martes, 3 de diciembre de 2013

Portada

Redes de Transporte : SDH, ATM FRAME RELAY.




José Mª Torija Pérez. 3º - C.

Sistemas de Telefonía fija y móvil.

domingo, 1 de diciembre de 2013

Introducción redes de transporte de telecomunicación

Introducción

Es una red de ámbito nacional estructurada en capas. Transporta información de usuario desde un punto a otro u otros puntos de forma bidireccional o unidireccional. Transfiere diversas clases de información de control de red, tales como la señalización e información de operaciones y mantenimiento.
Basada en tecnologías ATM, HDSL, JDS, JDP y DWDM, está compuesta por sistemas de transmisión multi-suministrador y soportada por la red de fibra óptica, sistemas radioeléctricos y conexiones JDP.
Debido a su naturaleza compleja y extensa, es esencial para su diseño y gestión la elaboración de un modelo de red apropiado con entidades funcionales bien definidas. La Red de Transporte puede describirse definiendo las asociaciones existentes entre los puntos de la red que la forman. A fin de simplificar su descripción, se utiliza un modelo de Red de Transporte basado en los conceptos de estratificación y subdivisión dentro de cada capa, de una forma que permita un elevado grado de recurrencia.

Evolución de las redes de transporte de telecomunicación

Tradicionalmente su arquitectura y sus características particulares estaban subordinadas al tipo de información que se deseaba transportar y a las características de las redes de acceso utilizadas. Así, por ejemplo, existen redes de transporte de señal de televisión (para el servicio convencional de difusión de televisión), redes de transporte de televisión por cable, múltiples tipos de redes de transporte de datos dependientes del servicio de datos en cuestión, redes de transporte de telefonía fija y redes de transporte de comunicaciones móviles. Sin embargo, la llegada de la digitalización comenzó un proceso de convergencia en las redes de transporte para hacerlas potencialmente capaces de transportar cualquier tipo de información, independientemente de su origen. A este proceso contribuyó también el uso masivo de la fibra óptica como el medio físico de preferencia para el transporte. A lo largo de este proceso han ido apareciendo una serie de tecnologías digitales para su aplicación en el transporte: X25, Frame Relay, SDH, ATM, cada una de ellas orientada inicialmente a solventar problemas específicos en arquitecturas específicas de transporte y que han tenido diferentes períodos de éxito y decadencia.


La llegada de la conmutación de paquetes y del paradigma de Internet, con el éxito de los protocolos IP como la base del transporte masivo de datos, introdujo una nueva cuestión al plantear si las redes de transporte debían o no tener un grado significativo de inteligencia en su núcleo central o si esta inteligencia se debía encontrar en los bordes de la red de transporte. La cuestión es muy relevante pues se pretende que las nuevas redes de transporte sean lo más transparentes posibles frente al despliegue de nuevas aplicaciones de interés para los usuarios, es decir, que sean válidas para cualquier nueva aplicación sin cambios significativos y sobre todo sin inversiones y retardos que puedan impedir cumplir las expectativas de los usuarios. Las redes de nueva generación en su parte de transporte darán respuesta a esta cuestión.

jueves, 28 de noviembre de 2013

Componentes topológicos

Los componentes topológicos proporcionan la descripción más abstracta de una Red de Transporte. Dicha descripción se entiende en términos de relaciones topológicas entre conjuntos de puntos de referencia similares. Se distinguen tres componentes topológicos que son: la red de capa, la subred y el enlace. Utilizando únicamente estos componentes, es posible describir totalmente la topología lógica de una red.

- Red de capa

Una red de capa es el conjunto completo de puntos de acceso similares, que pueden estar asociados a efectos de transferencia de información. La información transferida es característica de la capa y se denomina información característica. En una red de capa pueden constituirse y deshacerse asociaciones de puntos de acceso, mediante un proceso de gestión de capa que modifica de esta forma su conectividad. Una red de capa está constituida por subredes y enlaces entre ellas.

- Subred

Una subred es el conjunto completo de puntos de conexión similares, que pueden asociarse a efectos de transferencia de información característica. En una subred, pueden constituirse y deshacerse asociaciones de puntos de conexión mediante un proceso de gestión de capa que modifica, de esta forma, su conectividad. Generalmente, las subredes están constituidas por subredes más pequeñas y enlaces entre ellas. El nivel mínimo de esta recurrencia, es la matriz de conexión contenida en un elemento de red individual.

- Enlace

Un enlace es el subconjunto de puntos de conexión de una sub-red asociados con un subconjunto de puntos de conexión de otra subred, a efectos de transferencia de información entre subredes. El proceso de gestión de la red no puede constituir ni deshacer el conjunto de asociaciones de puntos de conexión que definen el enlace. El enlace representa la relación topológica entre un par de subredes. Se utiliza, en general, para describir la asociación que existe entre los puntos de conexión contenidos en un determinado elemento de red y los de otro elemento de red. El nivel mínimo de recurrencia de un enlace (en el concepto de estratificación) representa los medios de transmisión.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Entidades de transporte

Las entidades de transporte proporcionan la transferencia de información transparente entre puntos de referencia de una red de capa. Es decir, no existe modificación de la información entre la entrada y la salida salvo la resultante de las degradaciones del proceso de transferencia. Se distinguen dos entidades básicas, según que se supervise o no la integridad de la información transferida, a los que se denomina conexiones y caminos. Las conexiones se dividen en conexiones de red, conexiones de subred y conexiones de enlace, de acuerdo con el componente topológico al que pertenezcan.

- Conexión de red

Una conexión de red es capaz de transferir información de forma transparente a través de una red de capa. Está delimitada por puntos de terminación de conexión (TCP). Constituye el nivel de abstracción más elevado dentro de una capa y puede subdividirse en una concatenación de conexiones de subred y conexiones de enlace. No existe información acerca de la integridad de la información transferida, pero a menudo puede deducirse de otras fuentes información relativa a la integridad de la propia conexión.

- Conexión de subred

Una conexión de subred es capaz de transferir información de forma transparente a través de una subred. Está delimitada por puntos de conexión en la frontera de la subred y representa la asociación entre puntos de conexión. Las conexiones de subred están constituidas, en general, por una concatenación de conexiones de subred de nivel inferior y conexiones de enlace. El nivel más bajo de esta recurrencia, es decir, la conexión de matriz, representa una transconexión de una matriz individual en un elemento de red.

