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      <title>Diseño e implementación de la red Frame Relay by Joel Videos y frases J.V.F</title>
      <link>https://padlet.com/duranjoel31/zuxikia8lamhigyu</link>
      <description>En este mural conoceremos sobre el diseño e implementación, de la Red Frame Relay, así como algunos subtemas como son Fundamentos de ATM, Enlaces virtuales y circuitos virtuales, PVC’s y SVC’s, entre otros.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-08-16 12:31:45 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-04-29 17:48:17 UTC</lastBuildDate>
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         <title>Diseño e implementación de la red Frame Relay</title>
         <author>duranjoel31</author>
         <link>https://padlet.com/duranjoel31/zuxikia8lamhigyu/wish/2262575237</link>
         <description><![CDATA[<div>Diseño e implementación de la red Frame RelayFrame Relay (o Frame-mode Bearer Service) es un protocolo de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida por la ITU-T a partir de la recomendación I.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 19:27:14 UTC</pubDate>
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         <title>Fundamentos de ATM.</title>
         <author>duranjoel31</author>
         <link>https://padlet.com/duranjoel31/zuxikia8lamhigyu/wish/2262578806</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Fundamentos de ATM.</strong><br> La modalidad de transferencia asíncrona (ATM) es una tecnología de conmutación de celdas orientada a la conexión. En las redes ATM, se conectan a la red estaciones finales utilizando conexiones dúplex dedicadas.</div><div>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.<br><br><strong>Dispositivos ATM</strong></div><div>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.&nbsp;</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 19:32:59 UTC</pubDate>
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         <title>Enlaces virtuales y circuitos virtuales, PVC’s y SVC’s.</title>
         <author>duranjoel31</author>
         <link>https://padlet.com/duranjoel31/zuxikia8lamhigyu/wish/2262589174</link>
         <description><![CDATA[<div>PVC y SVC son diferentes tipos de circuitos virtuales. “PVC” significa “Circuito virtual permanente” y “SVC” significa “Circuito virtual conmutado”. Tanto el PVC como el SVC desempeñan el papel principal en redes como Frame Relay y X.25. También se utilizan en cajeros automáticos. Para comprender sus diferencias, primero entendamos qué son las redes Frame Relay y X.25.<br><br><strong>PVC (Circuito virtual permanente)</strong><br><br></div><div>El PVC es un circuito virtual que está disponible permanentemente. Es un tipo de circuito virtual donde los puntos finales no señalan el circuito. Los valores del circuito virtual son manuales. La ruta a través de la red, enlace por enlace también es manual. Si el equipo falla, el PVC también falla y la red física tiene que redireccionarse. El circuito virtual permanente es un circuito eficiente para hosts que deben comunicarse con frecuencia como cajeros automáticos.<br><br><strong>SVC (Circuito Virtual Conmutado)</strong><br><br></div><div>SVC debe restablecer la conexión cada vez que se envíen los datos. Es un circuito establecido por la UNI. Es básicamente una conexión de demanda; la conexión es iniciada por el usuario. Cuando el conmutador falla, el SVC falla y la conexión se debe restablecer.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 19:47:38 UTC</pubDate>
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         <title>Evolución hacia las redes ATM.</title>
         <author>duranjoel31</author>
         <link>https://padlet.com/duranjoel31/zuxikia8lamhigyu/wish/2262594197</link>
