa red: el servicio universal. Por ejemplo, cabe mencionar que pese a que la red GSM inalámbrica moderna aplica una codificación que sólo consume 8 kbit/s en la parte de radiocomunicación, ésta se transforma en una codificación de 64 kbit/s cuando la voz llega a los conmutadores del servicio móvil.

De modo similar, la arquitectura de una red telefónica está cimentada en la hipótesis de que será utilizada esencialmente para la comunicación de voz entre personas, lo que representa una ventaja desde el punto de vista de la optimización de la red para esta aplicación, pero también una debilidad si la misma red se emplea para otro tipo de aplicaciones (transferencia de datos) cuando los requisitos son distintos de los que corresponden a la voz. ¿De dónde nace la idea de usar la red telefónica para otras aplicaciones y la noción concomitante de que la voz podría transportarse por circuitos distintos a 64 kbit/s? Este tema será examinado después de la breve reseña histórica de las redes de datos.

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

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Pese a que la telefonía IP no constituye aún un porcentaje sustancial del volumen de tráfico telefónico en todo el mundo, está expandiéndose rápidamente debido a las siguientes motivaciones técnicas:

• La red con conmutación de circuitos se diseñó y optimizó con el objetivo de ofrecer un solo producto – canales vocales dúplex entre puntos con conmutación de 4 kHz (canales digitales de 64 kbit/s).
• Por lo general, los datos se caracterizan por ráfagas de información y no por flujos de velocidad binaria constante que se asocian comúnmente con la voz.
• Las ráfagas de datos pueden ser transportadas de una manera más eficaz utilizando paquetes de información que pueden intercalarse en función del tiempo en una red con otros paquetes que estén siendo transportados entre otras fuentes y destinos.
• Durante más de 40 años, la voz ha sido codificada digitalmente en trenes de 64 kbit/s que pueden transportarse por canales de 64 kbit/s. No obstante, los avances de la tecnología de codificación vocal permiten una amplia gama de opciones, por ejemplo, desde audio a 5-8 kbit/s a audio de calidad superior a 64 kbit/s. La multiplexación vocal a velocidades distintas de 64 kbit/s resulta difícil en la red con conmutación de circuitos a 64 kbit/s. Sin embargo, los abonados a la telefonía IP necesitan interconectar con más de mil millones de abonados a la telefonía convencional en todo el mundo y cuando se emplea un mecanismo de transcodificación es necesario transformar su velocidad binaria más baja a la codificación tradicional de 64 kbit/s (bastante similar a lo que sucede cuando se conecta la codificación de baja velocidad de las redes móviles a las redes RTPC fijas).
• El Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF) y otros organismos han realizado trabajos importantes orientados a ofrecer capacidades en tiempo real o casi real utilizando el protocolo IP que permite transportar la voz por este protocolo empleando la gama de codificación vocal. Los operadores han estado introduciendo productos que integran estos protocolos y que cumplen la calidad de servicio necesaria para satisfacer a sus clientes. El ETF está trabajando actualmente en la creación de protocolos que garanticen el cumplimiento de las condiciones de QoS de manera compatible cuando es necesario atravesar un conjunto de redes.
• Esta flexibilidad para transportar una diversidad de trenes de información de usuario, es decir, velocidades binarias constantes y variables, distintas velocidades, etc., permite que las redes con conmutación de paquetes evolucionen hacia una red integrada para una amplia gama de aplicaciones.
• Una red integrada (con conmutación de paquetes) puede reducir los costos de funcionamiento y mantenimiento con respecto a los costos asociados con varias redes superpuestas. No obstante, a corto plazo puede haber gastos adicionales.
• Además, la flexibilidad de las redes con conmutación de paquetes para dar cabida a nuevos trenes de información con una amplia gama de características y basadas en el protocolo Internet y en el amplio conjunto de lenguajes e interfaces abiertas y normalizadas disponibles para el mismo permite introducir nuevas aplicaciones que producirán nuevas fuentes de ingresos. En algunos casos, esas capacidades podrían ser el motor real de la introducción del transporte por IP en las redes de telecomunicaciones y no la «reproducción» de los servicios telefónicos existentes.
• Las redes basadas en IP pueden aprovechar las mismas facilidades de transporte de capas más bajas subyacentes, es decir, pares metálicos trenzados, cable, medios inalámbricos, fibra óptica o satélite. La evolución a las redes basadas en IP puede lograrse de una forma económica mediante la instalación de conmutadores/encaminadores de paquetes basados en IP que pueden conectarse mediante las facilidades de transporte existentes. Esto ha representado un vehículo muy importante para poder ofrecer el acceso masivo a Internet para fines comerciales en los países desarrollados gracias a la disponibilidad y ubicuidad de esas facilidades de transporte.