- Conexión de enlace

Una conexión de enlace es capaz de transferir información a través de un enlace entre dos subredes. Está delimitada por puntos de conexión en la frontera del enlace y las subredes y representa la asociación entre ellos. Las conexiones de enlace establecen mediante caminos en la red de capa servidora.

- Camino

Se denomina camino a la transferencia de información característica entre puntos de acceso. Es decir, se trata de la asociación entre puntos de acceso junto con la información adicional relativa a la integridad de la transferencia de información. Un camino se forma a partir de una conexión de red, incluyendo funciones de terminación de camino entre los TCP y los puntos de acceso.

martes, 26 de noviembre de 2013

Funciones de tratamiento de transporte

En la descripción de la arquitectura de las redes de capa se distinguen dos funciones genéricas de tratamiento: la de adaptación y la de terminación. Intervienen conjuntamente en las fronteras de capa y se definen por el tratamiento de la información efectuado entre sus entradas y sus salidas.

- Función de adaptación

La función de adaptación adapta la información característica de una red capa cliente, a una forma adecuada para su transporte por la red de capa servidora. La función de adaptación específica depende de la información característica de las dos capas. Como ejemplos de funciones de adaptación intercapas pueden citarse la codificación, la modificación de la velocidad, la alineación, la justificación, y la multiplexación. Ejemplos de funciones de adaptación en la JDS, son los bloques funcionales de adaptación de trayecto de orden inferior (LOPA), de orden superior (HOPA) y de sección de multiplexación (MSA).

- Función de terminación de camino

Las funciones de terminación de camino suministran información relacionada con la transferencia de información en un camino. Esto se consigue, por lo general, insertando información adicional en una función fuente de terminación de camino que se supervisa en la función sumidero correspondiente. Ejemplos de funciones de terminación de camino en la JDS, son los bloques funcionales de terminación de trayecto de orden inferior (LOPT), de orden superior (HOPT) y de sección de multiplexación (MST).

- Puntos de referencia

Se forman puntos de referencia en la red de capa vinculando la entrada de una función de tratamiento de transporte o entidad de transporte con la salida de otra. Existen tres tipos de puntos de referencia: puntos de acceso (AP), puntos de conexión (CP) y puntos de terminación de conexión (TCP).

lunes, 25 de noviembre de 2013

Clasificación de las redes de telecomunicación

Desde el punto de vista de su arquitectura y de la manera en que transportan la información, las redes de telecomunicaciones pueden ser clasificadas en:


• Redes conmutadas. La red consiste en una sucesión alternante de nodos y canales de comunicación, es decir, después de ser transmitida la información a través de un canal, llega a un nodo, éste a su vez, la procesa lo necesario para poder transmitirla por el siguiente canal para llegar al siguiente nodo, y así sucesivamente.

Existen dos tipos de conmutación en este tipo de redes: conmutación de paquetes y conmutación de circuitos.

En la conmutación de paquetes, el mensaje se divide en pequeños paquetes independientes, a cada uno se le agrega información de control (por ejemplo, las direcciones del origen y del destino), y los paquetes circulan de nodo en nodo, posiblemente siguiendo diferentes rutas. Al llegar al nodo al que está conectado el usuario destino, se reensambla el mensaje y se le entrega

Por otra parte, en la conmutación de circuitos se busca y reserva una trayectoria entre los usuarios, se establece la comunicación y se mantiene esta trayectoria durante todo el tiempo que se esté transmitiendo información

Para establecer una comunicación con esta técnica se requiere de una señal que reserve los diferentes segmentos de la ruta entre ambos usuarios, y durante la comunicación el canal quedará reservado precisamente para esta pareja de usuarios.


• Redes de difusión. En este tipo de redes se tiene un canal al cual están conectados todos los usuarios, y todos ellos pueden recibir todos los mensajes, pero solamente extraen del canal los mensajes en los que identifican su dirección como destinatarios. Aunque el ejemplo típico lo constituyen los sistemas que usan canales de radio, no necesariamente tienen que ser las transmisiones vía radio, ya que la difusión puede realizarse por medio de canales metálicos, tales como cables coaxiales. En la figura V.5 se presentan ejemplos de redes de difusión con diferentes formas y arreglos de interconexión (topologías), aplicables a redes basadas en radio o en cables. Lo que sí puede afirmarse es que típicamente las redes de difusión tienen sólo un nodo (el transmisor) que inyecta la información en un canal al cual están conectados los usuarios.

Redes de Sincronización

La red de sincronización es la red que es responsable de distribuir la información de sincronización a elementos de red que tiene que funcionar síncronamente para satisfacer los requisitos de característica de deslizamiento de octetos de la Recomendación UIT-T G.822.

El funcionamiento síncrono de los tipos de elementos de red, suele estar ordenado en una determinada zona geográfica, en la cual todos estos elementos están sincronizados con un "reloj maestro". La zona en la cual todos los elementos de red pertinentes (en funcionamiento normal) están sincronizados con un reloj maestro se denomina una "zona de sincronización”.

El reloj maestro de una zona de sincronización debe cumplir los requisitos descritos en la Recomendación UIT-T G.811.

domingo, 24 de noviembre de 2013

Multicanalización

La multicanalización es la técnica que se utiliza para transmitir varias fuentes de información (voz, datos, vídeo) sobre un mismo canal de comunicación. El multicanalizador, frecuentemente llamado mux, es un equipo de comunicación utilizado para este propósito. La principal ventaja de la multicanalización es la de reducir los costos de la red al minimizar el número de enlaces de comunicación entre dos puntos. Los multicanalizadores de la actualidad tienen cada vez más inteligencia, y la adicional inteligencia brinda más beneficio

sábado, 23 de noviembre de 2013

Nodos

Los nodos, parte fundamental en cualquier red de telecomunicaciones, son los equipos encargados de realizar las diversas funciones de procesamiento que requieren cada una de las señales o mensajes que circulan o transitan a través de los enlaces de la red. Desde un punto de vista topológico, los nodos proveen los enlaces físicos entre los diversos canales que conforman la red.

