Presentacion: ATM, X-25, Frame Relay, RDSI, Familia xDSL

Giovanni Alberto Salas Atondo
13 Apr 202112:07

Summary

TLDREl guion del video cubre una amplia gama de tecnologías de red, destacando ATM (Transferencia de datos asincrónicos) y su capacidad para enviar paquetes de igual tamaño a alta velocidad. Explica cómo ATM difiere de la transferencia asíncrona y su eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos. También aborda protocolos como X.25, Frame Relay y ISDN, comparando sus velocidades y características. Se mencionan las ventajas y desventajas de cada tecnología, así como su impacto en la calidad de transmisión de voz, video e imágenes. Finalmente, se discuten las tecnologías DSL, destacando su evolución y la capacidad de ADSL para ofrecer servicios de alta velocidad.

Takeaways

  • 😀 ATM (Asynchronous Transfer Mode) es una tecnología de conmutación de paquetes que envía paquetes del mismo tamaño, diseñada para redes de alta capacidad y velocidad de respuesta.
  • 🌐 ATM permite el tráfico de grandes cantidades de información, como videos, imágenes y audio, sin la necesidad de sincronización entre emisor y receptor.
  • 🔄 En ATM, los paquetes se denominan 'celdas' y miden 53 bytes, de los cuales 5 son para los encabezados y 48 para los datos.
  • 📡 Existen dos tipos de celdas en ATM: 'NNI' para redes privadas y 'UNI' para la conexión de una empresa a un usuario, con diferencias en los identificadores de red y ruta virtual.
  • 🌐 ATM tiene tres capas: física, de enlace y de transporte, que se relacionan con las capas 1, 2 y 4 del modelo OSI.
  • 📈 ATM logra velocidades desde 150 Mbps hasta 622 Mbps, permitiendo la transmisión de voz, vídeo y datos en tiempo real.
  • 📶 La norma X.25 es un protocolo utilizado principalmente en redes públicas, diseñado para funcionar independientemente del tipo de sistemas conectados.
  • 🔒 X.25 garantiza la conexión libre de errores y el rescate de paquetes, pero su velocidad es limitada a 48 kbps, lo que la hace obsoleta en comparación con ATM.
  • 📡 Frame Relay es un protocolo de alto rendimiento que opera en las capas física, de enlace y de datos, permitiendo múltiples conexiones lógicas en una sola línea física.
  • 🌐 RDS (Red Digital de Servicios Integrados) utiliza cableado de cobre para transmitir señales digitales, ofreciendo múltiples canales de información simultáneamente.
  • 📈 La familia xDSL ofrece una gran banda ancha sobre la línea telefónica, con tecnologías como DSL, HDSL, SDSL, VDSL y VDLS, cada una con características y velocidades específicas.

Q & A

  • ¿Qué es ATM y cómo se diferencia de otras tecnologías de red?

    -ATM es una tecnología de conmutación de paquetes que envía paquetes del mismo tamaño a través de una red, lo que la distingue de otras tecnologías que envían paquetes de diferentes tamaños. ATM fue diseñada para crear redes de alta capacidad y velocidad de respuesta, permitiendo el tráfico de grandes cantidades de información como vídeos, imágenes y audio.

  • ¿Cuál es la principal diferencia entre ATM y la transferencia asíncrona?

    -La transferencia asíncrona requiere una coordinación de emisor y receptor a través de los bits de sincronismo, mientras que ATM no necesita sincronizar el emisor con el receptor; el emisor puede enviar paquetes en cualquier momento y el receptor debe estar listo para recibirlos.

  • ¿Cuál es la estructura de una celda ATM y cuánto pesa?

    -Una celda ATM pesa 53 bytes, de los cuales 5 bytes son para los encabezados y los otros 48 bytes son para los datos.

  • ¿Cuáles son las dos tipos de celdas en ATM y cuál es su función?

    -Las dos tipos de celdas en ATM son la celda de red a red (NN) y la celda de usuario a red (ON). La celda NN se refiere a la celda de redes privadas y la ON se refiere a la celda de una empresa a un usuario.

  • ¿Qué es la norma X.25 y para qué se utiliza?

    -La norma X.25 es un protocolo utilizado principalmente en redes públicas, diseñado para funcionar sin importar los tipos de sistemas que se conecten. Es conocido por su capacidad para garantizar la conexión entre equipos de distintas marcas y por su facilidad en permitir conexiones libres de errores.

  • ¿Cuál es la velocidad máxima de la norma X.25 y cómo se compara con ATM?

    -La norma X.25 tiene una velocidad máxima de hasta 48 kilobits por segundo, lo que es significativamente más lento que ATM, que puede alcanzar hasta 622 megabits por segundo.

  • ¿Qué es Frame Relay y cómo se diferencia de ATM?

    -Frame Relay es un protocolo de red de alto rendimiento que opera en las capas física, de enlace y de datos. Se diferencia de ATM en que Frame Relay es más económico y permite varias conexiones lógicas en una sola línea física, mientras que ATM utiliza la conmutación de paquetes y es más costoso.