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

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Componentes VoIP

Los principales componentes que se necesitan para habilitar VoIP son los siguientes:
• Componentes VoIP del servidor front-end
• Componentes de integración con RTC
• Componentes VoIP de la red perimetral

Componentes VoIP del servidor front-end

Los principales componentes VoIP ubicados en los servidores front-end son los siguientes:
• Servicio de conversión
• Componente de enrutamiento de entrada
• Componente de enrutamiento de salida
• Componente de enrutamiento de mensajería unificada de Exchange

Servicio de conversión
El servicio de conversión es el componente de servidor que se encarga de convertir un número marcado al formato E.164 u otro formato, de acuerdo con las reglas de normalización definidas por el administrador. El Servicio de conversión puede convertir a formatos distintos de E.164 si la organización utiliza un sistema de numeración privado o una puerta de enlace o PBX que no admite E.164.

Componente de enrutamiento de entrada

En gran medida, el componente de enrutamiento de entrada administra las llamadas recibidas según las preferencias especificadas por los usuarios en sus clientes Enterprise Voice. Por ejemplo, los usuarios especifican si las llamadas sin contestar se transfieren o simplemente se registran para su notificación. Si se habilita la transferencia de llamadas, los usuarios pueden especificar si las llamadas sin contestar se deben transferir a otro número o a un servidor de mensajería unificada de Microsoft Exchange 2007 configurado para proporcionar contestador automático. El componente de enrutamiento de entrada se instala de forma predeterminada en todos los servidores Standard Edition y los servidores front-end.
Componente de enrutamiento de salida

El componente de enrutamiento de salida redirige las llamadas a destinos PBX o RTC. Aplica las reglas de autorización de llamadas a los autores de llamadas y determina la puerta de enlace multimedia óptima para redirigir cada llamada. El componente de enrutamiento de salida se instala de forma predeterminada en todos los servidores Standard Edition y los servidores front-end.

La lógica de enrutamiento utilizada por el componente de enrutamiento de salida la configuran en gran medida administradores de red o de telefonía de acuerdo con los requisitos de sus organizaciones.

Componente de enrutamiento de mensajería unificada de Exchange

El componente de enrutamiento de mensajería unificada de Exchange administra el enrutamiento entre Office Communications Server y los servidores que ejecutan la mensajería unificada de Microsoft Exchange para integrar Office Communications Server con las características de mensajería unificada. Para obtener información detallada sobre estas características, vea Mensajería unificada de Exchange.

Otros componentes de servidor front-end necesarios para VoIP

Hay otros componentes que residen en el servidor front-end o el director de Office Communications Server 2007 R2 que proporcionan compatibilidad esencial para VoIP pero que no son en sí mismos componentes VoIP. Son los siguientes:

• Servicios de usuario. Realiza una búsqueda inversa de número en el número de teléfono de destino de cada llamada entrante y asocia ese número al URI de SIP del usuario de destino. Con esta información, el componente de enrutamiento de entrada distribuye la llamada a los extremos de SIP registrados del usuario. Servicios de usuario es un componente básico de todos los servidores front-end y los directores.
• Replicador de usuarios. Extrae números de teléfono de usuarios de Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) y los escribe en tablas de la base de datos RTC, donde están disponibles para servicios de usuario y el servidor de libreta de direcciones. Replicador de usuarios es un componente básico de todos los servidores front-end.
• Servidor de libreta de direcciones. Proporciona información sobre la lista global de direcciones de los Servicios de dominio de Active Directory a los clientes de Microsoft Office Communicator. Asimismo, recupera información de contacto y usuario de la base de datos RTC, escribe la información en los archivos de la libreta de direcciones y, a continuación, almacena los archivos en una carpeta compartida donde los descargan los clientes de Office Communicator. El servidor de libreta de direcciones escribe la información en la base de datos RTCAb, que la usa el servicio de consulta web de la libreta de direcciones para responder a las consultas de búsqueda de usuarios a partir de la versión 2007 R2 de Communicator Mobile para Windows Mobile. Opcionalmente, normaliza los números de teléfono de los usuarios de empresa que se escriben en la base de datos RTC con el fin de aprovisionar los contactos del usuario en Office Communicator. El servidor de libreta de direcciones se instala de forma predeterminada en todos los servidores front-end. El servicio de consulta web de la libreta de direcciones se instala de forma predeterminada en todos los servidores de componentes web.

Componentes de integración con RTC

Obviamente, una solución de telefonía VoIP profesional debe proporcionar llamadas entrantes y salientes a la RTC sin que la calidad de servicio se vea afectada. Además, los usuarios no tienen por qué conocer la tecnología subyacente cuando realizan o reciben llamadas. Desde la perspectiva del usuario, una llamada entre la infraestructura de Enterprise Voice y la RTC debe parecer exactamente igual que otra sesión de SIP.