Los nodos de una red de telecomunicaciones son equipos (en su mayor parte digitales, aunque pueden tener alguna etapa de procesamiento analógico, como un modulador) que realizan las siguientes funciones:

Establecimiento y verificación de un protocolo, transmisión, interfase, recuperación, formateo, enrutamiento, repetición, direccionamiento, control de flujo.

viernes, 1 de noviembre de 2013

Introducción redes ATM

La tecnología ATM empezó a desarrollarse en los primeros años de la década de los 80, y es alrededor de 1992 cuando comienza su despegue industrial. ATM ha sido una de las tecnologías predilectas por los visionarios de turno, considerada como la única capaz de ofrecer un transporte multiservicio integrando las redes corporativas con las de los operadores y proveedores de servicio. Las redes de acceso fijo a Internet de banda ancha ADSL y las redes de telefonía móvil UMTS de tercera generación favorecieron su despliegue en el entorno WAN de las redes de operadores, debido a la inmadurez de Ethernet/IP para proporcionar una red convergente. ATM nunca llegó a cuajar en el entorno LAN (ATM LANE), debido a su complejidad, coste y rendimiento. La madurez y economías de escala de Ethernet, junto a flexibilidad y adaptabilidad, ha permitido desde hace años entrar en el mercado WAN, retirando definitivamente a ATM de la guerra por la convergencia. Sin embargo, ATM sigue instalado en las redes de muchos operadores conviviendo con Ethernet/IP.

jueves, 31 de octubre de 2013

Evolución de ATM

ATM, en su forma original, fue diseñada para trabajar con SONET (Synchronous Optical Network) ó con SDH (Synchronous Digital Hierarchy) para ofrecer transporte y conmutación a alta velocidad en redes WAN, MAN, Campus y LAN, Sin embargo, debido a QoS en IP, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, no tiene sentido utilizar ATM cerca de la estación de trabajo: sólo en el backbone o en la red WAN.
La convergencia de servicios está haciendo que la “inteligencia” de la red y el ancho de banda se desplacen hacia el usuario.
En un sistema telefónico normal, los conmutadores tiene toda la “inteligencia” y la terminal de red (es decir, el teléfono) es “poco inteligente”. En una red de datos la terminal de red (por ejemplo, un PC) tiene más “inteligencia” y los switches y routers hacen tareas que requieren menos capacidad.
En un sistema telefónico normal, el gran ancho de banda está entre los conmutadores y al usuario le llega un ancho de banda muy pequeño. En las redes de datos existía la regla de diseño que la distribución del tráfico era 80/20: 80% en la LAN, 20% en la WAN... Eso ya no es cierto.

Algunos esperan que la convergencia de servicios sobre IP reemplace ATM, pero aún no ha sucedido.

miércoles, 30 de octubre de 2013

Historia de ATM

1980: Inicia las investigaciones en empresas y universidades
1986: la ITU adopta el enfoque para B-ISDN
1989: La ITU adopta la celda de 53 bytes
1991: se crea el ATM forum (www.atmforum.org)
1992: ATM forum emite la primera especificación
1996: ATM forum establece el  Anchorage Accord

martes, 29 de octubre de 2013

Descripción del proceso ATM

Con esta tecnología, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas de transmisión, sean estos de cable o radioeléctricos, la información no es transmitida y conmutada a través de canales asignados en permanencia, sino en forma de cortos paquetes (celdas ATM) de longitud constante y que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados canales virtuales y trayectos virtuales.



En la Figura se ilustra la forma en que diferentes flujos de información, de características distintas en cuanto a velocidad y formato, son agrupados en el denominado Módulo ATM para ser transportados mediante grandes enlaces de transmisión a velocidades (bit rate) de 155 o 622 Mbit/s facilitados generalmente por sistemas SDH.
En el terminal transmisor, la información es escrita byte a byte en el campo de información de usuario de la celda y a continuación se le añade la cabecera.
En el extremo distante, el receptor extrae la información, también byte a byte, de las celdas entrantes y de acuerdo con la información de cabecera, la envía donde ésta le indique, pudiendo ser un equipo terminal u otro módulo ATM para ser encaminada a otro destino. En caso de haber más de un camino entre los puntos de origen y destino, no todas las celdas enviadas durante el tiempo de conexión de un usuario serán necesariamente encaminadas por la misma ruta, ya que en ATM todas las conexiones funcionan sobre una base virtual.

lunes, 28 de octubre de 2013

Fundamentos redes ATM

El Modo de Transferencia Asíncrona o Asynchronous Transfer Mode (ATM) es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones.El Modo deTransferencia Asíncrono usa pequeñas celdas de tamaño fijo.

En una red ATM las comunicaciones se establecen a través de un conjunto de dispositivos intermedios llamados switches.

La tecnología ATM permite la integración de los servicios orientados y no orientados a conexión. La integración de estos servicios en una única red, reduce enormemente los costes en infraestructura y en personal de operación y mantenimiento en las operadoras de telecomunicaciones.

La tecnología ATM se basa en la multiplexación y conmutación de celdas o pequeños paquetes de longitud fija, combinando los beneficios de la conmutación de circuitos (capacidad garantizada y retardo de transmisión constante), con los de la conmutación de paquetes (flexibilidad y eficiencia para tráfico intermitente). Proporciona ancho de banda escalable, que va desde los 2 Mbps a los 10 Gbps; velocidades muy superiores a los 64 Kbps como máximo que ofrece X.25 o a los 2 Mbps de Frame Relay.

Además, ATM es más eficiente que las tecnologías síncronas, tales como la multiplexación por división en el tiempo o TDM (Time Division Multiplexing) en la que se basan PDH y SDH. Puesto que ATM es asíncrono, las ranuras temporales están disponibles bajo demanda con información identificando la fuente de la transmisión contenida en la cabecera de cada celda ATM.

