jueves, 24 de octubre de 2013

PVC

El PVC es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo a policloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más versátil. Este se pueden producir mediante cuatro procesos diferentes: Suspensión, emulsión, masa y solución.
Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer alrededor de los 80 °C y se descompone sobre 140 °C. Es un polímero por adición y además una resina que resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene una muy buena resistencia eléctrica y a la llama.
El átomo de cloro enlazado a cada átomo de carbono le confiere características amorfas principalmente e impiden su recristalización, la alta cohesión entre moléculas y cadenas poliméricas del PVC se deben principalmente a los momentos dipolares fuertes originados por los átomos de cloro, los cuales a su vez dan cierto impedimento estérico es decir que repelen moléculas con igual carga, creando repulsiones electrostáticas que reducen la flexibilidad de las cadenas poliméricas, esta dificultad en la conformación estructural hace necesario la incorporación de aditivos para ser obtenido un producto final deseado.

BECN, FECN

  • FECN (Notificación de la Saturación Explicita Hacia Adelante)
  • BECN (Notificación de la Saturación explícita Hacia atrás)
Tanto FECN como BECN son controlados por un solo bit incluido en el encabezado de la trama Frame Relay. Este también contiene un bit DE (Elegibilidad para descarte), que se utiliza para identificar el tráfico menos importante que se puede eliminar durante períodos de saturación.
El bit FECN es parte del campo direcciones en el encabezado de la trama Frame Relay. El mecanismo FECN inicia en el momento en que un dispositivo DTE envía tramas Frame Relay a la red. Si la red esta saturada, los dispositivos DEC (switches) fijan el valor de los bits FECN de las tramas en 1.cuando las tramas llegan al dispositivo DTE de destino, el campo de direcciones (con el bit FECN en 1) indica que la trama se saturó en su trayectoria del origen al destino. El dispositivo DTE puede enviar esta información a un protocolo de las capas superiores para su procesamiento. Dependiendo de la implementación, el control de flujo puede iniciarse o bien la indicación se puede ignorar.
El bit BECN es parte del campo Direcciones del encabezado de la trama Frame Relay. Los dispositivos del DCE fijan el valor del bit BECN en 1 en las que viajan en sentido opuesto alas tramas con bit FECN igual a 1. Esto permite al dispositivo DTE receptor saber que una trayectoria específica en la red está saturada.

CHEKSUM O SUMA DE VERIFICACIÓN

Una suma de verificación, ( también llamada suma de chequeo o checksum), en telecomunicación e informática, es una función hash que tienen como propósito principal detectar cambios accidentales en una secuencia de datos para proteger la integridad de estos, verificando que no haya discrepancias entre los valores obtenidos al hacer una comprobación inicial y otra final tras la transmisión. La idea es que se transmita el dato junto con su valor hash, de esta forma el receptor puede calcular dicho valor y compararlo así con el valor hash recibido. Si hay una discrepancia se pueden rechazar los datos o pedir una retransmisión. Esto es empleado para comunicaciones y almacenamiento de datos.

jueves, 12 de septiembre de 2013

Cuales son las características de los multiplexores DSLAM y de los de división de frecuencia?

El DSLAM es un multiplexor localizado en la central telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios DSLsobre cable de par trenzado de cobre.
El dispositivo separa la voz y los datos de las líneas de abonado.

Que tecnologías DSL existen y cuales son sus diferencias?