Para las conexiones RTC, se puede implementar una puerta de enlace multimedia o usar conexiones basadas en troncos SIP.

Puertas de enlace multimedia

Las puertas de enlace multimedia son dispositivos de otro fabricante que convierten la señalización y los medios entre la infraestructura de Enterprise Voice y una red telefónica conmutada (RTC) o una central de conmutación (PBX). Para obtener una lista de socios que trabajan con Microsoft para proporcionar dispositivos que funcionan con Office Communications Server, vea el sitio web referente a los socios de comunicaciones unificadas de Microsoft en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125756. Office Communications Server admite tres tipos de puertas de enlace multimedia:

• Puerta de enlace multimedia básica. Una puerta de enlace multimedia básica requiere la ayuda de una nueva función de servidor Office Communications Server, el servidor de mediación, para presentar una llamada de RTC o de PBX a una conexión de cliente Enterprise Voice. El servidor de mediación también presenta llamadas de los clientes Enterprise Voice a la puerta de enlace multimedia básica para redirigir las llamadas a la RTC o a una PBX.
• Puerta de enlace multimedia avanzada. Una puerta de enlace multimedia avanzada combina la funcionalidad de una puerta de enlace multimedia básica con la del servidor de mediación. Una puerta de enlace avanzada no requiere que un servidor de mediación independiente controle la señalización y la conversión de medios necesarias para presentar una llamada de RTC o de PBX como una conexión de cliente Enterprise Voice.
• Puerta de enlace multimedia híbrida básica. Una puerta de enlace multimedia híbrida básica combina una puerta de enlace multimedia básica con un servidor de mediación en un solo equipo. La puerta de enlace multimedia híbrida básica está disponible en los socios de Microsoft para Office Communications Server 2007 R2. Reduce la sobrecarga de instalación y administración con respecto a la implementación de una puerta de enlace multimedia básica y un servidor de mediación en equipos independientes.

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Conexiones basadas en troncos SIP

Como alternativa al uso de puertas de enlace multimedia, se puede conectar la solución de Enterprise Voice a la RTC utilizando la conexión basada en troncos SIP. La capacidad de conexión basada en troncos SIP de Office Communications Server 2007 R2 permite los escenarios siguientes:

• Un usuario de la empresa dentro o fuera del firewall corporativo puede realizar una llamada local o de larga distancia especificada por un número conforme a E.164 con terminación en la RTC como un servicio del proveedor de servicios correspondiente.
• Cualquier suscriptor de RTC puede ponerse en contacto con un usuario de la empresa dentro o fuera del firewall corporativo marcando un número de llamada directa a la extensión (DID) asociado a ese usuario de la empresa.

El uso de esta solución de implementación requiere un proveedor de servicios de conexiones basadas en troncos SIP.

Servidor de mediación
El servidor de mediación es una función de servidor de Office Communications Server que proporciona señalización y conversión de medios entre la infraestructura de VoIP y una puerta de enlace multimedia básica o un proveedor de servicios de conexiones basadas en troncos SIP. Además, un servidor de mediación vincula Office Communications Server a un sistema PBX tanto en implementaciones de departamentos como en topologías de integración de sistemas PBX.

El servidor de mediación se implementa como un servidor independiente dentro del firewall. En el lado de Office Communications Server, el servidor de mediación escucha en una única dirección de transporte de MTLS (Mutual TLS). En el lado de la puerta de enlace, el servidor de mediación escucha en una sola dirección de transporte TCP o TLS. Se recomienda utilizar TLS, pero TCP es compatible con puertas de enlace que no admiten TLS.

Las funciones principales del servidor de mediación son las siguientes:

• Cifrar y descifrar SRTP en el lado de Office Communications Server
• Convertir SIP sobre TCP (para puertas de enlace que no admiten TLS) en SIP sobre Mutual TLS
• Convertir secuencias multimedia entre Office Communications Server y la puerta de enlace multimedia
• Conectar clientes que están fuera de la red con componentes ICE internos, que habilitan el paso de los medios a través de NAT y firewalls
• Actuar como intermediario de flujos de llamada que una puerta de enlace no admite, como llamadas de trabajadores remotos en un cliente Enterprise Voice
• En implementaciones que incluyen la conexión basada en troncos SIP, trabajar con el proveedor de servicios de conexiones basadas en troncos SIP para proporcionar compatibilidad con la RTC, con lo que se elimina la necesidad de una puerta de enlace de IP-RTC

En la figura 1 se muestran la señalización y los protocolos de medios que el servidor de mediación utiliza al comunicarse con una puerta de enlace multimedia básica y la infraestructura de Enterprise Voice.