Las principales características de ATM son: no hay control de flujo ni recuperación de errores extremo, opera en modo orientado a conexión, tiene una baja sobrecarga de información en la cabecera -que permite altas velocidades de conmutación-, tiene un campo de información relativamente pequeño –que reduce el tamaño de las colas y el retardo en las mismas- y utiliza paquetes de longitud fija –que simplifica la conmutación de datos a alta velocidad-.



domingo, 27 de octubre de 2013

Modelo Arquitectónico ATM



La conmutación de células está intercalada entre las funciones de transmisión y las que adaptan los diferentes tipos de tráfico a los flujos conmutados, lo que plantea un modelo arquitectónico de tres capas:

CAPA FÍSICA :

- Define las interfases físicas con los medios de transmisión y el protocolo de trama para la red ATM.

- Es responsable de la correcta transmisión y recepción de los bits en el medio físico apropiado.

- ATM es independiente del transporte físico.

- Define las interfases físicas con los medios de transmisión y el protocolo de trama para la red ATM.

- Es responsable de la correcta transmisión y recepción de los bits en el medio físico apropiado.

- ATM es independiente del transporte físico.

- Las celdas ATM pueden ser transportadas en redes

SONET, SDH, T3/E3, T1/E1 o aún en módems de 9600 bps.

- Hay dos subcapas en la capa física que separan el medio físico de transmisión y la extracción de los datos.


CAPA ATM:

- Realiza la multiplexación y conmutación de células.

- Define la estructura de la celda y cómo las celdas fluyen sobre las conexiones lógicas en una red ATM.

- Esta capa es independiente del servicio.

- El formato de una celda ATM es muy simple, consiste de 5 bytes de cabecera y 48 bytes para información.


CAPA ADAPTACIÓN:

- Relacionada con los flujos de información, facilita la gestión de caudales, modos de conexión y en caso necesario, referencia de sincronismo.

- La única forma para que un protocolo de nivel superior se comunique sobre una red ATM es por medio de la capa ATM AAL (“ATM Adaptation Layer”).

- La función de esta capa es realizar el mapeado entre las Us y las celdas. PDUs y las celdas.

- Hay cuatro tipos diferentes de AAL: AAL1, AAL2, AAL3/4 Y AAL5.

- Estos AALs ofrecen distintos servicios a los protocolos de nivel superior.





sábado, 26 de octubre de 2013

Capas AAL ATM

• AAL1:

- Orientado a conexión (Clase A).

- Para tráfico constante.

- Administra protocolo de subcapa: Número de Secuencia, Protección, Bit de Paridad.



• AAL2:

- Diseñado para voz ó video comprimido (Clase B).

- Administra protocolo de subcapa: Número de Secuencia, Protección, Bit de Paridad.

- Están previstos la compresión y supresión de silencios.



• AAL3/4:

- Para Datos (Clase C y Clase D).

- 2 Protocolos de Subcapa: Número de Secuencia, Protección, Bit de Paridad: Permite la multiplexación de un mismo vp/vc.



• AAL5:

- Optimizado para tráfico de datos (TCP-IP).

- Utiliza menos bits de sobrecarga que en AAL3/4.

- Sin campos longitud ni CRC por celda.

viernes, 25 de octubre de 2013

Dispositivos ATM




Una red ATM está formada por conmutadores ATM y puntos finales ATM. El conmutador ATM es responsable del tránsito de celdas a través de la red ATM: acepta las celdas que le llegan de un punto final ATM o un conmutador ATM, lee y actualiza la información en la cabecera de la celda, y rápidamente conmuta la celda a una interfaz de salida hacia su destino. Un punto final ATM o sistema final, contiene un adaptador de interfaz a la red ATM, el cual sí lee los bytes de datos de la celda. Ejemplos de puntos finales son: las estaciones de trabajo, routers, unidades de servicio digitales, conmutadores LAN, y codificadores y decodificadores de vídeo.

Los conmutadores ATM soportan dos tipos primarios de interfaces:

UNI (User to Network Interface). La interfaz UNI conecta sistemas finales ATM (tales como servidores y routers) a un conmutador ATM.

NNI (Network to Network Interface). Conecta dos conmutadores ATM.


En la Figura se ilustran las especificaciones de interfaz para las redes públicas y privadas.



Los dispositivos ATM utilizan un formato de direcciones NSAP (Network Service Access Point) del modelo OSI de 20 bytes, en el caso de redes ATM privadas; y un formato de direcciones E.164 del ITU-T, semejante a números telefónicos, para las redes públicas B-ISDN. Cada sistema ATM necesita de una dirección ATM, independiente de los protocolos de nivel superior como IP o IPX.

jueves, 24 de octubre de 2013

Formato de las celdas ATM

Son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales:

Header, sus 5 bytes tienen tres funciones principales: identificación del canal, información para la detección de errores y si la célula es o no utilizada. Eventualmente puede contener también corrección de errores y un número de secuencia.

Payload, tiene 48 bytes fundamentalmente con datos del usuario y protocolos AAL que también son considerados como datos del usuario.

Dos de los conceptos más significativos del ATM, Canales Virtuales y Rutas Virtuales, están materializados en dos identificadores en el header de cada célula (VCI y VPI) ambos determinan el enrutamiento entre nodos. El estándar define el protocolo orientado a conexión que las transmite y dos tipos de formato de celda:

NNI (Network to Network Interface o interfaz red a red) El cual se refiere a la conexión de Switches ATM en redes privadas

UNI (User to Network Interface o interfaz usuario a red) este se refiere a la conexión de un Switch ATM de una empresa pública o privada con un terminal ATM de un usuario normal, siendo este último el más utilizado.



martes, 22 de octubre de 2013

Equipo ATM




The switch is packaged in a 1U high 19" rack box, powered either via IEC mains inlet or at 24v from an extension box.

A switch has up to three network interface "modules", each module carrying:

8 ports 155 Mbit/s ATM over category 5 UTP, or

2 ports 622 Mbit/s ATM over fibre, or

16 ports Brunhilde ATM service over 100 Mbit/s Ethernet physical layer


Typical configurations:

16 ports 155 Mbit/s UTP + 2 uplink ports at 622 Mbit/s

32 ports 100 Mbit/s Brunhilde + 2 uplink ports at 622 Mbit/s

24 ports 155 Mbit/s UTP

48 ports 100 Mbit/s Brunhilde


On the 155 Mbit/s ATM module, the "spare" pairs in the cat5 cable are used for: passive fixed links which do not depend on the power to the box being switched on, and distribution of a "house sync" signal



domingo, 29 de septiembre de 2013

Origen de Frame Relay

• Comenzó como un movimiento a partir del mismo grupo de normalización que dio lugar a X.25 y RDSI: El ITU.