Existen dos tipos de tecnologías DSL, asimétricas o simétricas en función de la capacidad de transmitir datos desde y hacia el usuario. Las ventajas de las diferentes tecnologías DSL dependen de su uso para un usuario final o comercial.
  • El factor común de todas las tecnologías DSL es que funcionan sobre el par trenzado del cable telefónico y usan la modulación para alcanzar elevadas velocidades de transmisión. Las diferentes tecnologías se caracterizan por la relación entre la distancia alcanzada entre módems, velocidad y simetrías entre el tráfico de descendente (red-usuario) y el ascendente (usuario-red).
  • ADSL : es un tipo de tecnología asimétrica, esto es, el ancho de banda de bajada es superior al de subida y, por tanto, se trata de una tecnología óptima para la navegación web y los usos más típticos de Internet, ofreciendo velocidades hasta los 8-10 Mbps de bajada y hasta 1Mbps de subida. Se trata de una tecnología adecuada para el uso residencial ya que posibilita a los usarios llamar por teléfono y navegar por Internet de forma simultánea.
  • ADSL G.Lite es una tecnología que extiende el alcance de ADSL a costa de una menor velocidad. G.Lite puede alcanzar los 5.4Km de distancia pero su velocidad máxima está limitada a 1.3Mbps de bajada y los 512Kbps de subida. Habitualmente G.Lite se ha utilizado para conectar usuarios que eran inaccesibles por distancia previamente mediante el estándar ADSL.
  • VDSL es la modalidad más rápida de las tecnologías xDSL ya que puede alcanzar una velocidades de entre 13 y 52 Mbps desde la central hasta el abonado y de 1,5 a 2,3 Mbps en sentido contrario, por lo que se trata de un tipo de conexión también asimétrica.La máxima distancia que puede haber entre los dos módems VDSL no puede superar los 1.371 metros.
  • HDSL es una tecnología DSL de alta velocidad simétrica y bidireccional por lo que la velocidad desde la central al usuario y viceversa será la misma. Las conexiones HDSL son más apropiadas para servidores (web, FTP, ficheros) y otos usos comerciales, como la videoconferencia, que requieren altas velocidades en ambos sentidos. HDSL utiliza el par de cobre para enviar y recibir datos a través de dos bandas, lo que permite velocidades superiores a los 2.3Mbps en ambos sentidos. Incluyendo un segundo par de cobre, las tecnologías HDSL pueden proporcionar velocidades de hasta 4.6Mbps en cada sentido. Estas velocidades son posibles hasta una distancia de unos 3Km siendo los tasas de transferencia inferiores para distancias mayores. Las dos bandas de frecuencias utilizadas por las tecnologías SHDSL ocupan la zona de bajas frecuencias haciendo imposible el envío simultáneo de voz como en el caso de ADSL. La falta de la capacidad para proporcionar voz impone unos costes de instalación significativos en el lazo local. Así, HDSL está enfocado principalmente hacia usos empresariales (interconexión de nodos proveedores de Internet, redes privadas de datos, enlaces entre centralitas, etc) más que hacia el usuario (cuyas necesidades se verán mejor cubiertas por las tecnologías ADSL y SDSL.
  • ADSL2 ADSL2+ son actualmente las tecnologías de banda ancha más utilizadas en el mundo que han mejorado las características de velocidad, alcance y consumo energético de la versión ADSL original. ADSL2 puede proporcionar entre 8 y 12Mbps extendiendo el alcance de la tecnología ADSL origital unos 300metros. ADSL2+ ofrece velociedades hasta los 16Mbps a una distancia de unos 1.5Km.
LIMITACIONES

  1. La velocidad de bajada depende de numerosos factores, entre otros: la distancia a la central, el calibre del cable, la presencia de empalmes, interferencias, etc.
  2. Existe un ahorro de costes inicial pero la infraestructura se explota al máximo y puede ser limitada para el futuro.
  3. Las redes existentes fueron creadas para transmitir voz.
  4. Las diferentes opciones de DSL son incompatibles.

Que es el RTP?

Es un protocolo de nivel de secion utilizado para la transmisión de información en tiempo real, como por ejemplo audio y vídeo en una video-conferencia.

Cuales son las ventajas y cuales las diferencias con la telefonía basada en PBX?

  • VENTAJAS

  • No se requiere de un conmutador PBX físico en la oficina.
  • Ahorro de energía y espacio en cuándo al no tener un conmutador IP físico.
  • No se requiere de personal o soporte especializado para administración del conmutador.
  • Supera en ventajas de aplicaciones con respecto a un conmutador analógico(
  • Puede usarse un softphone para conectarse al servidor


  •  DESVENTAJAS

  • Requiere un ancho de banda significativo cuándo su uso se requiere en una red empresarial de más de 2 canales de voz.
  • No se posee información de las cuentas SIP que conectan al servidor, por lo que solo se puede usar los
  • Softphones y ATAs que el proveedor disponga.
  • Depende completamente del enlace de internet.
  • Dependencia de Infraestructura.
  • No se posee control sobre el sistema PBX.
  • No es posible modificar rutas de marcaciòn para usar las tarifas más bajas de llamadas.
  • No es posible hacer modificaciones en el conmutador con respecto a dispositivos e interfaces de conexión.
  • La integración del conmutador con sistemas CRM, Tarificadores y otras aplicaciones que pueden integrarse con telefonía IP no es posible debido a que la infraestructura no es nuestra.
  • Llamadas entre extensiones locales pueden fallar si la conexión de internet falla.
  • Calidad de Voz en llamadas simultáneas tiende a disminuir.
  • Requiere de un enlace de internet de muy buena a excelente calidad.
  • Costo de enlace de internet dedicado.