Figura 1. Señalización y protocolos multimedia utilizados por el servidor de mediación

Señalización y protocolos multimedia utilizados por el servidor de mediación

Señalización y protocolos multimedia utilizados por el servidor de mediación

Desde la perspectiva de la infraestructura de Enterprise Voice, la combinación de la puerta de enlace multimedia básica y el servidor de mediación aparece como una sola entidad. Juntos, son el equivalente lógico y funcional de una puerta de enlace multimedia avanzada. Cuando hay disponibles puertas de enlace multimedia avanzadas, las empresas que las implementan ya no necesitan un servidor de mediación dedicado. Hasta ese momento, la puerta de enlace multimedia híbrida básica proporciona una solución provisional para organizaciones que prefieren evitar la implementación y administración por separado de la puerta de enlace y el servidor de mediación.

Tenga en cuenta que, si utiliza TCP o RTP/RTCP (en lugar de SRTP o SRTCP) en la red entre la puerta de enlace multimedia y el servidor de mediación, conviene que esta red sea una red privada segura.

En la figura 2 se muestra el equivalente lógico de una puerta de enlace multimedia avanzada y la combinación de una puerta de enlace multimedia básica y un servidor de mediación.

Figura 2. Topologías de puerta de enlace multimedia equivalentes

Topologías de puerta de enlace multimedia equivalentes

Topologías de puerta de enlace multimedia equivalentes

Una organización típica admite varias combinaciones de puerta de enlace y servidor de mediación, en función del número de ubicaciones de oficinas, el número y distribución de usuarios de Enterprise Voice, el tráfico de red y los requisitos de rendimiento.

Configuración de la red perimetral para VoIP

Los autores de llamadas externos que usen clientes de comunicaciones unificadas para llamadas individuales o de conferencia usarán servidores perimetrales para la comunicación de voz con los compañeros de trabajo.

En un servidor perimetral, el servicio perimetral de acceso proporciona la señalización de SIP para llamadas de usuarios de Office Communicator que están fuera del firewall de la organización. El servicio perimetral A/V habilita el paso de los medios a través de NAT y firewalls. Un autor de llamadas que utilice un cliente de comunicaciones unificadas desde fuera del firewall corporativo usará el servicio perimetral A/V para llamadas individuales y de conferencia.
El servicio de autenticación A/V se coloca con el servicio perimetral A/V, y le proporciona servicios de autenticación. Los usuarios externos que intenten conectarse al servicio perimetral A/V necesitarán un token de autenticación proporcionado por el servicio de autenticación A/V para que se acepten sus llamadas.

Tomado de: https://technet.microsoft.com/es-ec/library/dd425347(v=office.13).aspx

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

El objetivo de este capítulo es el desarrollo del diseño de la Red de Voz sobre IP, para ello debemos optar por la mejor opción entre todas las herramientas propuestas en el capítulo anterior. El diseño se encontrará concluido cuando tengamos elegidos todos los elementos necesarios, y además de tener una propuesta final, realizar las pruebas necesarias que garanticen el funcionamiento de la red (propuesta técnica validada). También, para el presente capítulo se desarrolla un análisis de costos y presupuesto del proyecto (propuesta económica).

Cálculo del Ancho de Banda de la Red

Para el cálculo del ancho de banda necesario para poder cursar el flujo de llamadas de la empresa, primero debemos calcular el número de líneas telefónicas necesarias para la empresa, y luego, teniendo el número de canales de voz, obtenemos el ancho de banda total con la ayuda del ancho de banda utilizado por el codec de voz.

Análisis de Costos

En esta sección se elaborará el presupuesto para la implementación del diseño realizado. Los costos se pueden dividir en tres categorías principales: servicios, equipos y cableado, mano de obra.

Dado que los servicios se cobran mensualmente y depende del operador con el que se contraten solo se mencionarán y no se establecerán tarifas, por lo que no formará parte del presupuesto de solución

Servicios

· 1 acceso a Internet a 256 kbps o más efectivo (o equivalente en tasa de velocidad asegurada) para el local principal

· 1 acceso a Internet a 64kbps o superior efectivo (o equivalente en tasa de velocidad asegurada) para cada oficina remota

· 4 líneas telefónicas (troncales) en el local principal.

· 1 línea telefónica para cada oficina remota

Cabe resaltar que actualmente se cuenta con estos servicios en los locales principales y remotos, por lo que estos costos no serán incluidos en el presupuesto.

Presupuesto

El presupuesto quedará compuesto por el valor de los equipos y la mano de obra. El costo de ingeniería se detalla a continuación tomando como criterio el número de días trabajados. El costo de la mano de obra de ingeniería será de $20 por día laborado.

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos101/voz-ip-analisis-del-servicio-instalado-facultad-ingenieria-industrial/voz-ip-analisis-del-servicio-instalado-facultad-ingenieria-industrial.shtml#ixzz4IRRJK6ak

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