lunes, 4 de noviembre de 2019

1e. Consulte y defina con sus propias palabras, las características generales, los protocolos y el funcionamiento detallado de MPLS, incluya las operaciones SWAP, PUSH y POP; además diagrame y explique su arquitectura (elementos).

1e. Consulte y defina con sus propias palabras, las características generales, los protocolos y el funcionamiento detallado de MPLS, incluya las operaciones SWAP, PUSH y POP; además diagrame y explique su arquitectura (elementos).

MPLS

Características
Escaso mantenimiento: operar una red MPLS es responsabilidad del proveedor, como también la configuración IP y el enrutamiento. El cliente se beneficia entonces de una infraestructura acabada, ahorrándose así el esfuerzo de desplegar una red propia.
Rendimiento excelente: al estar definidas de antemano, las rutas de los datos proveen a la transmisión de una elevada velocidad sometida solo a escasas variaciones. Los acuerdos del nivel de servicio (SLA, Service Level Agreements) entre el proveedor y el cliente garantizan obtener el ancho de banda deseado y un soporte agilizado en caso de fallo.
Gran flexibilidad: las redes VPN basadas en MPLS garantizan a los proveedores de Internet un amplio margen de maniobra en la cuestión del reparto de recursos, lo que al final también beneficia al cliente. Los proveedores pueden, con este método, acordar paquetes específicos de prestaciones y escalar las redes siempre que se necesite.
Posibilidad de priorizar servicios: gracias a la infraestructura MPLS, los proveedores pueden ofrecer diferentes niveles de QoS porque en ella el ancho de banda alquilado no es estático sino clasificable (Class of Service). De esta forma se pueden priorizar algunos servicios como VoIP para garantizar la estabilidad de la transmisión.

Protocolos

MPLS separa los mecanismos de enrutamiento tradicionales en dos componentes principales:

•Plano de Control: mantiene la tabla de enrutamiento y las etiquetas que se intercambian entre los dispositivos adyacentes. También se encarga de lidiar con las complejidades del enrutamiento en general este incluye protocolos como OSPF, EIGRP IS-IS, BGP

•Data Plane: este plano envía tráfico basándose en direcciones destinos o etiquetas, también es conocido como plano de reenvió.

•El RSVP(Resource Reservation Protocol) se utiliza por MPLS para proporcionar el llamado MPLS TE(MPLS Traffic Engineering) que es un mecanismo que permite reservas de ancho de banda a través de la red MPLS.

•Data plane existe únicamente con la finalidad de enviar tráfico basándose en la información obtenida a través del protocolo de enrutamiento o del LDO

Funcionamiento

La intervención del MPLS en redes IP requiere la existencia de una infraestructura lógica y física compuesta por routers habilitados para ello. En ellas este método opera de manera preferente dentro de un sistema autónomo (AS): un conjunto de redes IP gestionadas como una unidad y conectadas por al menos un protocolo de puerta de enlace interior (Interior Gateway Protocol, IGP). Los administradores de tales sistemas suelen ser proveedores de Internet, universidades o compañías de alcance internacional.

Antes de establecer las rutas, el IGP ha de procurar que todos los routers del sistema autónomo puedan encontrarse unos a otros. Seguidamente se determinan las rutas principales, también llamadas Label Switched Paths (LSP). Los mencionados routers de ingreso y egreso suelen estar situados en las entradas y las salidas de un sistema y las LSP se pueden activar de manera manual, automática o semiautomática:

•Configuración manual: cada nodo por el que pasa una LSP debe configurarse por separado, procedimiento ineficaz en el caso de grandes redes.

•Configuración semiautomática: solo se deben configurar manualmente algunas estaciones (los tres primeros hops, por ejemplo), mientras que el resto de las LSP obtiene la información del IGP.

•Configuración automática: en este caso es el IGP el que define la ruta por completo, aunque sin atender a criterios de optimización.

•Cuando un paquete no etiquetado entra a un enrutador de ingreso y necesita utilizar un túnel MPLS, el enrutador primero determinará la Clase Equivalente de Envío (FEC), luego inserta una o más etiquetas en el encabezado MPLS recién creado. Acto seguido el paquete salta al enrutador siguiente según lo indica el túnel.

•Cuando un paquete etiquetado es recibido por un enrutador MPLS, la etiqueta que se encuentra en el tope de la pila será examinada. Basado en el contenido de la etiqueta el enrutador efectuará una operación apilar (PUSH), desapilar (POP) o intercambiar (SWAP).

•En una operación SWAP la etiqueta es cambiada por otra y el paquete es enviado en el camino asociado a esta nueva etiqueta.