         <description><![CDATA[<div>Inicialmente propuesto por la Industria de las Telecomunicaciones, rápidamente se ha convertido en la tecnología más promovida dentro de las industrias de comunicaciones y Computadores.<br>Las recomendaciones iniciales propuestas por el CCITT en 1988 fueron que, ATM y la Red Optica Síncrona (SONET) formasen la base de la Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-ISDN), un nuevo estándar en desarrollo para la integración en red de: Datos, Voz, Imagen y Vídeo, a velocidades de transmisión desde 34 Mbps a varios Gigabits por segundo.<br>Emplea el concepto de Conmutación de Celdas (Cell Switching), el cual combina los beneficios de la Conmutación de Paquetes tradicionalmente utilizada en redes de datos, y la Conmutación de Circuitos utilizada en redes de voz.<br>ATM se basa en el concepto de Conmutación Rápida de Paquetes (Fast Packet Switching) en el que se supone una fiabilidad muy alta a la tecnología de transmisión digital, típicamente sobre fibra óptica, y por lo tanto la no necesidad de recuperación de errores en cada nodo. Ya que no hay recuperación de errores, no son necesarios los contadores de número de secuencia de las redes de datos tradicionales, tampoco se utilizan direcciones de red ya que ATM es una tecnología orientada a conexión, en su lugar se utiliza el concepto de identificador de Circuito o Conexión Virtual (VCI).<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 19:55:33 UTC</pubDate>
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         <title>Interface de ATM, Direccionamiento ATM, Señalización UNI y PNNI.</title>
         <author>duranjoel31</author>
         <link>https://padlet.com/duranjoel31/zuxikia8lamhigyu/wish/2262597231</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Interfaces de red de Usuario (UNIs) ATM</strong><br><br></div><div>ATM UNI es una interfaz entre el usuario y la red en una tecnología de red de modo de transmisión asíncrona. Esta interfaz de usuario y red es realizada por un sistema o dispositivo o una solución de circuito integrado. La configuración habitual de un dispositivo ATM UNI o circuito consiste en un bloque de transmisión, la sección de recepción, la sección de interfaz del microprocesador, la sección de monitoreo del rendimiento, la sección de prueba y diagnóstico y la sección de escaneo y el controlador de la interfaz de línea. Todas estas secciones funcionales se combinan para hacer un solo dispositivo que es capaz de transmitir y recibir datos de celdas ATM a través de un medio de transporte. Los IC ATM UNI permiten que los dispositivos como computadoras, servidores, estaciones de trabajo y otros dispositivos clave se conecten a una red ATM.<br><br></div><div>El ATM UNI proporciona interacción con el conmutador ATM. Cada vez que un conmutador ATM necesita transmitir y recibir celdas ATM hacia y desde la UNI, por lo general utiliza la entidad de procesamiento de capa ATM para llevar a cabo el procesamiento de datos de la celda. La UNI también interactúa con el microprocesador local. El microprocesador local interactúa con la UNI a través de la interfaz del microprocesador. La UNI se puede conectar a la línea E3, la que generalmente opera mediante un alambre de cobre.<br><br><strong>Direccionamiento ATM.</strong><br><br>El direccionamiento en una red ATM difiere si es el caso de una red ATM pública o privada. En el caso de una red pública se emplea un modelo de direccionamiento basado en el modelo E.164 similar al utilizado en las redes telefónicas, pero que en el caso de ATM utiliza 15 dígitos BCD. Este modelo tuvo que ser ampliado para poder soportar su uso en redes ATM privadas y es así como el Foro ATM decidió diseñar un esquema de direccionamiento basado en la división de la red en subredes,<br><br></div><div><br>inspirado en la estructura de direcciones de los Puntos de Acceso al Servicio de Red (NSAP, Network Services Access Points) definida por el OSI. Es este modelo el que nos interesa, por ser sobre el cual va a trabajar la emulación LAN. De hecho, es posible para las redes ATM codificar las direcciones públicas E.164 bajo el formato NSAP, de modo que se hace uso de un solo esquema de direccionamiento.<br><br></div><div><br>El formato de dirección ATM NSAP es un formato de 20 bytes. Se presenta en tres formas, dependiendo del tipo de dirección.<br><br></div><div>AFI = 39 DCC 1 byte I DI = 2 bytes AFI =47 ICD 1 byte I DI = 2 bytes AFI = 45 HO-DSP 10 bytes<br><br></div><div><br>Formato DCC de dirección ATM<br><br></div><div>HO-DSP 10 bytes<br><br></div><div>Formato ICD de dirección ATM E.164 HO-DSP 1 byte IDI = 8 bytes 4 bytes<br><br></div><div>Formato E.164 de dirección A TM<br><br></div><div>ESI 6 bytes ESI 6 bytes ESI 6 bytes</div><div><br></div><div>SEL 1 byte SEL 1 byte SEL 1 byte</div><div>Procederemos a explicar el significado de los campos que componen la dirección NSAP ATM:<br><br>Identificador de Autoridad y Formato (AFI)<br><br></div><div>Identificador Inicial de Dominio (IDI)</div><div>Identifica a la aut01idad administrativa del rango de direcciones. Su significado depende del valor del campo AFI; existen tres posibilidades: DCC, ICD o E.164.