SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 26
Redes ATM
¿ Qué es ATM ? ,[object Object]
Es diferente de otras tecnologías existentes de redes LAN y  WAN, y se diseñó para permitir comunicaciones a gran velocidad.
Permite a las redes utilizar los recursos de banda ancha con la máxima eficacia y mantener al mismo tiempo la Calidad de servicio (QoS) para los usuarios y programas con unos requisitos estrictos de funcionamiento.
Los componentes básicos son los equipos conectados a la red (estaciones finales) y los dispositivos que conectan estos equipos; asegurando que los datos se transfieren correctamente. ,[object Object]
Ventajas de ATM ATM proporciona una solución flexible y escalable a la necesidad creciente de calidad de servicio en redes compatibles con varios tipos de información (como datos, voz, y vídeo y sonido en tiempo real).  Comunicación de alta velocidad Servicio orientado a la conexión, similar a la telefonía tradicional Conmutación rápida mediante hardware Un único transporte de redes universal e interoperable Una única conexión de red que puede mezclar de forma fiable voz, vídeo y datos Asignación flexible y eficaz del ancho de banda de la red
Desventajas de ATM Los costos de desarrollo y migración a ATM son demasiado altos. ATM no provee de fácil migración de las LANs de hoy en día.  Por ser una tecnología completamente nueva, las redes ATM requerirán reemplazar al menos algunos componentes de la red.  Las personas pagarán mucho por estar en la punta de la tecnología, pero por el momento, las actuales tecnologías de alta velocidad como FDDI, Fast Ethernet e Ethernet Switched proveerán rendimiento a precios que los productos ATM no serán capaz de competir.
Beneficios 1.- Una única red ATM dará cabida a todo tipo de tráfico (voz, datos y video), mejorando la eficiencia y manejabilidad de la red.  2.- Capacita  la creación y expansión  de nuevas aplicaciones, ejem: la multimedia, debido a su alta velocidad y a la integración de los tipos de tráfico.
Beneficios ,[object Object]
4.- Simplifica el control de la red. ATM está evolucionando hacia una tecnología standard para todo tipo de comunicaciones.
5.- Largo periodo de vida de la arquitectura.  ATM ha sido diseñado desde el comienzo para ser flexible en:
Distancias geográficas
Número de usuarios
Acceso y ancho de banda (hasta ahora,     las velocidades varían de Megas a Gigas).
ATM está diseñado para manejar los siguientes tipos de tráfico: Clase A - Constant Bit Rate (CBR), orientado a conexión, tráfico síncrono (Ej. voz o video sin compresión) Clase B - Variable Bit Traffic (VBR), orientado a conexión, tráfico sícrono (voz y video comprimidos). Clase C - Variable Bit Rate, orientado a conexión, tráfico asíncrono (X.25, FrameRelay, etc). Clase D - Información de paquete sin conexión (tráfico LAN, SMDS, etc).
¿ Cómo funciona ATM ? FORMATO DE CELDAS ATM Son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales: Encabezado (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. Datos de Usuario (Payload). Tiene 48 bytes fundamentalmente con datos del usuario y protocolos AAL que también son considerados como datos del usuario.
EstructuraBasica de lasCeldas Los Canales Virtuales y Rutas Virtuales, están materializados en dos identificadores en el header de cada celda (VCI y VPI) , 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 conmutadores ATM en redes privadas.  UNI (Userto Network Interface o interfaz usuario a red) este se refiere a la conexión de un conmutador ATM de una empresa pública o privada con un terminal ATM de un usuario normal, siendo este último el más utilizado.
Resumiendo…
Modelo de capas de ATM Consta de        3 Capas: FÍSICA: Relaciona todo el medio físico (voltajes, temporización de bits). Esta capa se divide en dos subredes: 	a. TC (Convergencia de Transmisión): Recibe una serie de bits de entrada de PMD, convierte este flujo de bits en un flujo de celdas para la capa ATM. Hace el trabajo de la capa de enlace el modelo OSI. 	b. PMD (Dependiente del Medio Físico): Es la que hace el trabajo. Interactúa con el cable real (Mueve los bits, maneja temporización de bits). 2. 	ATM: Se encarga de las celdas y su transporte (Significado de los campos, establecer o liberar circuitos virtuales).
Modelo de capas de ATM ADAPTACIÓN ATM (AAL): Para que los usuarios envíen paquetes más grandes que una celda.  AAL segmenta los paquetes, transmite de forma individual las celdas y las reensambla al otro extremo.         a.  SAR (Segmentacion y Reensamble): Fragmenta paquetes en celdas en el              lado de transmisión y los une de nuevo en el destino.        b. CS (Subcapa de Convergencia): Permite que los sistemas ATM ofrezcan              diversos servicios a diferentes aplicaciones.
Tipos de conexiones En los circuitos virtuales, se establece una ruta única entre las ETD (entidades terminales de datos) o los host extremos. Todos los paquetes enviados entre estas entidades seguirán la misma ruta.  Conexión Conmutados (Svc), la red telefónica, donde las conexiones entre dos puntos de la red se establecen dinámicamente para cada transmisión.  Conexión Permanentes (Pvc), que operan como una línea física dedicada, creando una conexión permanente entre dos puntos de la red.
Circuito Virtual Conmutado (SVC) Los circuitos virtuales conmutados (SVC) por lo general se crean ex profeso y de forma dinámica para cada llamada o conexión, y se desconectan cuando la sesión o llamada es terminada.  Como ejemplo de circuito virtual conmutado se tienen los enlaces ISDN o RDSI. Se utilizan principalmente en situaciones donde las transmisiones son esporádicas. Se crea un circuito virtual cuando se necesita y existe sólo durante la duración del intercambio específico. Ejemplo: La ETD A  solicita el envío de paquetes a la ETD  E.
Cuando la conexión ya está establecida se comienzan a enviar los paquetes de forma ordenada por la ruta uno tras otro. Cuando la ETD E recibe el último paquete, se libera la conexión, por lo que el circuito virtual deja de existir.
[object Object]
El resultado de este proceso de conexión es un circuito virtual (VC) bidireccional entre las estaciones finales A y B en el que:	“ Todos los conmutadores intermedios y el hardware del usuario ATM ahora admiten y exigen que se cumplan los parámetros de QoS necesarios para esta conexión;programados con entradas en las tablas de conmutadores para direccionar las series de pares de VPI/VCI utilizados para enrutar las celdas ATM entre ellas ”.
Circuito virtual permanente (PVC) ,[object Object]