• Sus especificaciones fueron definidas por ANSI, fundamentalmente como medida para superar la lentitud de X.25, eliminando la función de los conmutadores, en cada "salto" de la red. X.25

• El diseño de nuevos sistemas informáticos posibilitó el avance de nuevas tecnologías de comunicación (Frame Relay y SMDS).

sábado, 28 de septiembre de 2013

¿Qué es Frame Relay?

• Método de comunicación orientado a paquetes para la conexión de sistemas informáticos.

• Distintamente a un paquete, que es de tamaño fijo, un frame es variable en tamaño.

• Ofrece un ancho de banda en el rango de 64 kb/s a 4 Mb/s.

• Conecta redes LAN y/o WAN sobre redes de datos públicas o privadas.

• Puede trabajar sobre SVC’s o PVC’s pero se recomiendan los últimos.

• Circuito Virtual Permanente consiste de un trayecto predefinido a Circuito Virtual Permanente, consiste de un trayecto predefinido a través de la red FR que conecta dos puntos finales.

• El servicio brinda PVC’s situados donde hayan especificado los clientes.

• El nivel del servicio es negociado previamente y es garantizado por el proveedor.

• Todo el control de errores en el contenido de la trama, y el control de flujo, debe de ser realizado en los extremos de la comunicación (nodo origen y nodo destino).

• FR es un protocolo de sólamente capas 1 y 2.


La mayoría de las compañías públicas de telecomunicaciones ofrecen los servicios Frame Relay como una forma de establecer conexiones virtuales de área extensa que ofrezcan unas prestaciones relativamente altas.


viernes, 27 de septiembre de 2013

Estandarización Frame Relay

• Frame Relay surgió como un estándar de facto en (1990), producido por un grupo de varios fabricantes de equipos.

• Nació para cubrir necesidades del mercado no satisfechas hasta el momento en el sector de las comunicaciones.

•Se trataba de una solución transitoria, pero que ha logrado una gran aceptación, y su papel en la actualidad es importante.

• El estándar de facto evolucionó hacia varios estándares oficiales, como son:
FR Forum (Asociación de Fabricantes), ANSI, ITU-T

• Sin embargo, estas tres fuentes de normas no siempre coinciden (Ambigüedad).

jueves, 26 de septiembre de 2013

Características técnicas Frame Relay

• Frame Relay posee los conceptos de: PVC, CIR

• Un Circuito Virtual Permanente consiste en un trayecto predefinido a través de la red Frame Relay que conecta dos puntos finales.

• CIR (Committed Information Rate) es un parámetro de dimensión de red que permite a cada usuario elegir una velocidad media garantizada en los dos sentidos de la comunicación para cada circuito virtual.

• Frame Relay permite dividir estadísticamente el ancho de banda entre diferentes circuitos virtuales.

• Independencia de su costo respecto a la distancia.

•Se pueden poner en servicio varios circuitos virtuales sobre una misma interfaz física.
(Multiplexación)

• Permite al usuario pagar sólo por la velocidad media contratada y no sobre el tráfico cursado.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Trama de Fame Relay

Una trama Frame Relay puede oscilar entre 1 y 8.250 bytes , aunque por defecto es de 1.600 bytes.




• FLAGS: Octetos: 01111110.

• DIRECCIÓN: Encabezado con las opciones de control ( 2 bytes por default).

• DATOS: Datos de usuario (0 – 8189 bytes).

• FCS: Chequeo de redundancia cíclica CRC para comprobación de errores.

martes, 24 de septiembre de 2013

Tipos de información Frame Relay

Frame Relay permite el transporte de diversas fuentes de información (carga útil); fundamentalmente hay dos tipos:

- Carga útil primaria: Dentro de la carga útil primaria hay tres tipos, voz codificada, FAX codificado y tramas de datos.

- Carga útil de señalización: Los tipos de carga de señalización son, los dígitos marcados, bits de señalización (señalización asociada al canal) indicación señalización (señalización asociada al canal), indicación de falla, señalización orientada a mensaje, FAX codificado, y descriptor de información de silencio.

lunes, 23 de septiembre de 2013

Ventajas y desventajas de Frame Relay

Ventajas de Frame relay.

• Tarifa fija.

• Flexibilidad del servicio.

• Solución compacta de red.

• Alta velocidad.

• Bajos retardos.

• Gran capacidad de transmisión de información.

•Compromiso de Calidad de Servicio por contrato.

• Diferentes canales pueden compartir una sola línea de transmisión.



Desventajas de Frame Relay.

•Carece de flexibilidad para alterar la topología de la red.

domingo, 22 de septiembre de 2013

Equipo Frame Relay



Cisco 3620 FRAME RELAY ROUTER + NM-4A/S 4A/S + NM-1E2W


Processor board ID JAE0820GYGX (3056656788)

M860 processor: part number 5, mask 2

Bridging software.

X. 25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

4 Serial network interface(s)32K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Price: US $129.99

viernes, 30 de agosto de 2013

Principios básicos SDH

En 1988, el CCITT, basado en la primera parte de la norma SONET, elaboró la llamada SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital Sincrónica) con el mismo principio de multiplexado sincrónico y capacidad de reserva.

La primera jerarquía de velocidad sincrónica fue definida como STM-1 (Synchronous Transport Module, Módulo de Transporte Sincrónico) de 155.520 Mb/s. Este valor coincide con el triple de STS-1 de la red SONET (3 x 51.84 Mb/s = 155.52 Mb/s).

Los siguientes niveles se obtienen como N x STM-1, habiendo definido el CCITT el 4 x STM-1 = 622.08 Mb/s y 16 x STM-1 = 2488.32 Mb/s (aproximadamente 2.5 Gb/s)7, encontrándose en discusión sistemas STM-8 , STM-12 y STM-64 (10 Gbits/s).

