Ing. Eligio Antonio Gutiérres Orellana

TRABAJO 02

ADSL

 

Resumen

ADSL

ADSL le permite a aprovechar la infraestructura sobre la que actualmente funciona el servicio telefónico (Pares de cobre), para ofrecer acceso a Internet a velocidades bastante superiores a las de un acceso discado, mejor conocido como Dial Up ó discado.

La tecnología ADSL pertenece a una familia de tecnologías conocidas como XDSL. Las siglas en inglés de ADSL significan Assymetric Digital Subscriber Line lo que en español viene a ser traducido como Línea de Abonado Digital Asimétrica. El adjetivo de asimétrico indica que las velocidades de envío y recepción de información no son idénticas. ADSL permite compartir una porción del rango de frecuencias que pasa por el par de cobre telefónico sin interferir con el servicio de voz ya que las frecuencias utilizadas son distintas.

Podemos imaginar el par de cobre telefónico como una autopista de varios canales donde uno de ellos es utilizado para el viaje de voz, otro es utilizado para enviar datos y otro para la recepción. En el caso de los canales de datos el de recepción es mucho más grande que el de envío. Esto es así porque la tecnología ADSL fue pensada para el uso de Internet donde la cantidad de información recibida generalmente es mayor que la enviada.

La velocidad a la cual es enviada la información de datos es conocida como Upstream. Por el otro lado la velocidad de recepción es conocida como Downstream. Ambas velocidades son medidas en Kbps (Kilo bites per second).

Ventajas

·         Ahorro de costos, ya que elimina la necesidad de instalar fibra óptica en el bucle de abonado para suministrar servicios de alta velocidad, por lo tanto, no se requiere trabajos de la ingeniería civiles para colocar nuevos cables.

·         ADSL puede introducirse en base a la demanda por usuario individual; esto es importante a los operadores de la red porque significa que su inversión en ADSL es proporcional a la aceptación del usuario de servicios de multimedios de altas velocidades. 

·         Para los nuevos operadores, especialmente los más pequeños, suponen una interesante oportunidad competitiva, ya que carecen de infraestructuras instaladas.  

·         Para los usuarios, los servicios ADSL aportan nuevas posibilidades de acceso de alta capacidad para soportar una gran variedad de aplicaciones, desde multimedia a interconexión de LAN y acceso a Internet.  

·         Una de las mayores ventajas de ADSL sobre los módem analógicos, RDSI y HDSL reside en su capacidad para proporcionar soporte de servicio telefónico sin impacto alguno en la capacidad de procesamiento de datos. La razón es que ADSL utiliza tecnología de división de frecuencia, permitiendo separar los canales telefónicos de los otros dos canales. Esto garantiza el suministro de un servicio telefónico ininterrumpido incluso cuando falla el suministro de energía del módem ADSL, una posibilidad que no ofrece la mayoría de las soluciones competidoras, incluidas RDSI y HDSL, que, aunque pueden efectuar conexiones telefónicas, lo hacen consumiendo 64 Kbps de ancho de banda.

 

Desventajas

 

·         Debe contratarse el servicio a la operadora telefónica correspondiente. Esto no sucede con los módem habituales, puesto que basta con conectarlos a la red, sin tener que dar aviso a la operadora.

·         Otro inconveniente importante es la saturación de los servidores al conectarse muchos usuarios con ADSL. Si, en la actualidad, muchos servidores ya se saturan con 100 usuarios concurrentes, ¿ qué pasará cuándo se conecten estos mismos 100 usuarios con ADSL para ver una película? La respuesta está clara: deberán esperar.

                         

                          

Enlace ADSL.

 

 

Frame Relay

Es un protocolo de transporte, orientado a la tecnología de conmutación de paquetes con velocidades desde 2.4 bps hasta 45Mbps e incluso mayores en algunas implementaciones. Inicialmente fue concebido para el transporte de datos, pero nuevos desarrollos permiten el transporte de voz y ahora vídeo, su uso es generalizado en el backbone de redes de datos, para el transporte de protocolos heredados (legacy protocols) y conexión de enrutadores.

Frame Relay fue concebido originalmente como un protocolo para uso sobre interfaces ISDN ( interfaces para la Red Digital de Servicios Integrados), proporciona la capacidad de comunicación de paquetes de conmutación de datos que es usada a través de la interface entre los dispositivos de usuario (por ejemplo, routers, puentes, máquinas hosts,...) y equipos de red (por ejemplo, nodos de intercambio). la red que proporciona la interface Frame Relay puede ser o una red pública o una red de equipos privados sirviendo a una sola empresa.

Definición de Frame Relay

El Servicio de Transporte de Datos y Voz más usado mundialmente, Frame relay. El cual le permite la conmutación de tramas, garantizando un uso dinámico del ancho de banda.

Frame Relay es un protocolo de acceso que define un conjunto de procedimientos y formatos de mensajes para la comunicación de datos a través de una red, sobre la base del establecimiento de conexiones virtuales entre 2 corresponsales.

Es un servicio orientado a conexión, sin mecanismos para la corrección de errores o el control de flujo, que permite una asignación dinámica del ancho de banda basada en los principios de la concentración y multiplexación estadística empleada en la X.25, pero a la vez provee la baja demora y alta velocidad de conmutación que caracteriza a los multiplexores por división de tiempo (TDM). Las conexiones virtuales pueden ser del tipo permanente, (PVC, Permanent Virtual Circuit) o conmutadas (SVC, Switched Virtual Circuit).