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Estandares y etiquetado (cableado estructurado) by mocho
Estandares y etiquetado (cableado estructurado) by mochoEstandares y etiquetado (cableado estructurado) by mocho
Estandares y etiquetado (cableado estructurado) by mochoMoshg
 
Grupo 4 metodos de multiplexacion
Grupo 4   metodos de multiplexacionGrupo 4   metodos de multiplexacion
Grupo 4 metodos de multiplexacionCarlos Ventura Luyo
 
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANEnsayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANliras loca
 
Dispositivos de red capa fisica
Dispositivos de red capa  fisicaDispositivos de red capa  fisica
Dispositivos de red capa fisicaChava Jackson
 
Tecnicas de Conmutacion
Tecnicas de ConmutacionTecnicas de Conmutacion
Tecnicas de Conmutacionjsmaster.in
 
normas y estandares de red
normas y estandares de rednormas y estandares de red
normas y estandares de rededisonq
 
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 5 Multiplexación
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 5 MultiplexaciónFundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 5 Multiplexación
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 5 MultiplexaciónJosé Antonio Sandoval Acosta
 
Isdn y rdsi comparacion ventajas y desventajas
Isdn y rdsi comparacion ventajas y desventajasIsdn y rdsi comparacion ventajas y desventajas
Isdn y rdsi comparacion ventajas y desventajasOSCAR G.J. PEREIRA M
 
DISPOSITIVOS DE CAPA 2 DEL MODELO OSI
DISPOSITIVOS DE CAPA 2 DEL MODELO OSIDISPOSITIVOS DE CAPA 2 DEL MODELO OSI
DISPOSITIVOS DE CAPA 2 DEL MODELO OSIEwing Ma
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IPCUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IPdisenarUniminuto
 
Elementos de una red de datos
Elementos de una red de datosElementos de una red de datos
Elementos de una red de datosMañe Padilla
 
