Mientras que algunos países en desarrollo tienen políticas que prohíben la telefonía IP, otros las estimulan. Algunos no reglamentan la telefonía IP, en tanto que otros han decidido incluirla positivamente en el marco reglamentario de sus telecomunicaciones, motivados por el deseo de fomentar y estimular la utilización de tecnologías emergentes que puedan hacer bajar los costos, aumentar las posibilidades de ingresos y promover la innovación y el crecimiento económico nacional.

Estas políticas pueden estar ligadas al interés de reglamentar las tecnologías que no hayan alcanzado aún la plena madurez.

Las limitaciones impuestas a la telefonía IP pueden parecer incoherentes con las metodologías concebidas para estimular el desarrollo y la migración a las redes IP. Asimismo, los reguladores pueden dudar antes de intervenir en los nuevos mercados, a menos que se produzca un fallo evidente.

Las decisiones de prohibir, reglamentar o no la telefonía IP suelen estar vinculadas a objetivos políticos a largo plazo de desarrollo de infraestructura y/o redes de telecomunicaciones.

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

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El método del periodo de amortización determina el tiempo que tomó recuperar una inversión con el rendimiento obtenido. En general, se acepta que conforme a este método, cuanto más corto sea este periodo tanto mejor.

Es posible que los operadores que han instalado sistemas vocales tradicionales en sus entornos deban considerar el costo de reemplazar dicha tecnología. Si bien la telefonía IP facilita un rápido rendimiento de la inversión (ROI), la mayoría de los sistemas vocales tradicionales se calculan sobre la base del ROI a largo plazo, por lo que los operadores disponen de pocas opciones al establecer el «costo general» de la introducción de la telefonía IP.

Una opción consiste en calcular la inversión en curso en el sistema vocal tradicional (RTPC), si la hubiere, y contabilizarla como pérdidas. Otra consistiría en añadir las inversiones no amortizadas al costo de introducción de la telefonía IP, lo que aumentaría los cálculos ROI de la telefonía IP.

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

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Idiomas VoIPBox del Software VoIP Switch

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)

La calidad de audio obtenida de la red Internet es parte esencial del servicio que presta. En ese servicio se trata simplemente de proporcionar aplicaciones con un canal de transmisión cuyas características, tales como retardo, anchura de banda o tasa de pérdida, pueden variar considerablemente en el tiempo. Por lo general, pueden concebirse dos métodos, que a menudo se emplean simultáneamente, para controlar esa calidad.

El primero consiste en adaptar los servicios de la red a los requisitos de las aplicaciones, lo cual se traduce en realidad a modificar los protocolos y mecanismos aplicados por la red para ofrecer nuevos servicios que se adaptan a los requisitos de las aplicaciones (telefonía en este caso). Para ese fin, es necesario definir una gama de servicios y aplicar mecanismos tales como la reservación de recursos o la atribución de recursos en los encaminadores, los cuales podrán prestar los servicios solicitados.

El segundo método consiste en adaptar las aplicaciones a los servicios de la red, es decir, disponer las cosas de tal manera que la propia aplicación compense los efectos no deseados de una red del tipo de mejor servicio posible. Esto se reduce en la práctica a concebir los elementos de tal manera que la aplicación adapte su comportamiento de conformidad con las características de la conexión por la cual se están transmitiendo esos paquetes.

En el caso de la transmisión vocal, el objetivo del ejercicio de adaptación es lograr la mejor calidad de sonido posible en el extremo receptor, dado el estado de la red. Dentro del marco de este último método se han desarrollado técnicas de codificación con una eficiencia considerablemente superior que la técnica temporal y son las que están siendo utilizadas en la transmisión de audio y vídeo por las redes IP.

Los codificadores vocales que se emplean actualmente en las aplicaciones de telefonía IP pueden agruparse con arreglo a tres técnicas de codificación principales:

• técnicas temporales (velocidades binarias entre 16 y 64 kbit/s);
• técnicas paramétricas (velocidades binarias entre 2,4 y 4,8 kbit/s);
• técnicas de análisis-síntesis (velocidades binarias entre 5 y 16 kbit/s).

La primera categoría fue presentada en el párrafo anterior, y los codificadores basados en la técnica temporal se emplean ampliamente en las redes telefónicas convencionales.