  • ¿Cuál es la principal ventaja de usar RDS?

    -RDS ofrece múltiples canales de información que funcionan simultáneamente, lo que permite una velocidad de hasta 128 kilobytes por segundo, más del doble de la señal analógica de un teléfono.

  • ¿Qué es DSL y cuáles son sus principales características?

    -DSL es un conjunto de tecnologías que ofrecen red de gran banda ancha sobre la línea telefónica. Sus principales características incluyen capacidades variables dependiendo de las necesidades del usuario, la provisión de un gran ancho de banda sin necesidad de repetidores ni amplificadores, y la conversión de líneas analógicas convencionales en líneas digitales de alta velocidad.

  • ¿Cuál es la diferencia entre ADSL y VDSL?

    -ADSL es una línea asimétrica con un menor tráfico, mientras que VDSL es una línea simétrica que ofrece la misma velocidad en ambos sentidos. VDSL es más rápida que ADSL, con una velocidad de recepción de hasta 55 megabits por segundo, pero su alcance es más limitado, solamente hasta 1.5 kilómetros.

Outlines

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🌐 Tecnología ATM y su Impacto en las Redes de Comunicaciones

El primer párrafo explica la tecnología ATM (Asynchronous Transfer Mode), una forma de conmutación de paquetes diseñada para crear redes de alta capacidad y velocidad de respuesta. Se destaca que ATM envía paquetes de igual tamaño, conocidos como 'celdas', a diferencia de otras tecnologías que usan paquetes de diferentes tamaños. ATM no requiere sincronización entre el emisor y el receptor, lo que permite una comunicación más eficiente. Además, se menciona la estructura de las celdas ATM, incluyendo información sobre los encabezados y la función de cada parte. Finalmente, se discute la capacidad de ATM para transmitir grandes volúmenes de información a velocidades que varían desde 150 hasta 622 megabits por segundo, lo que permite la transmisión de voz y vídeo en tiempo real.

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📡 Norma X.25 y su Relevancia Histórica en las Comunicaciones

El segundo párrafo aborda la norma X.25, un protocolo utilizado principalmente en redes públicas y diseñado para funcionar independientemente del tipo de sistema conectado. Se describe cómo funciona la norma X.25, con términos como DT (Equipo Terminal de Datos) y DCE (Equipo de Comunicación de Datos), y cómo estos permiten la conexión entre diferentes dispositivos. Se mencionan las ventajas de la norma X.25, como la ausencia de errores en las comunicaciones y la garantía de recuperación de paquetes, así como su compatibilidad con el modelo OSI. Sin embargo, también se señala que la norma X.25 es lenta y ha quedado obsoleta debido a su baja velocidad y la complejidad de sus protocolos, en comparación con las nuevas tecnologías.

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📶 Evolución de las Tecnologías de Red: Frame Relay y DSL

El tercer párrafo cubre dos tecnologías adicionales: Frame Relay y DSL. Frame Relay es descrito como un protocolo de red de alto rendimiento que opera en las capas física y de enlace de datos, permitiendo la conexión a través de circuitos virtuales y ofreciendo ventajas como la flexibilidad y la economía. Se discuten las características de Frame Relay, como la posibilidad de tener múltiples conexiones lógicas en una sola conexión física y la necesidad de un firewall para la seguridad. Posteriormente, el párrafo se centra en la familia xDSL, una serie de tecnologías que proporcionan banda ancha a través de líneas telefónicas. Se detallan diferentes tipos de DSL, como DSL, HDSL, SDSL y VDSL, cada uno con sus características específicas, velocidades y alcances. Se menciona que estas tecnologías permiten la transmisión de datos a velocidades mucho más rápidas que las líneas telefónicas convencionales y que están diseñadas para satisfacer las necesidades variadas de los usuarios.

Mindmap

Keywords

💡ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ATM es un método de transferencia de datos que utiliza la conmutación de paquetes. Se caracteriza por enviar paquetes de igual tamaño, conocidos como 'celdas', a través de la red. Esto contrasta con otras tecnologías que envían paquetes de diferentes tamaños. ATM fue diseñado para crear redes de alta capacidad y velocidad de respuesta, ideal para el tráfico de grandes volúmenes de información, como videos y audio. En el guion, se menciona que ATM no requiere sincronización entre el emisor y el receptor, lo que permite una transmisión más eficiente y rápida.

💡Conmutación de paquetes

La conmutación de paquetes es un método de transmisión de datos en red donde los datos se dividen en paquetes que se envían de manera independiente. Esto permite una mayor eficiencia en la utilización de la red y una mejor respuesta al tráfico de datos. En el contexto del video, se destaca que ATM utiliza conmutación de paquetes, pero con la particularidad de que todos los paquetes tienen el mismo tamaño.