Es una interfaz entre la red y el cliente, que permite el acceso de este último al servicio en un entorno público o privado. Hasta el momento actual, solo se utilizan conexiones virtuales permanentes (PVC) para el transporte de extremo a extremo, ya que solo estas han sido normalizadas. La posibilidad de multiplexar varios canales lógicos empleando una sola conexión física así como la capacidad de manejar el tráfico en ráfagas generadas por las redes de área local, convierten a este interfaz en la elección ideal para consolidar el caudal de múltiples líneas arrendadas de forma muy económica.

Es un protocolo de señalización. Las normas de Frame Relay dividen el nivel de enlace del modelo de referencia OSI en dos áreas fundamentales: servicios centrales o de núcleo y servicios definidos por el usuario (y elegibles por este). Los servicios centrales incluyen una serie de funciones implementadas por la red que garantizan el transporte de las tramas de extremo a extremo. Los servicios definidos por el usuario solo se utilizan en los equipos de abonado y comprenden funciones de corrección de errores, control de flujo y chequeo de la utilización del enlace. Ambos tipos de servicios han sido definidos por la UIT y el Comité ANSI. Algunos fabricantes han escrito interfaces de administración local (LMI), que trabajan junto a las normalizadas o han sido sustituidas por ellas, a través de las cuales los equipos terminales pueden conocer el estado de las conexiones virtuales (PVC) en cada momento.

El protocolo Frame Relay se ha impuesto gracias a la habilidad con que asocia su simplicidad con la eficacia de la transmisión, ya que solo utiliza las dos primeras capas del modelo de referencia OSI y además, la capa de enlace fue aligerada de todas las funciones de control de flujo y recuperación de errores, las cuales pasan a ser responsabilidad de los equipos terminales. Con ello, las demoras son reducidas al mínimo en cada conmutador, que ya no necesita efectuar esas funciones en cada trama antes de reenviarla, y se elimina el tráfico adicional que generaban los mecanismos de corrección de errores. La gran ventaja de este protocolo radica en su sencillez y se puede emplear a velocidades de hasta 34 Mbit/s. Otra ventaja no menos importante, es la capacidad de compartir el ancho de banda de forma dinámica, para la consolidación del tráfico, lo que lo hace económicamente muy atractivo frente al empleo de líneas arrendadas.

Ventajas

·         La multiplexación y conmutación de conexiones lógicas tiene lugar en la capa 2 en lugar de la 3 eliminando una capa entera de proceso.

·         No hay control de flujo ni control de error de salto. Este control se realiza extremo a extremo es responsabilidad de una capa más alta, si se emplea.

·         Tiene la característica de implementar una multiplexación estadística de muchas conversaciones lógicas de datos sobre un simple enlace de transmisión físico. Esto permite un uso más flexible del ancho de banda disponible.

·         Acelera el proceso de routing de paquetes a través de una serie de switches a una localización remota, eliminando la necesidad de que cada switch chequee cada paquete que recibe antes de retransmitirlo al siguiente switch. Con esto se destaca que el chequeo de errores y control de flujo solamente se realiza en la estación destino, no en los nodos intermedios.

·         Soporta mecanismos de notificación de congestión muy simples para permitir a una red informar a un dispositivo de usuario que los errores de la red están agotados cuando se alcanza el estado de con gestión.

·         Proporciona conexiones entre usuarios a través de una red pública, del mismo modo que lo haría una red pública con circuitos punto a punto. Es decir que permite reemplazar las líneas privadas por un solo enlace de red.

·         Permite poner en servicio varios circuitos virtuales sobre una misma interfaz física.

·         Existe una independencia entre el coste y la distancia.

·         Se adapta perfectamente al tráfico en ráfagas, propio de las aplicaciones cliente/ servidor o de interconexión de redes locales.

·         Con la integración de se servicios se puede gestionar una única red en lugar de varias, demás el ancho de banda contratado se pone a disposición en cada momento de quien lo necesite.

·         Transporte integrado de distintos protocolos de voz y datos.

·         Interconexión LAN a LAN.

·         Transferencia de altos volúmenes de datos.

·         Acceso a sistemas de información centralizados desde localidades remotas.

Desventajas

·         Dado que Frame Relay está orientado a conexión, todas las tramas siguen la misma ruta a través de la red, basadas en un identificador de conexión. Pero las redes orientadas a conexión son susceptibles de perderla si el enlace entre el nodo conmutador de dos redes falla. Aún cuando la red intente recuperar la conexión, deberá de ser a través de una ruta diferente, lo que cambia el retraso extremo a extremo y puede no ser lo suficientemente rápido como para ser transparente a las aplicaciones.

·         Frame Relay no fue diseñada originalmente para aplicaciones de tráfico de tasa de bits constante como voz y video y no tiene la capacidad de asegurar que las tramas pérdidas no superen un umbral.

·         No puede sincronizar relojes entre la aplicación trasmisora y la receptora para aplicaciones en tiempo real.

·         Pérdida de la calidad de l sonido como resultado de la compresión de la voz.

 

 

 

 

 

Diseño de Red que puede tener una organización, se puede mostrar en el siguiente diagrama, donde cada           implica una sede o subsede en cualquier estado o locación en Venezuela.

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Infografía:

  1. http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No4/Chawa2.html
  2. http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
  3. http://www.bandaancha.st/documentos.php?docid=177
  4. http://foros.cantv.net/forum/forum_posts.asp?TID=18832&PN=1
  5. http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No4/ATM%20vs%20FR.html
  6. http://www.consulintel.es/Html/Tutoriales/Articulos/tutorial_fr.html
  7. http://www.conatel.gov.ec/espanol/glosario/contenido_glosarioF.htm

 

 

 

 

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