Todas las señales tributarias, de cualquier jerarquía y origen, deben poder acomodarse a la estructura sincrónica del STM-1.

jueves, 29 de agosto de 2013

¿Por qué surge SDH?

Necesidad operadores:

- Ancho de banda

- Facilidad de multiplexación

- Calidad y control sobre la red (O&M)

Desarrollo de las comunicaciones por F.O.

Evolución: PDH - SDH

miércoles, 28 de agosto de 2013

Fundamentos redes SDH

SDH: Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía Digital Sincrónica) es:

• Un estándar internacional para redes ópticas de telecomunicaciones de alta capacidad.

• Un sistema de transporte digital sincrónico diseñado para proveer una infraestructura más sencilla, económica y flexible para redes de telecomunicaciones.

La Jerarquía Digital Síncrona (SDH) (Synchronous Digital Hierarchy) es un conjunto de protocolos de transmisión de datos. Se puede considerar como la revolución de los sistemas de transmisión, como consecuencia de la utilización de la fibra óptica como medio de transmisión, así como de la necesidad de sistemas más flexibles y que soporten anchos de banda elevados. La jerarquía SDH se desarrolló en EE. UU. bajo el nombre de SONET o ANSI T1X1 y posteriormente el CCITT (Hoy UIT-T) en 1989 publicó una serie de recomendaciones donde quedaba definida con el nombre de SDH. La trama básica de SDH es el STM-1 (Synchronous Transport Module level 1), con una velocidad de 155 Mbps.

Uno de los objetivos de esta jerarquía estaba en el proceso de adaptación del sistema PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), ya que el nuevo sistema jerárquico se implantaría paulatinamente y debía convivir con la jerarquía plesiócrona instalada. Ésta es la razón por la que la ITU-T normalizó el proceso de transportar las antiguas tramas en la nueva. La trama básica de SDH es el STM-1 (Synchronous Transport Module level 1), con una velocidad de 155 Mbit/s.

Cada trama va encapsulada en un tipo especial de estructura denominado contenedor. Una vez encapsulados se añaden cabeceras de control que identifican el contenido de la estructura (el contenedor) y el conjunto, después de un proceso de multiplexación, se integra dentro de la estructura STM-1. Los niveles superiores se forman a partir de multiplexar a nivel de byte varias estructuras STM-1, dando lugar a los niveles STM-4,STM-16 y STM-64.garra

martes, 27 de agosto de 2013

Características de SDH

Altas tasa de transmisión

Potentes capacidades de multiplexación

Duración de la trama uniforme (125 microsegundos), es decir, la trama se repite 8000 veces por segundo

Utilización de punteros para identificar las tramas de los tributarios para adaptación de velocidad (justificación)

Canales de servicio y supervisión de gran capacidad

lunes, 26 de agosto de 2013

Aplicaciones SDH

Los sistemas SDH pueden utilizarse:

- en las redes actuales, como sistemas de transmisión, en lugar de los sistemas plesiócronos, sin cambio de la arquitectura de las redes

- en las futuras redes troncales síncronas en forma de anillos o barras (buses)

- en las futuras redes de acceso, ofreciendo servicios de alta velocidad y banda ancha (p. ej., en aplicaciones de transmisión de video y LAN/MAN/WAN)

domingo, 25 de agosto de 2013

Sincronización en SDH

Para la sincronización en SDH se toman en cuenta las normas G.803 (Arquitectura de redes de transporte basadas en la jerarquía digital síncrona) y G.811 (Características de temporización de los relojes de referencia primarios) entre otras como la G.822, G.812, etc. Sincronizar se refiere a que dos o más elementos, eventos u operaciones sean programados para que ocurran en un momento predefinido de tiempo o lugar. En ingeniería electrónica, en lógica digital y en transferencia de datos, la sincronización implica que el dispositivo utiliza una señal de reloj.

sábado, 24 de agosto de 2013

Jerarquía de Multiplexación SDH


Protección de la sección multiplex SDH

Los eventos de fallos se detectan mediante la función de terminación de sección múltiplex (MST, Multiplex Section Termination) y la reconfiguración utiliza las funciones de conmutación de protección que se encuentran en la subcapa de protección de sección múltiplex. La reconfiguración resultante puede contemplar la conmutación de protección en elementos múltiples de la red SDH. La coordinación de esta conmutación en elementos múltiples de la red SDH se realiza mediante un protocolo de conmutación automática de protección (APS, Automatic Protection Switching).

viernes, 23 de agosto de 2013

Arquitectura red SDH

Path: conexión lógica entre los puntos donde se ensamblan/desensamblan la trama SDH . Existe un overhead asociado a este path (path overhead: POH) cuya función es el monitoreo de extremo a extremo
Path-Terminating Equipment (PTE): Equipos que mux/demux los VC-N
Genera el POH de las señales (no SDH) en el punto de ingreso a la red





Multiplex Section -> path entre multiplexores. Medio de transmisión + equipos necesarios para transportar información entre dos equipos consecutivos.
Multiplex Section-Terminating Equipment (MSTE) Origina o termina la señal STM-N . Genera/elimina el MSOH

Regenerator Section -> path entre dos regeneradores consecutivos o un regenerados y un equipo.

Regenerator Section-Terminating Equipment (RSTE) Regenera la señal en función de la distancia. Genera/elimina el RSOH




Capa Física: Transporte de bits/pulsos de luz en el medio de transmisión







jueves, 22 de agosto de 2013

Arquitectura de las redes de transporte basada en SDH

Las funciones principales de las redes SDH las podemos integrar en dos grandes grupos:

Transporte de la información entre 2 puntos de forma eficiente y segura.

Gestión total de los servicios (Configuración, mantenimiento, evaluación de la performance, etc.).

Una red de transporte basada en la tecnología SDH puede descomponerse en redes de capa de transporte independientes con una asociación cliente servidor.

Las capas de circuitos son las portadoras del servicio.

Las capas de trayecto brindan la conexión entre nodos de red.

Las capas de transmisión brindan soporte físico.

La arquitectura de la red de transporte estaba basada en los conceptos de estratificación y subdivisión dentro de cada capa.

La arquitectura de las redes SDH está definida por la Recomendación G.803, en esta recomendación se define un modelo tridimensional.