•En una operación PUSH una nueva etiqueta es empujada encima de otra (si existe). Si en efecto había otra etiqueta antes de efectuar esta operación, la nueva etiqueta «encapsula» la anterior.

•En una operación POP la etiqueta es retirada del paquete lo cual puede revelar una etiqueta interior (si existe). A este proceso se lo llama «desencapsulado» y es usualmente efectuada por el enrutador de egreso con la excepción de PHP.

•Durante estas operaciones el contenido del paquete por debajo de la etiqueta MPLS no es examinado, de hecho, los enrutadores de tránsito usualmente no necesitan examinar ninguna información por debajo de la mencionada etiqueta. El paquete es enviado basándose en el contenido de su etiqueta, lo cual permite «rutado independiente del protocolo».

•En el enrutador de egreso donde la última etiqueta es retirada, sólo queda la «carga transportada», que puede ser un paquete IP o cualquier otro protocolo. Por tanto, el enrutador de egreso debe forzosamente tener información de ruteo para dicho paquete debido a que la información para el envío de la carga no se encuentra en la tabla de etiquetas MPLS.

1d. Consulte y describa con sus propias palabras, la señalización SIGTRAN, explique el intercambio de mensajes de señalización para establecer una llamada.

1d. Consulte y describa con sus propias palabras, la señalización SIGTRAN, explique el intercambio de mensajes de señalización para establecer una llamada.

La señalización SIGTRAN

SIGTRAN (de signalling transport) es el nombre del grupo de trabajo del IETF encargado de definir una arquitectura para el transporte de señalización en tiempo real sobre redes IP. A raíz de ello, no sólo se creó una arquitectura, sino que se definió un conjunto de protocolos de comunicaciones para transportar mensajes SS7 sobre IP.

ARQUITECTURA DE LOS PROTOCOLOS SIGTRAN.

La arquitectura definida por el Sigtran [RFC2719] constade tres componentes:

• IP estándar como protocolo de red.

• Un protocolo común de transporte de señalización. Los protocolos definidos por el Sigtran se basan en un nuevo protocolo de transporte sobre IP, llamado SCTP (Stream Control Transmission Protocol).

• Capas de adaptación específicas para cada capa de la torre SS7 que se necesite transportar. ElIETF ha definido las siguientes: M2PA, M2UA, M3UA, SUA, TUA eIUA. IP SCTP Capa de adaptación S7UP/S7AP

Dedicado al estudio del transporte de información de señalización en redes IP. En él se produjo una familia de protocolos que provee un servicio más confiable para el SS7. En otras palabras, es una extensión de la familia de protocolos SS7. 

El SIGTRAN utiliza las mismas aplicaciones y realiza la misma administración de conexiones del SS7. Sin embargo, en este caso se utilizan el IP (protocolo de Internet) y el transporte SCTP (Stream Control Transmission Protocol), en lugar de TCP o UDP, principalmente por motivos de seguridad.

El SCTP es el responsable de llevar la señalización PSTN a través del IP y de la transferencia confiable de mensajes entre sus usuarios.

El funcionamiento del SIGTRAN esencialmente hace referencia a una entidad denominada media gateway.

Un media gateway hace la interfaz de los diferentes tipos de formatos de medios entre las redes públicas y la red de datos, y también hace la conexión de la red pública analógica con una red de paquetes de datos.

1c. Consulte y describa con sus propias palabras, la señalización SIP, explique el intercambio de mensajes de señalización para establecer una llamada.

1c. Consulte y describa con sus propias palabras, la señalización SIP, explique el intercambio de mensajes de señalización para establecer una llamada.



Señalización IP: Estos equipos interceptan todas las comunicaciones entre el teléfono SIP del cliente y el servidor SIP Proxy, examinan los paquetes de señalización SIP y modifican su contenido para que el teléfono SIP del otro extremo envíe los paquetes de voz RTP hacia el SBC. Al igual que hacen los servidores TURN, los SBC también realizan la función de relay retransmitiendo los paquetes de voz hacia el teléfono SIP a través del NAT ya que se aprovechan de que previamente ha habido una conexión saliente desde el teléfono SIP hacia el SBC.


Para poder establecer la llamada es imprescindible que funcione la fase de señalización y que luego circulen sin problemas los paquetes de voz.

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) permite el establecimiento de sesiones multimedia entre dos o más usuarios. Para hacerlo se vale del intercambio de mensajes entre las partes que quieren comunicarse.

El protocolo SIP define principalmente seis tipos de solicitudes:

» INVITE: establece una sesión.

» ACK: confirma una solicitud INVITE.

» BYE: finaliza una sesión.

» CANCEL: cancela el establecimiento de una sesión.

» REGISTER: comunica la localización de usuario (nombre de equipo, IP).