Estándares, Modelos y Normas Internacionales de Redes
Estándares, Modelos y Normas Internacionales de RedesEstándares, Modelos y Normas Internacionales de Redes
Estándares, Modelos y Normas Internacionales de RedesJose Adalberto Cardona Ortiz
 
Conceptos básicos de telefonía
Conceptos básicos de telefoníaConceptos básicos de telefonía
Conceptos básicos de telefoníae-Contact LATAM
 
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónInvestigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónJosé Alexis Cruz Solar
 
Protocolos de las capas sesion,presentacion y aplicacion
Protocolos de las capas sesion,presentacion y aplicacionProtocolos de las capas sesion,presentacion y aplicacion
Protocolos de las capas sesion,presentacion y aplicacionEduardo J Onofre
 

Was ist angesagt? (20)

Capacidad del canal
Capacidad del canalCapacidad del canal
Capacidad del canal
 
Estandares y etiquetado (cableado estructurado) by mocho
Estandares y etiquetado (cableado estructurado) by mochoEstandares y etiquetado (cableado estructurado) by mocho
Estandares y etiquetado (cableado estructurado) by mocho
 
Grupo 4 metodos de multiplexacion
Grupo 4   metodos de multiplexacionGrupo 4   metodos de multiplexacion
Grupo 4 metodos de multiplexacion
 
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLANEnsayo. Enrutamiento entre las VLAN
Ensayo. Enrutamiento entre las VLAN
 
Dispositivos de red capa fisica
Dispositivos de red capa  fisicaDispositivos de red capa  fisica
Dispositivos de red capa fisica
 
Tecnicas de Conmutacion
Tecnicas de ConmutacionTecnicas de Conmutacion
Tecnicas de Conmutacion
 
normas y estandares de red
normas y estandares de rednormas y estandares de red
normas y estandares de red
 
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 5 Multiplexación
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 5 MultiplexaciónFundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 5 Multiplexación
Fundamentos de Telecomunicaciones - Unidad 5 Multiplexación
 
xDSL
xDSLxDSL
xDSL
 
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
ATM (Asynchronous Transfer Mode)ATM (Asynchronous Transfer Mode)
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
 
Normas de una red
Normas de una redNormas de una red
Normas de una red
 
Isdn y rdsi comparacion ventajas y desventajas
Isdn y rdsi comparacion ventajas y desventajasIsdn y rdsi comparacion ventajas y desventajas
Isdn y rdsi comparacion ventajas y desventajas
 
DISPOSITIVOS DE CAPA 2 DEL MODELO OSI
DISPOSITIVOS DE CAPA 2 DEL MODELO OSIDISPOSITIVOS DE CAPA 2 DEL MODELO OSI
DISPOSITIVOS DE CAPA 2 DEL MODELO OSI
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IPCUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP
 
Elementos de una red de datos
Elementos de una red de datosElementos de una red de datos
Elementos de una red de datos
 
Estándares, Modelos y Normas Internacionales de Redes
Estándares, Modelos y Normas Internacionales de RedesEstándares, Modelos y Normas Internacionales de Redes
Estándares, Modelos y Normas Internacionales de Redes
 
Conceptos básicos de telefonía
Conceptos básicos de telefoníaConceptos básicos de telefonía
Conceptos básicos de telefonía
 
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisiónInvestigación Técnicas de detección de errores de transmisión
Investigación Técnicas de detección de errores de transmisión
 
Ethernet tutorial
Ethernet tutorialEthernet tutorial
Ethernet tutorial
 
Protocolos de las capas sesion,presentacion y aplicacion
Protocolos de las capas sesion,presentacion y aplicacionProtocolos de las capas sesion,presentacion y aplicacion
Protocolos de las capas sesion,presentacion y aplicacion
 

Andere mochten auch (20)

Atm
AtmAtm
Atm
 
X.25 y frame relay
X.25 y frame relayX.25 y frame relay
X.25 y frame relay
 
Tecnología frame relay
Tecnología frame relayTecnología frame relay
Tecnología frame relay
 
FDDI & ATM
FDDI & ATMFDDI & ATM
FDDI & ATM
 
F Atm
F AtmF Atm
F Atm
 
Trabajo final wdm
Trabajo final wdmTrabajo final wdm
Trabajo final wdm
 
Atm Ingenieria De Redes(Telefonica)
Atm Ingenieria De Redes(Telefonica)Atm Ingenieria De Redes(Telefonica)
Atm Ingenieria De Redes(Telefonica)
 