La capa de red son un conjunto de puntos de acceso similares y que pueden estar asociados para transferir información.

La función de adaptación es el proceso mediante el cual se adapta una información de capa para ser transportada por la red de la capa servidora. La adaptación intercapas cuenta con los siguientes procesos:
Codificación, Modificación de la velocidad, Alineación ,Justificación ,Multiplexación

miércoles, 21 de agosto de 2013

Anillos de protección SDH

MS-SP Ring (Multiplex Section-Shared Protection Ring):

Se emplea solo la mitad de la capacidad en cada sección de multiplexación para cursar tráfico. Máximo 16 nodos. Distancia máxima total de la estructura de 1200 Km. Tiempos de conmutación inferiores a 50ms.

Ante un fallo:

– Los Nodos adyacentes detectan el fallo realizan una operación de Bridge&Switch.

– El resto de nodos realizan una operación de Full Pass-Through.

– En situación de conmutación el tráfico circula siempre pasando por todos los nodos del anillo MS-SPRING.



martes, 20 de agosto de 2013

Aspectos de gestión de los elementos de red de transporte en SDH

Las redes SDH actuales están construidas, básicamente, a partir de cuatro tipos distintos de equipos o elementos de red (ITU-T G.782): Regeneradores, Multiplexores Terminales, Multiplexores de Inserción y Extracción, y Distribuidores Multiplexores. Estos equipos pueden soportar una gran variedad de configuraciones en la red, incluso, un mismo equipo puede funcionar indistintamente en diversos modos, dependiendo de la funcionalidad requerida en el nodo donde se ubica. En la Figura 6 se muestra un diagrama de bloques de un elemento SDH genérico, sin considerar amplificadores o boosters opcionales.

lunes, 19 de agosto de 2013

Ventajas y desventajas SDH

Ventajas
Menos interfaces de transmisión

Menor cantidad de pasos de multiplexación

Canales de operación y mantenimiento (O&M) integrados

Realización de redes flexibles con el uso de ADMs y DCXs (add & drop multiplexers y digital cross-connects)

Compatibilidad entre equipos de diferentes marcas

Reducción del costo de los equipos

Desventajas

La planificación de redes es totalmente distinta

La sincronización requiere consideraciones especiales

Es preciso disponer de una estrategia de evolución de PDH a SDH

La capacidad del STM-1 es mayor que la necesaria (mucho overhead), el overhead es aún mayor a velocidades más elevadas

domingo, 18 de agosto de 2013

Equipos SDH

TransXpress SMA1K (ADM Compacto STM-1 4/1)



Satisface la demanda actual de bandas ancha y angosta o de servicios orientados a paquetes. Las interfaces

Ethernet permiten al operador conectar fácilmente y a un buen costo redes de datos orientadas a paquetes sin necesidad de equipo adicional.

Provee una forma altamente eficiente en cuanto a costos se refiere para permitir a las líneas de abonado conectarse con las redes LAN, así como otros servicios corporativos.

Para mantener bajos costos de inversión en áreas de baja densidad, las soluciones de conmutación remotas pueden emplearse. Grupos de suscriptores a largas distancias del conmutador de la oficina central son conectadas a través de unidades de línea digital remotas instaladas en gabinetes los cuales sirven a cientos de de suscriptores distintos y pueden ser interconectados al nodo central de conmutación de la red a través de un enlace STM-1 proporcionado por el SMA1K.

En los medios celulares, el SMA1K puede interconectar a los controladores de estaciónes base a los centros de conmutación móviles.

Características:

- Multiplexor síncrono ultracompacto para aplicaciones terminales o de inserción/extracción en redes SDH.

- Capaz de insertar/extraer 2,34,45 Mbps o señales 10/100BaseT.

- Soporta múltiples topologías (anillo, malla y estrella).

- Puertos Ethernet 10/100BaseT y puertos de 45 Mbps para conexión entre redes LAN-WAN y SONET.

- Interfaces eléctricas u ópticas para distancias largas y cortas con acceso a 21x2 Mbps con tarjetas hijas opcionales con puertos de 42x2 Mbps, 1x34 Mbps, 1x45 Mbps o 2x10/100BaseT.

- Conmutador totalmente no bloqueante VC-12/3 para cross conexión unidireccional, bidireccional o de difusión con capacidad de inserción/extracción sobre un nivel de 2 Mbps.

- Tarjeta de protección para los módulos de gestión de tráfico PDH y SDH, combinadas con características de protección MSP y SNC/P

- Sincronización externa, EOW, canal de datos de usuario, estilo BW7R y alarmas de usuario externas.



TransXpress SMA1K - CP (ADM-Customer Premises STM-1)





Multiplexor STM-1 de nueva generación, compactos y rentables, optimizados para ofrecer hasta un número medio de servicios de 2 Mbps y superiores (34/45 Mbps y 10/100BaseT) a clientes residenciales y comerciales, incluyendo oficinas, parques industriales e Internet POP's. El alto nivel de integración empleado permite la implementación total de un multiplexor terminal o add/drop mediante una sola unidad del tamaño de una laptop.

Las interfaces Ethernet permiten al operador conectar fácilmente y a un buen costo redes de datos orientadas a paquetes sin necesidad de equipo adicional.

Posee interfaces ópticas aplicables para todas distancias.

Es una manera muy económica de permitir a las líneas de servicios interconectar redes LAN y proveer otros servicios (voz y video).

Características:

-Multiplexor de una sola placa con interfaces de línea ópticas y eléctricas.

-Tiene un tipo universal de soporte de elemento de red en cualquier lugar de señales de 2 Mbps a 10/100BaseT sobre topologías de estrella, bus y anillo.

-Puertos Ethernet 10/100BaseT y puertos de 45 Mbps para conexión entre redes LAN-WAN y SONET.

-Cross conectividad línea a línea a niveles VC-12, VC-3 y VC-4 (Terminación de red a un nivel de funcionalidad STM-1)

-Interfaces para tributaria: 12x2Mbps con opción de una tarjeta hija con puertos 1x34/45 Mbps o 2x10/100BaseT

-Características de protección para tráfico: 1+1 MSP, SNCP

-BW7R, alarmas externas de usuario, sincronización externa, canales de datos de usuario V.11

-Su diseño permite montarlo en un gabinete, en la pared o en su escritorio.