» OPTIONS: comunica la información acerca de las capacidades de envío y recepción de teléfonos SIP.

y seis clases de respuestas:

» 1xx: respuestas informativas, tal como 180, la cual significa teléfono sonando.

» 2xx: respuestas de éxito.

» 3xx: respuestas de redirección.

» 4xx: errores de solicitud.

» 5xx: errores de servidor.

» 6xx: errores globales.


En una llamada SIP hay varias transacciones SIP. Una transacción SIP se realiza mediante un intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor. Consta de varias peticiones y respuestas y para agruparlas en la misma transacción esta el parámetro CSeq.


Usuario A    Proxy SIP      Usuario B

Ilustración 2 intercambio de mensajes fuente: http://www.voipforo.com/SIP/SIPejemplo.php

• Las dos primeras transacciones corresponden al registro de los usuarios. Los usuarios deben registrarse para poder ser encontrados por otros usuarios. En este caso, los terminales envían una petición REGISTER, donde los campos from y to corresponden al usuario registrado. El servidor Proxy, que actúa como Register, consulta si el usuario puede ser autenticado y envía un mensaje de OK en caso positivo.

• La siguiente transacción corresponde a un establecimiento de sesión. Esta sesión consiste en una petición INVITE del usuario al proxy. Inmediatamente, el proxy envía un TRYING 100 para parar las retransmisiones y reenvía la petición al usuario B. El usuario B envía un Ringing 180 cuando el teléfono empieza a sonar y también es reenviado por el proxy hacia el usuario A. Por ultimo, el OK 200 corresponde a aceptar la llamada (el usuario B descuelga).

• En este momento la llamada está establecida, pasa a funcionar el protocolo de transporte RTP con los parámetros (puertos, direcciones, codecs, etc.) establecidos en la negociación mediante el protocolo SDP.

• La última transacción corresponde a una finalización de sesión. Esta finalización se lleva a cabo con una única petición BYE enviada al Proxy, y posteriormente reenviada al usuario B. Este usuario contesta con un OK 200 para confirmar que se ha recibido el mensaje final correctamente.

1b. Consulte y describa con sus propias palabras, las características y pila de protocolos de: X.25, frame relay y ATM; adicionalmente diagrame y explique su arquitectura.

1b. Consulte y describa con sus propias palabras, las características y pila de protocolos de: X.25, frame relay y ATM; adicionalmente diagrame y explique su arquitectura.


Protocolo de Empaquetamiento de Datos X.25 Sub El protocolo de transmisión de paquete X.25 es una norma para el transporte de datos que se acepta por las partes del mundo. Es compatible con tales normas como OSI.

Las principales características son:


- X.25 trabaja sobre servicios basados en circuitos virtuales (CV) o canales lógicos.

- Pueden asignarse hasta 4095 canales lógicos y sesiones de usuarios a un mismo canal físico.

- Nos permite conectar fácilmente equipos de marcas distintas.

- Reduciría considerablemente los costos de la red, puesto que su gran difusión favorecería la salida al mercado de equipos y programas orientados a un vasto sector de usuarios.


FRAME RELAY: Significa retransmisión de tramas, es una es una técnica simplificada de conmutación de paquetes para el transporte de información de datos. Frame relay representa la evolución de la red X.25. Al igual que su antecesor, Frame relay solo regula la interfaz usuario-red.

Si Frame relay recibe una trama errónea, simplemente la descarta, confiando en que sea el protocolo de nivel superior de un equipo final quien pida la retransmisión de la trama. De este modo, esta conmutación se ha convertido en el complemento perfecto del protocolo TCP/IP.

Características:

· Es la alta disponibilidad de la que disponen.

· Muchas compañías lo usan para cursar tráfico telefónico, en el que lo más importante (más que la probabilidad de error) es tener una elevada disponibilidad.

· Aunque Frame relay no es un protocolo especialmente diseñado para soportar tráfico multimedia, audio y vídeo en tiempo real, sí que se utiliza para la transmisión de datos combinado con TCP/IP.

ATM: Esta orientado a la conexión, como una red de conmutación de circuitos. En el momento de iniciar la comunicación hacia un destino debe establecer el camino virtual que seguirán todas las celdas desde el origen hasta el destino. Este camino no cambia durante toda la comunicación; por lo tanto, si cae un nodo la comunicación se pierde. Todos los en caminadores intermedios (o conmutadores) a lo largo del camino introducen entradas en sus tablas para encaminar cualquier paquete del circuito virtual, y también reservarán los recursos necesarios para garantizar durante toda la sesión la calidad del servicio al usuario. Por esta razón, ATM garantiza el orden de llegada de las celdas, pero no garantiza la recepción de una celda, ya que la puede descartar si no es correcto.