Atm
AtmAtm
Atm
 
Taller No 3 SONET y SDH
Taller No 3 SONET y SDHTaller No 3 SONET y SDH
Taller No 3 SONET y SDH
 
ATM
ATMATM
ATM
 
Servicio de calidad
Servicio de calidadServicio de calidad
Servicio de calidad
 
Redes ATM
Redes ATMRedes ATM
Redes ATM
 
Arquitectura rdsi
Arquitectura rdsiArquitectura rdsi
Arquitectura rdsi
 
Atm
AtmAtm
Atm
 
Atm
AtmAtm
Atm
 
IMPULS2010.ppt
IMPULS2010.pptIMPULS2010.ppt
IMPULS2010.ppt
 
Protocolo atm
Protocolo atmProtocolo atm
Protocolo atm
 
Red Windows Xp
Red Windows XpRed Windows Xp
Red Windows Xp
 
Protocolos de red y recursos de internet
Protocolos de red y recursos de internetProtocolos de red y recursos de internet
Protocolos de red y recursos de internet
 
1.5.2 redes de ejemplo tipicas orientadas a conexion
1.5.2  redes de ejemplo tipicas orientadas a conexion 1.5.2  redes de ejemplo tipicas orientadas a conexion
1.5.2 redes de ejemplo tipicas orientadas a conexion
 

Ähnlich wie Grupo 2 redes atm (20)

Grupo2 redesatm-101001115643-phpapp02
Grupo2 redesatm-101001115643-phpapp02Grupo2 redesatm-101001115643-phpapp02
Grupo2 redesatm-101001115643-phpapp02
 
Atm Frame Relay
Atm Frame RelayAtm Frame Relay
Atm Frame Relay
 
Atm Frame Relay
Atm Frame RelayAtm Frame Relay
Atm Frame Relay
 
Atm pesenyacion
Atm pesenyacionAtm pesenyacion
Atm pesenyacion
 
Atm
AtmAtm
Atm
 
ATM
ATMATM
ATM
 
Redes de área metropolitana y sus tecnologías
Redes de área metropolitana y sus tecnologías Redes de área metropolitana y sus tecnologías
Redes de área metropolitana y sus tecnologías
 
Atm saly
Atm salyAtm saly
Atm saly
 
Atm lanfinal
Atm lanfinalAtm lanfinal
Atm lanfinal
 
Diaposi
DiaposiDiaposi
Diaposi
 
Mpls y Atm
Mpls y AtmMpls y Atm
Mpls y Atm
 
Atm
AtmAtm
Atm
 
sistemas de banda ancha y redes de datos
sistemas de banda ancha y redes de datossistemas de banda ancha y redes de datos
sistemas de banda ancha y redes de datos
 
Atm vdmr
Atm vdmrAtm vdmr
Atm vdmr
 
Frame relay
Frame relayFrame relay
Frame relay
 
EXPO DE ATM
EXPO DE ATMEXPO DE ATM
EXPO DE ATM
 
ATM
ATMATM
ATM
 
FR y ATM
FR y ATMFR y ATM
FR y ATM
 
ATM & FRAME RELAY
ATM & FRAME RELAYATM & FRAME RELAY
ATM & FRAME RELAY
 
FR y ATM
FR y ATMFR y ATM
FR y ATM
 

Mehr von Carlos Ventura Luyo (16)

Reclutamiento de personal
Reclutamiento de personalReclutamiento de personal
Reclutamiento de personal
 
Adm rrhh sector_publico
Adm rrhh sector_publicoAdm rrhh sector_publico
Adm rrhh sector_publico
 
Evaluacion
EvaluacionEvaluacion
Evaluacion
 
Orientacion de las personas
Orientacion de las personasOrientacion de las personas
Orientacion de las personas
 
Selección de personal
Selección de personalSelección de personal
Selección de personal
 
Grupo 3 tecnologias dsl
Grupo 3   tecnologias dslGrupo 3   tecnologias dsl
Grupo 3 tecnologias dsl
 
Grupo 1 iterface bri-pri
Grupo 1   iterface bri-priGrupo 1   iterface bri-pri
Grupo 1 iterface bri-pri
 