-Alimentación de potencia AC y DC con batería de respaldo.


TransXpress SMA16 (ADM STM-16) Series 4




El multiplexor síncrono SMA16 es idealmente ajustable para usos de larga distancia y regionales, y crecientemente para acceso de red directo en ciudades y zonas conurbadas.

Puede ser usado como una manera franca de crear conexiones punto a punto o en topologías en cadena, anillo y malla configurable como multiplexor terminal o add/drop. Puede también actuar como un cross conector local alcanzando todas las distancias requeridas.

El SMA16 provee varios beneficios como el mínimo esfuerzo de planeación debido al acceso no restringido a través del alto desempeño de la matriz de conmutación, costos de instalación y operación decrementados.

Características:

-Alto desempeño de conmutación no bloqueante, permitiendo la conexión de varios tipos de tráfico en combinaciones línea a línea, tributaria a línea y tributaria a tributaria.

-Interfaces ópticas aplicables a todos los rangos de distancias apoyadas por pre-amplificadores y boosters.

-FEC proporciona calidad de tráfico.

-Interfaces MS-SPRing (BSHR) para STM-16 del lado del abonado.

-Protección 1+1 para interfaces ópticas STM-16, STM-4 y STM-1

-Diseño compacto con capacidad de hasta 252x2 Mbps.

-Habilita el multiplexaje de señales tributarias PDH y SDH en tasas de bits superiores hasta de nivel STM-16

-Matriz de conmutación no bloqueante con capacidad VC-4, VC-3, VC-2, VC-12 y 64xSTM-1 para conexiones bidireccionales, de difusión y accesos separados.

-Interfaces para tributaria óptica STM-4/1 y eléctrica de 140/45/34/2 Mb/s

-Esquemas de protección: 1+1 MSP, SNCP, 2F/2x2F BSHR, drop & continue, Protección de tarjeta 1: N

sábado, 29 de junio de 2013

Noticia actual de Frame Relay

Teldat respalda el servicio Frame Relay de WorldCom

El proveedor de equipos de networking Teldat ha suministrado al operador WorldCom alrededor de 140 soluciones de respaldo RDSI con el objetivo de ofrecer servicios de back-up fiables a los servicios Frame Relay que brindan a sus clientes.


El proyecto, para el que Teldat se ha apoyado en Getronics como integrador y desarrollador, esta siendo llevado a cabo a nivel mundial y se han suministrado ya aproximadamente 40 equipos de nodo, denominados Temis, a los que se suman otros 100 que se instalan en el cliente y que suelen ser de dos tipos Mitto, con velocidades de 128/512 Kbps, y Biru, a 64 Kbps. El motivo del proyecto es que, en caso de que falle la red de Frame Relay, entren en funcionamiento los equipos de RDSI de Teldat para evitar que los clientes se vean afectados por cadas o cortes en sus comunicaciones.
Después de llegar a un acuerdo Global Support con Getronics a principios del año 2001, Teldat consiguió el contrato con WorldCom en junio de ese mismo año, para comenzar a partir de esa fecha la instalación de equipos, tanto en los nodos del operador como en los clientes que demanden ese servicio.
Estamos comprando equipos para clientes de Frame Relay que quieran back-up RDSI y estamos muy orgullosos al ser una empresa española y un contrato internacional. De hecho, en España ya hemos instalado equipos en seis clientes. En el futuro, podríamos ampliar esta alianza, señala Carlos Vives, director técnico y de Operaciones en WorldCom Espaa.
Actualmente, según explica Kris Kramer, director de Operaciones de Teldat, WorldCom ya cuenta con una base instalada en 12 pases europeos y otros ocho en Asia, de forma que ha desplegado 40 equipos de nodo, con un potencial para dar servicio a entre 2.000 y 2.500 equipos instalados en las empresas clientes (CPD).
En cuanto a estos, hasta la fecha WorldCom ha instalado alrededor de 100 equipos, de los que se han implantado esos seis citados en España. As, según explica el directivo de Teldat, entre los equipos para el cliente, el Mito (a una velocidad de 128 Kbps) es el mas demandado hasta la fecha.
De cara a un futuro a corto plazo, la idea es continuar llevando a cabo mayores implantaciones de soluciones de nodo, básicamente en varios pases asiáticos y de Europa del Este. Sin embargo, según reconoce Kris Kramer, lo lógico sera que se incrementara de forma significativa más la demanda de soluciones CPD, con unas previsiones de alrededor de 600/700 equipos de casa del cliente para los próximos seis meses.
Aunque no se ha querido revelar el coste del contrato, el precio de una solución para backbone podrá rondar una cifra cercana a 15.000 euros, mientras que en el caso de los equipos repartidos en clientes su precio oscila entre 1.000 y 2.000 euros, dependiendo del modelo. Es más, las previsiones indican que, a lo largo de este año, se podrá duplicar el montante del contrato. -

viernes, 28 de junio de 2013

Noticia de Frame Relay

BT arrebata a Telefónica la instalación de Frame Relay en el INEM

El Instituto Nacional de Empleo sustituye sus líneas de comunicación X.25 por una nueva estructura sobre Frame Relay. El contrato, con una vigencia inicial de cuatro años, ha recaído en las manos de BT.



jueves, 27 de junio de 2013

Noticia de ATM

HP adopta la red ATM de KPNQwest

El contrato, de tres años de duración, está basado en la infraestructura EuroAnillos de KPNQwest, cubrirá la conexión de un gran número de puntos ATM.


Hewlett-Packard ha firmado un acuerdo global por tres años con KPNQwest segn el cual la primera migrar su red europea a la red ATM de KPNQwest, incluyendo los enlaces con Estados Unidos y Asia.
De acuerdo con los trminos del contrato, cuya cantidad no ha sido revelada, se cubrir la conexin de un gran nmero de puntos ATM, adems del abastecimiento de servicios de trnsito IP a travs de la infraestructura de EuroAnillos del proveedor holands.
La velocidad de conexion se realizar a 155 Mbps y se cubriran las regiones de Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Italia, España, pases nordicos, zona baltica, as como partes de Europa del Este.