Características:

- El estándar ATM define un conjunto total de protocolos de comunicación, desde una API del nivel de aplicación hasta el final a través de la capa física.

- ATM es un sistema flexible, diseñado para soportar una amplia variedad de tipo de tráfico: de tasa constante de bits (CBR), de tasa variable de bits (VBR), de tasa disponible de bits (ABR) y de tasa no especificada de bits (UBR).

- ATM no proporciona retransmisiones en términos de enlace a enlace. Si un conmutador* detecta un error en una cabecera de celda ATM, intenta corregir el error utilizando códigos correctores de errores. Si no puede.
                                           

martes, 29 de octubre de 2019

1a. Consulte y describa con sus propias palabras, las características de la telefonía IP y la conmutación de paquetes.



1a. Consulte y describa con sus propias palabras, las características de la telefonía IP y la conmutación de paquetes.

La telefonía tradicional maneja conmutación de circuitos, mientras que la telefonía IP maneja conmutación por paquetes, esto quiere decir que la información se vuelve digital y viaja en forma de paquetes de datos, lo cual hace que sea una transmisión eficiente, ya que la red se emplea exclusivamente cuando hay realmente transporte de información.
La Telefonía IP es un sistema avanzado de comunicaciones, el cual emplea el protocolo de Internet como medio de transporte de la información dentro de una red que tiene todas las funciones de la telefonía tradicional, el cual agrega nuevos servicios y mejora su rentabilidad.
La telefonía IP es más eficiente y rentable, ya que emplea la misma red en la cual se envían datos y ahora se emplea para trasporte de voz.


La conmutación de paquetes hace referencia que toda la información es “empaquetada” y luego cada paquete se transmite individualmente a través de la red IP y una vez el paquete llega a su destino, los paquetes son reensamblados y cambian a su estructura original.
Si se realiza la comunicación entre un teléfono IP y un teléfono analógico, es necesario emplear la conversión analógico-digital y viceversa de la señal.

Características de la telefonía IP:

· Reducción de costos en instalación y mantenimiento: Los costos de las llamadas son entre 60% y 80% más económicos. Debido a que se emplea la misma red de transporte de datos, no se incurre en gastos adicionales de instalación o mantenimiento.
· Ventaja competitiva: La Telefonía IP mejora la productividad y la atención al cliente.
· Máxima movilidad: La persona puede estar en cualquier parte del mundo y atender su extensión, sólo basta que tenga conexión a Internet.
· Seguridad: Las llamadas son privadas y tienen seguridad suficiente, debido a las tecnologías de autenticación, autorización y protección de datos que existen en la actualidad.
· Escalabilidad: Posee una arquitectura que es escalable y muy Flexible. Con una instalación simplificada, configuración y reconfiguración conforme a la red del usuario.
· Compatibilidad: La telefonía IP es compatible con hardware de diferentes fabricantes/proveedores al estar basado en estándares internacionales.
· Flexibilidad: Gracias a la variedad de métodos de acceso (ADSL, cable de módem, Líneas Dedicadas) entre otros, con velocidades entre 56 Kbps y hasta 40 Gbps, así como múltiples opciones de configuración.
· Calidad de Servicio (QoS): Se pueden asignar prioridades a los paquetes que son transmitidos por la red IP.
· Integración: La Telefonía IP ofrece la integración de los servicios de telecomunicaciones como Voz, Datos, Vídeo e Internet sobre una misma red, de una forma eficiente, rápida y efectiva.

miércoles, 2 de octubre de 2019


2c. Diagrame y explique con sus propias palabras, el establecimiento, control y liberación de llamada básica en SS7 mediante ISUP (parte de usuario ISDN), a través del análisis explícito del intercambio de mensajes de señalización.

ISDN = Red Digital de Servicios Integrados

ISUP= ISDN User Part

ISUP es un protocolo de circuitos conmutados el cual es usado para configurar, manejar y gestionar llamadas de voz y datos sobre PSTN

Es usado para llamadas ISDN y no ISDN y es parte de la señalización ANSI SS7

ISUP no soporta las tecnologías broadband. Estas nuevas tecnologías utilizarán la nueva versión de ISUP llamada BISUP

Este servicio básico que proporciona ISUP es el establecimiento y liberación de llamadas.

En Colombia y casi todo el mundo se adoptó ISUP para telefonía.


2a. Indique cuántos E1 son necesarios para transportar 100 muestras de voz en llamadas no simultáneas.

Como E1=30 Canales

1 Canal=8.000 muestras de voz*8Bits=64Kb/s = 64.000 muestras de Voz

con un 1 E1 se puede transportar 100 muestras de voz en llamadas no simultáneas