Sesion 6
Sesion 6Sesion 6
Sesion 6
 
Sesion 5
Sesion 5Sesion 5
Sesion 5
 
Sesion 4
Sesion 4Sesion 4
Sesion 4
 
Sesión 3 - Transmisión Analógica y Digital
Sesión 3 - Transmisión Analógica y DigitalSesión 3 - Transmisión Analógica y Digital
Sesión 3 - Transmisión Analógica y Digital
 
Sesion 2 - Señales Analógica y Digital
Sesion 2 - Señales Analógica y DigitalSesion 2 - Señales Analógica y Digital
Sesion 2 - Señales Analógica y Digital
 
Sesion 1 - Introducción
Sesion 1 - IntroducciónSesion 1 - Introducción
Sesion 1 - Introducción
 
Ing sw 04_01
Ing sw 04_01Ing sw 04_01
Ing sw 04_01
 
P R O L O G Practica01
P R O L O G  Practica01P R O L O G  Practica01
P R O L O G Practica01
 
Introduccion I A
Introduccion I AIntroduccion I A
Introduccion I A
 

Grupo 2 redes atm

  • 2.
  • 3. Es diferente de otras tecnologías existentes de redes LAN y WAN, y se diseñó para permitir comunicaciones a gran velocidad.
  • 4. Permite a las redes utilizar los recursos de banda ancha con la máxima eficacia y mantener al mismo tiempo la Calidad de servicio (QoS) para los usuarios y programas con unos requisitos estrictos de funcionamiento.
  • 5.
  • 6. Ventajas de ATM ATM proporciona una solución flexible y escalable a la necesidad creciente de calidad de servicio en redes compatibles con varios tipos de información (como datos, voz, y vídeo y sonido en tiempo real). Comunicación de alta velocidad Servicio orientado a la conexión, similar a la telefonía tradicional Conmutación rápida mediante hardware Un único transporte de redes universal e interoperable Una única conexión de red que puede mezclar de forma fiable voz, vídeo y datos Asignación flexible y eficaz del ancho de banda de la red
  • 7. Desventajas de ATM Los costos de desarrollo y migración a ATM son demasiado altos. ATM no provee de fácil migración de las LANs de hoy en día. Por ser una tecnología completamente nueva, las redes ATM requerirán reemplazar al menos algunos componentes de la red. Las personas pagarán mucho por estar en la punta de la tecnología, pero por el momento, las actuales tecnologías de alta velocidad como FDDI, Fast Ethernet e Ethernet Switched proveerán rendimiento a precios que los productos ATM no serán capaz de competir.
  • 8. Beneficios 1.- Una única red ATM dará cabida a todo tipo de tráfico (voz, datos y video), mejorando la eficiencia y manejabilidad de la red. 2.- Capacita la creación y expansión de nuevas aplicaciones, ejem: la multimedia, debido a su alta velocidad y a la integración de los tipos de tráfico.
  • 9.
  • 10. 4.- Simplifica el control de la red. ATM está evolucionando hacia una tecnología standard para todo tipo de comunicaciones.
  • 11. 5.- Largo periodo de vida de la arquitectura. ATM ha sido diseñado desde el comienzo para ser flexible en:
  • 14. Acceso y ancho de banda (hasta ahora, las velocidades varían de Megas a Gigas).
  • 15. ATM está diseñado para manejar los siguientes tipos de tráfico: Clase A - Constant Bit Rate (CBR), orientado a conexión, tráfico síncrono (Ej. voz o video sin compresión) Clase B - Variable Bit Traffic (VBR), orientado a conexión, tráfico sícrono (voz y video comprimidos). Clase C - Variable Bit Rate, orientado a conexión, tráfico asíncrono (X.25, FrameRelay, etc). Clase D - Información de paquete sin conexión (tráfico LAN, SMDS, etc).
  • 16. ¿ Cómo funciona ATM ? FORMATO DE CELDAS ATM Son estructuras de datos de 53 bytes compuestas por dos campos principales: Encabezado (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. Datos de Usuario (Payload). Tiene 48 bytes fundamentalmente con datos del usuario y protocolos AAL que también son considerados como datos del usuario.
  • 17. EstructuraBasica de lasCeldas Los Canales Virtuales y Rutas Virtuales, están materializados en dos identificadores en el header de cada celda (VCI y VPI) , 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 conmutadores ATM en redes privadas. UNI (Userto Network Interface o interfaz usuario a red) este se refiere a la conexión de un conmutador ATM de una empresa pública o privada con un terminal ATM de un usuario normal, siendo este último el más utilizado.