Las últimas dos categorías de técnicas de codificación (paramétrica y de síntesis) ofrecen la ventaja de velocidades binarias bajas. No obstante, de conformidad con el principio bien conocido según el cual todo proceso tiene un costo en tiempo, mientras mayor sea la tasa de compresión, mayor será el retardo resultante de la etapa de tratamiento de los datos. Es necesario encontrar un compromiso óptimo entre la velocidad binaria y el retardo de tratamiento asociado.

En el siguiente cuadro se agrupan, para la mayoría de los codificadores antes mencionados, las principales características en: velocidad binaria, calidad vocal, como una nota media de opinión (MOS), estableciendo el MOS medio de una forma normalizada basada en cinco categorías (1 = deficiente, 2 = mediocre, 3 = bastante bueno (medio), 4 = bueno, 5 = excelente), para condiciones de voz limpia; complejidad de ejecución (en DSP MIPS fijo a 16 bits); y el retardo de codificación/decodificación.

Por consiguiente es posible concluir que los sistemas de codificación han evolucionado considerablemente en los últimos años, y que esto ha permitido reducir de manera importante la necesidad de anchura de banda de diversos servicios de telecomunicaciones, particularmente la transmisión vocal. Actualmente, estos sistemas de codificación han alcanzado la madurez, y hay actividades en curso para desarrollar nuevos e incluso más eficaces sistemas de codificación. Con los sistemas de codificación que aplican la técnica análisis-síntesis, que son en realidad los sistemas más eficaces para la aplicación de la telefonía IP, se ha logrado un gran progreso para garantizar la calidad de servicio de este tipo de aplicación por las redes IP.

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

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Idiomas VoIPBox del Software VoIP Switch

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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En el sector de las telecomunicaciones, la seguridad se ha convertido en un requisito cada vez más imperioso. La apertura del mercado mundial de telecomunicaciones a la competencia, por un lado, y la evolución de las tecnologías de transporte en las redes de telecomunicaciones, por el otro, han servido para acentuar la importancia de la seguridad para los distintos actores, es decir, los usuarios que exigen que sus comunicaciones se mantengan confidenciales a fin de salvaguardar su vida privada; los operadores de red, que necesitan proteger sus actividades e intereses financieros; y por último, los organismos de reglamentación, que requieren e imponen medidas de seguridad mediante la publicación de directrices y de reglamentos para garantizar la disponibilidad de los servicios.

La redacción, de una manera que sea formalmente correcta, de un conjunto de requisitos bien definido referente a los servicios de seguridad sigue siendo una noción bastante abstracta, puesto que cada red tiene sus propias características, y, más allá de la tecnología aplicada, las soluciones de seguridad dependen de una variedad de factores.

No obstante, podemos señalar dos estrategias para la protección de las llamadas. Una de ellas consiste, para los usuarios de los servicios de comunicación, en que ellos mismos aseguren la protección de sus llamadas. En este caso, la red pública no interviene.

Este tipo de protección se conoce como protección de extremo a extremo. La segunda estrategia consiste en delegar total o parcialmente la responsabilidad de la protección de las llamadas a la red pública, la cual debe garantizar la protección de las porciones de la red, cada una de las cuales está ubicada entre dos conjuntos de equipos de seguridad de red pública.

Las características más importantes de la seguridad de la red son:

• Confidencialidad, mediante la cual se protege una llamada entre dos corresponsales contra la escucha ilegal de terceros no autorizados o malintencionados.
• Autenticación, por medio de la cual una entidad puede asegurar que los datos recibidos provienen en realidad de la entidad de transmisión indicada.
• Control de acceso, mediante este servicio se restringe el acceso a los recursos de la red (servidor, conmutador, encaminador, etc.) de conformidad con la política de seguridad en vigor. De lo contrario, si un individuo malintencionado logra obtener el acceso no autorizado a uno de los recursos de la red, esta persona podrá realizar ataques tales como la escucha ilegal o la negación del servicio, el cual consiste en la transmisión continua de datos a los elementos de la red de manera que no se disponga de recursos para los demás usuarios de la red.
• Integridad, por medio de la cual una entidad puede asegurarse de que los datos recibidos no han sido modificados en ninguna forma durante el proceso de su transferencia. Es posible, mediante ese servicio, eliminar el riesgo de la corrupción de los datos como resultado de una manipulación deliberada y malintencionada.