<br><br></div><div>Código de Datos de País (DCC)</div><div>Este código es un identificador de país. La norma ISO 3166 de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO: lnternationa1 Standards Organization) establece los códigos correspondientes y su administración corre a cargo de las filiales nacionales del comité ISO en cada país.<br><br></div><div>Designador de Código Internacional (ICD)</div><div>Este campo identifica organizaciones internacionales determinadas, y son códigos reservados. El Instituto Británico de Standards es la autoridad encargada de asignar estos códigos, según la norma ISO 6523.<br><br></div><div>Campo E.164</div><div>Representa la dirección E.164 según el esquema empleado en la Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-ISDN). Cuando el campo AFI señala hacia una dirección E.164, quiere decir que esta dirección es una dirección pública E.164 codificada según el sistema privado NSAP.<br><br></div><div>Parte Especifica del Dominio de Orden Superior (HO-DSP)</div><div>Originalmente constaba de dos partes: el Dominio de Ruteo (RO: Routing Domain) y el Identificador de Área (AREA). Ambos campos combinados proporcionaban un manejo multinivel de 1as direcciones, sobre todo para los sistemas que basan la localización en prefijos. Posteriormente el Foro ATM ordenó la fusión de ambos campos en el HO-DSP.<br><br></div><div>Identificador de Sistema Terminal (ESI)</div><div>Contiene la dirección MAC (Control de Acceso al Medio) de 6 bytes del dispositivo A TM. Este número es único para cada elemento conectado al switch A TM.<br><br></div><div>Selector (SEL)</div><div>Este byte es de uso interno de los puntos terminales y srrve para efectuar el multiplexado local. Por medio de él, la estación identifica el proceso al cual la conexión va dirigida.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 20:00:30 UTC</pubDate>
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         <title>Estándares internacionales, ATM sobre UTP, T1, DS3, OC3 y Sonet.</title>
         <author>duranjoel31</author>
         <link>https://padlet.com/duranjoel31/zuxikia8lamhigyu/wish/2262607976</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>ATM sobre UTP</strong><br><br>Nativo (infrecuente)&nbsp;<br><br></div><div>25.6 Mbps sobre UTP Cat. 3 (ATM25)&nbsp;<br><br></div><div>51.84 Mbps sobre UTP Cat. 3&nbsp;<br><br></div><div>Encapsulado STS-1 (SONET)&nbsp;<br><br></div><div>A mejor cable mayor distancia (Cat.5 160m)&nbsp;<br><br></div><div>Opcional 25.92 y 12.96 Mbps a mayor distancia&nbsp;<br><br></div><div>155.52 Mbps sobre UTP/STP Cat.5&nbsp;<br><br></div><div>Encapsulado STS-3 (SONET/SDH<br><br><strong>T1<br></strong>Una conexión T1 es un paquete compuesto por 24 canales de multiplexado por división de tiempo (TDM) de 64 kbps (DS0) a través de circuito de cobre de cuatro hilos. Esto crea un ancho de banda total de 1.544 mbps.<br><br><strong>DS3<br></strong>T3 o DS3 Un completo T3 o DS3 línea es el equivalente a tener 28 líneas T1 de funcionamiento a plena capacidad, que es 1,544 Mbps. Además, una línea T3 puede ser usada por miles de usuarios a la vez. Esto es especialmente útil para proveedores de servicios de Internet y las grandes empresas.<br><br><strong>OC3<br></strong>La tecnología OC-3 es un tipo de transmisión de ancho de banda. Significa Optical Carrier 3 porque transporta datos en el tercer nivel de una red óptica síncrona, que es una arquitectura de red con un protocolo estandarizado para transferir datos a través de fibra óptica. Las tasas de transmisión de la portadora óptica están determinadas por el flujo de bits de la señal, con un número entero que identifica la tasa de transferencia de datos.<br><br><strong>Sonet</strong><br>La Red Óptica Síncrona, también llamada SONET, es un estándar creado para la transmisión digital de grandes cantidades de información en redes de fibra óptica mediante el uso de láser o diodos emisores de luz LED. Este estándar, definido por el ANSI para la red pública de telefonía empleada en EE.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-08-16 20:18:23 UTC</pubDate>
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