  • 19. Modelo de capas de ATM Consta de 3 Capas: FÍSICA: Relaciona todo el medio físico (voltajes, temporización de bits). Esta capa se divide en dos subredes: a. TC (Convergencia de Transmisión): Recibe una serie de bits de entrada de PMD, convierte este flujo de bits en un flujo de celdas para la capa ATM. Hace el trabajo de la capa de enlace el modelo OSI. b. PMD (Dependiente del Medio Físico): Es la que hace el trabajo. Interactúa con el cable real (Mueve los bits, maneja temporización de bits). 2. ATM: Se encarga de las celdas y su transporte (Significado de los campos, establecer o liberar circuitos virtuales).
  • 20. Modelo de capas de ATM ADAPTACIÓN ATM (AAL): Para que los usuarios envíen paquetes más grandes que una celda. AAL segmenta los paquetes, transmite de forma individual las celdas y las reensambla al otro extremo. a. SAR (Segmentacion y Reensamble): Fragmenta paquetes en celdas en el lado de transmisión y los une de nuevo en el destino. b. CS (Subcapa de Convergencia): Permite que los sistemas ATM ofrezcan diversos servicios a diferentes aplicaciones.
  • 21. Tipos de conexiones En los circuitos virtuales, se establece una ruta única entre las ETD (entidades terminales de datos) o los host extremos. Todos los paquetes enviados entre estas entidades seguirán la misma ruta. Conexión Conmutados (Svc), la red telefónica, donde las conexiones entre dos puntos de la red se establecen dinámicamente para cada transmisión. Conexión Permanentes (Pvc), que operan como una línea física dedicada, creando una conexión permanente entre dos puntos de la red.
  • 22. Circuito Virtual Conmutado (SVC) Los circuitos virtuales conmutados (SVC) por lo general se crean ex profeso y de forma dinámica para cada llamada o conexión, y se desconectan cuando la sesión o llamada es terminada. Como ejemplo de circuito virtual conmutado se tienen los enlaces ISDN o RDSI. Se utilizan principalmente en situaciones donde las transmisiones son esporádicas. Se crea un circuito virtual cuando se necesita y existe sólo durante la duración del intercambio específico. Ejemplo: La ETD A solicita el envío de paquetes a la ETD E.
  • 23. Cuando la conexión ya está establecida se comienzan a enviar los paquetes de forma ordenada por la ruta uno tras otro. Cuando la ETD E recibe el último paquete, se libera la conexión, por lo que el circuito virtual deja de existir.
  • 24.
  • 25. El resultado de este proceso de conexión es un circuito virtual (VC) bidireccional entre las estaciones finales A y B en el que: “ Todos los conmutadores intermedios y el hardware del usuario ATM ahora admiten y exigen que se cumplan los parámetros de QoS necesarios para esta conexión;programados con entradas en las tablas de conmutadores para direccionar las series de pares de VPI/VCI utilizados para enrutar las celdas ATM entre ellas ”.
  • 26.
  • 27. Es idéntica a la fase de transferencia de datos de una llamada virtual.
  • 28. Eliminan la necesidad de configuración y terminación repetitivas para cada llamada.
  • 29. Se puede usar sin tener que pasar por la fase de establecimiento ni liberación de las conexiones.
  • 30. Está reservado a una serie de usuarios y nadie más puede hacer uso de él. Los circuitos PVC también pueden ser útiles en algunas redes ATM privadas: Una LAN de un emplazamiento grande que vaya a migrar a una red troncal ATM de mayor velocidad. Una red WAN de pequeño tamaño con un número limitado de emplazamientos, en la que cada uno requiere una conexión de alta velocidad dedicada continua que garantice una calidad fija del servicio entre las ubicaciones de los emplazamientos.
  • 31. IP/ATM INTRODUCCIÓN A IP/ATM IP/ATM es un grupo de servicios para la comunicación en redes ATM que pueden usarse como alternativa a la emulación de LAN. Rápido que LANE. Con IP/ATM, no se agrega información adicional de encabezado a los paquetes a medida se transmiten por la pila de protocolo. IP/ATM admite el uso de un servidor DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) en la red ATM.