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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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

Voz sobre IP Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz IP, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes, en lugar de enviarla en forma analógica, a través de circuitos utilizables sólo para telefonía como una compañía telefónica convencional.

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo las redes de área local (LAN).

Es muy importante diferenciar entre VoIP y Telefonía sobre IP.

* VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP.

* La Telefonía IP es el servicio telefónico que toma como base la tecnología VoIP, de forma que permita la realización de llamadas IP utilizando un teléfonos IP, Softphone o teléfono con adaptador VoIP en el caso de Centralita Virtual Voz IP, o bien través de centralita IP o centralita RDSI con Gateway VoIP configurado con una línea IP.

Tomado de: https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24501/1/PROTEl_Dise%C3%B1o%20de%20proyectos%20de%20voz%20sobre%20IP.pdf

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Desventajas al Usar la Telefonia por Internet (VoIP)

Es muy común escuchar opiniones sobre este tema y por lo general se tiende a confundir los conceptos, espero que con esta breve explicación quede claro.

VoIP es la tecnología en la que se digitaliza, comprime y encapsula la voz para transportarla sobre el protocolo IP.

ToIP en cambio la Telefonía IP es la infraestructura que nos permite hacer llamadas a cualquier teléfono de la red telefónica (PSTN) y que utiliza un gateway que interconecte nuestra red con la de un operador de servicios telefónicos.

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SIP Telefonía e IVR (Respuesta Automática)

Protocolos de transporte: Los protocolos de transporte son los responsables de transportar en tiempo real la voz digitalizada y paquetizada sobre redes IP. Dado que se trata de un servicio de tiempo real, el nivel de transporte no puede ser TCP (las retransmisiones en los servicios orientados a conexión son incompatibles con los requisitos de los servicios interactivos de tiempo real como la voz). Como en UDP el transporte se realiza sin garantías, -modo best effort-, se requieren mecanismos que permitan la detección de paquetes perdidos y/o desordenados así como que faciliten la gestión del almacenamiento (buffer) en el receptor.

Para cubrir estos requisitos se desarrolló el protocolo Realtime Transport Protocol (RTP) definido en la RFC 3550. Sus principales características son :
• Transporte datos en tiempo real, nivel aplicación.
• Unidireccional, sin garantías (marcado de paquetes o reserva de recursos).
• Incorpora números de secuencia (para la detección de paquetes perdidos y desordenados) y marcas temporales (time stamp) para la gestión del buffer de recepción.
Este protocolo se complementó con el RTCP (RTP Control Protocol) definido también en la RFC 3550. Es un protocolo de control de RTP que se basa en el envío periódico de paquetes de control entre todos los participantes en la sesión mediante el cual éstos proporcionan información (feedback) del desarrollo de la misma.

Protocolos de señalización: H.323 y SIP

Los protocolos de señalización permiten establecer y liberar la presencia (log-on y log-out) y localizar a los potenciales usuarios, así como establecer, modificar y liberar sesiones propiamente dichas. En este contexto se desarrollaron dos grandes familias de protocolos: H.323 y SIP.

H.323 es un conjunto de protocolos (protocol suite) definidos por la International Telecommunication Union (ITU) que incluye funcionalidades de:
• Codificado de audio (G. 711, G. 722, G. 723, G. 728, G. 729) y video (H. 261 y H263)
• Transporte (RTP, RTCP)
• Establecimiento y liberación (log-on/log-out) de presencia de potenciales usuarios (H. 225)
• Negociación de parámetros(codec, bitrate, …) (H. 245)
• Establecimiento y liberación de llamadas (Q.931)

SIP (Session Initiation Protocol, RFC 3261) es un protocolo diseñado para iniciar, modificar y terminar sesiones multimedia (1 o más participantes). Es un protocolo muy simple desarrollado por la Internet Engineering Task Force (IETF) para simplificar al muy complejo H.323 que, a semejanza de HTTP y SMTP, se basa en mensajes de texto lo que le dota de una gran trazabilidad. Durante cierto tiempo coexistieron ambos, hasta que finalmente (finales de la década de los 90) SIP se impuso, recibiendo su espaldarazo definitivo en 2000-2002 cuando fue elegido por IMS/3GPP