  • 32. IP/ATM Las tres etapas generales del funcionamiento de IP/ATM son: Inicio del cliente Registro del cliente Transferencia de datos Inicio y registro de cliente IP/ATM con una dirección IP estática El ejemplo siguiente describe los pasos para establecer una conexión IP/ATM de un único cliente IP/ATM con una dirección IP estática:
  • 33. IP/ATM El cliente A inicia y obtiene una dirección ATM del conmutador ATM. El cliente A se conecta al servidor ARP/MARS de ATM y se une al grupo de difusión. La asignación de dirección IP a ATM del cliente A se agrega a la base de datos del servidor ARP de ATM. El cliente A se pone en contacto con el cliente B, una estación final ATM conectada a la red, y empieza la transferencia de datos.
  • 34. IP/ATM Inicio y registro de cliente IP/ATM con DHCP (dinámico): El ejemplo siguiente describe los pasos para establecer una conexión IP/ATM de un único cliente IP/ATM que obtiene una dirección IP utilizando el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). El cliente se inicia y obtiene una dirección ATM del conmutador ATM. El cliente se conecta al servidor ARP/MARS de ATM y se une al grupo de difusión. El cliente se conecta al servidor de multidifusión y envía una solicitud de DHCP. El servidor multidifusión envía la solicitud de DHCP a todos los miembros del grupo de difusión. El servidor DHCP recibe la solicitud. El servidor DHCP envía una respuesta DHCP al servidor de multidifusión, que a su vez envía la respuesta a todo el grupo de difusión. El cliente recibe la respuesta DHCP y registra sus direcciones IP y ATM con el servidor ARP/MARS de ATM. El cliente ahora está listo para ponerse en contacto con otros hosts y comenzar la transferencia de datos.
  • 35. Estándares de ATM El Foro ATM Es un grupo internacional sin ánimo de lucro formado por fabricantes de hardware ATM, programadores de software de redes y proveedores de servicios de red, dividido en grupos de trabajo que desarrollan y revisan las especificaciones para ATM. Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) Es la organización de estándares para Internet. Dentro del IETF, el grupo de trabajo IP sobre ATM del IETF ha desarrollado estándares para el tráfico IP en redes ATM. Unión Internacional de Telecomunicación, Sector de Estandarización de Telecomunicaciones (ITU-T) Define los estándares para las telecomunicaciones y servicios mundiales. La ITU-T ha desarrollado B-ISDN y SONET para servicios de transporte de banda ancha.
  • 36. ¿ Porqué tanto interés por ATM ? Con ATM la meta es obtener un standard internacional. ATM es una tecnología que va creciendo y es controlada por un consenso internacional no por la simple vista o estrategia de un vendedor. ATM es un método de comunicación que se puede implantar tanto en LAN's como en WAN's. Con el tiempo, ATM intentará que las diferencias existentes entre LAN y WAN vayan desapareciendo. Con ATM, redes separadas no serán necesarias. ATM es el única tecnología basada en estándar que ha sido diseñada desde el comienzo para soportar transmisiones simultaneas de datos, voz y video. ATM es un standard para comunicaciones que esta creciendo rápidamente debido a que es capaz de transmitir a una velocidad de varios Megabits hasta llegar a Gigabits.
  • 37. Conclusiones: Una tecnología actual como es el ATM, base de la RDSI de banda ancha, está pensada para soportar un caudal de tráfico muy intenso, entre el que se encuentra el de voz y el de datos, junto con el de vídeo. Por sus características resulta adecuado para cualquier situación, pero su overhead y su alto coste no le hacen adecuado para velocidades inferiores a 2 Mbit/s. Según la procedencia de la señal, se utilizan distintas capas de adaptación (AAL1, AAL2 para la voz), con lo que se consigue multiplexar tráfico sobre el mismo medio de transmisión. Si bien, es posible el tráfico de voz sobre ATM, su rendimiento es escaso y no resulta económicamente rentable pues se necesitan grandes inversiones en equipos y en los enlaces de alta velocidad, por lo que, sólo se justifica en caso de volúmenes muy alto de tráfico entre nodos.