En SIP existen dos componentes básicos:

Agentes de usuario que incorporan las aplicaciones finales según el modelo cliente/servidor:
• UAC (user agents clients) que originan las llamadas
• UAS (user agent server) a la espera de llamadas

y agentes de red:
• Proxy server realizando funciones de relay (responde en nombre de) de llamadas (uas + uac)
• Redirect server: redirecciona llamadas a otros servidores
• Registrar: donde los usuarios se registran (log-in/log-out)

A modo de ejemplos se incluyen los formatos de los mensajes más habituales en SIP:
• Establecimiento de llamada (invite):
• Registro de un usuario
• Proxy server
• Redirect server

ToIP y calidad de servicio

Como en cualquier otra aplicación, las características de la red tienen una importancia directa sobre la calidad de servicio percibida por los usurarios de ToIP. Los parámetros que inciden de una manera más determinante sobre la calidad de servicio son la latencia (o retardo), su variación (o jitter) y la pérdida de paquetes.

La latencia se define como el tiempo que tarda un paquete de ToIP en su viaje entre origen y destino, siendo este parámetro el que más afecta (o uno de los que más puede afectar) a las características subjetivas de calidad de servicio. La latencia tiene múltiples orígenes:

• Codificación: el tiempo que el codec necesita para codificar (transmisor) y decodificar (receptor) la voz
• Paquetización: el tiempo necesario para completar un paquete con muestras de voz
• Transporte: el tiempo requerido para transportar el paquete entre ambos extremos (transmisor y receptor), incluyendo tanto la propagación por las líneas de transmisión entre routers, como el empleado en la conmutación y almacenamiento (queuing) en los routers de la red IP.
• Almacenamiento en el receptor (buffer jitter) para compensar las variaciones de retardo (jitter) entre paquetes pertenecientes a una misma sesión de ToIP

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Se recomienda (ITU) mantener este parámetro por debajo de 150 ms. Valores comprendidos entre 100 y 150 ms son indetectables para el usuario final, entre 150 y 200 ms la calidad se considera aceptable, y el servicio no es aceptable cuando supera los 200 – 300 ms.

El retardo variable (jitter en terminología anglosajona) es una medida de las diferencias de los tiempos de llegada de los paquetes correspondientes a una llamada de ToIP al receptor. Para calcularlo, cuando el extremo receptor recibe un paquete obtiene el instante en que dicho paquete llega y lo compara con el que fue generado (marca temporal en el protocolo RTP): la diferencia entre ambos es el retardo variable que el paquete ha sufrido. Para compensarlo (el descodificador necesita un flujo de paquetes constante) el receptor almacena los paquetes recibidos (buffer jitter) antes de su procesado. El inconveniente de este método es que cuanto mayor sea esta capacidad de almacenamiento (mayor compensación de retardos variables) mayor es la latencia añadida por lo que se buscan soluciones de compromiso adaptativas en las que el tamaño se ajusta a las condiciones cambiantes del retardo en la red.

Como los paquetes de voz se envían sobre RTP (y TCP), en caso de pérdida no se retransmiten y dicha pérdida afecta directamente a la calidad de servicio percibida. El impacto de esta pérdida de paquetes, originada en la red (congestión o errores) o en el receptor (desbordamiento o retardo excesivo en el buffer jitter), depende varios factores:
• La tipología (estadística) de las pérdidas: pérdidas aleatorias ocasionales, que habitualmente el codec compensa (p.e. repitiendo la última muestra recibida) o pérdidas consecutivas (ráfagas) cuyos efectos son mucho más perniciosos.
• El tamaño del paquete de voz: cuanto mayor sea el paquete mayor será la eficiencia (información útil/información total transmitida) y mayor el impacto (se pierden mas muestras de voz) en caso de pérdida.
• El codec: la compresión de la voz hace más eficiente al sistema (más información de audio en cada paquete) y, por el contrario, mayor será el impacto en caso de pérdida

Tomado de: https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articulo&idContenido=2010022410280001

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