💡Celdas ATM

Las celdas ATM son los paquetes de datos utilizados en la tecnología ATM. Cada celda tiene un tamaño fijo de 53 bytes, de los cuales 5 bytes son para los encabezados y 48 bytes para los datos. Estas celdas son fundamentales para la eficiencia y la velocidad de ATM, ya que su tamaño uniforme permite una gestión óptima de la red.

💡Transferencia asincrónica

La transferencia asincrónica es un método de comunicación donde el emisor y el receptor deben sincronizarse a través de señales para coordinar la transmisión de datos. Esto se menciona en el guion para contrastar con ATM, que no requiere tal sincronización, lo que simplifica el proceso y permite una transmisión más rápida y eficiente.

💡X.25

X.25 es un protocolo de red diseñado para funcionar en diferentes tipos de sistemas y dispositivos, independientemente de la marca o el año. Se utiliza principalmente en redes públicas y garantiza una conexión libre de errores con el rescate de paquetes. Aunque es menos rápido que ATM, X.25 es notable por su facilidad de conexión y su bajo costo.

💡Frame Relay

Frame Relay es un protocolo de red de alto rendimiento que opera en las capas física y de enlace de los modelos OSI. Se destaca por su eficiencia y económico en comparación con las líneas dedicadas. Permite múltiples conexiones lógicas en una sola línea física, lo que reduce los costos y mejora la flexibilidad. En el guion, se menciona que Frame Relay es más rápido y económico que sistemas anteriores.

💡Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

RDSI, o Red Digital de Servicios Integrados, es una tecnología que permite la conexión a Internet a través de líneas de cobre que emiten señales digitales. Esto contrasta con las líneas telefónicas analógicas tradicionales. RDSI ofrece múltiples canales de información que funcionan simultáneamente, lo que aumenta la velocidad y la capacidad de la red.

💡DSL (Digital Subscriber Line)

DSL es una familia de tecnologías que ofrecen banda ancha a través de la línea telefónica existente. Varían en velocidad y alcance dependiendo del tipo de DSL, pero en general, convierten las líneas analógicas en digitales de alta velocidad. En el guion, se mencionan varios tipos de DSL, como SDSL y HDSL, cada uno con características específicas en términos de velocidad y uso.

💡ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ADSL es una forma de DSL que ofrece diferentes velocidades de descarga y subida, lo que es útil para aplicaciones donde se descargan más datos que se suben, como en la mayoría de los casos de uso doméstico. Se destaca por su uso en líneas de cobre convencionales y su capacidad para evitar interferencias, lo que permite una mayor velocidad y un mejor rendimiento.

💡VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line)

VDSL es la tecnología DSL más rápida, con velocidades de recepción que pueden alcanzar los 55 megabits por segundo y velocidades de envío de hasta 2.3 megabits por segundo. Su alcance es limitado a aproximadamente un kilómetro y medio, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren alta velocidad y baja latencia, como las videoconferencias.

Highlights

ATM (Asynchronous Transfer Mode) es una tecnología de conmutación de paquetes que envía paquetes del mismo tamaño a través de una red.

ATM fue diseñada para crear redes de alta capacidad y velocidad de respuesta, permitiendo el tráfico de grandes cantidades de información como vídeos, imágenes y audio.

La conmutación de paquetes en ATM no requiere sincronización entre el emisor y el receptor, facilitando el envío y recepción de paquetes en cualquier momento.

Los paquetes en ATM se llaman celdas y miden 53 bytes, con 5 bytes para los encabezados y 48 bytes para los datos.

Existen dos tipos de celdas en ATM: NN (Network-to-Network Interface) y ON (User-to-Network Interface), con diferencias en sus cabeceras.

ATM utiliza tres capas: Física, Adaptación de Enlace de Acceso de Red (AAL) y Control de Red, similares a las capas 1, 2 y 3 del modelo OSI.

ATM logra velocidades desde 150 hasta 622 megabits por segundo, permitiendo la transmisión de voz y vídeo en tiempo real.

La norma X.25 es un protocolo utilizado principalmente en redes públicas, diseñado para funcionar independientemente de los tipos de sistemas conectados.

La norma X.25 garantiza la libre de errores en las comunicaciones y el rescate de paquetes, pero su velocidad es limitada a 48 kilobits por segundo.

Frame Relay es un protocolo de red de alto rendimiento que opera en las capas física, de enlace y de datos, permitiendo múltiples conexiones lógicas en una sola línea física.

Frame Relay es más económico que las líneas dedicadas y permite la implementación de topologías que establecen rutas de envío para ráfagas de paquetes.

RDS (Red Digital de Servicios Integrados) utiliza cableado de cobre para transmitir señales digitales, ofreciendo múltiples canales de información simultáneamente.

La familia xDSL ofrece red de gran banda ancha sobre la línea telefónica, con tecnologías como DSL, HDSL, SDSL, VDSL y VDLSL, cada una con características y velocidades específicas.

DSL (Digital Subscriber Line) utiliza tecnología RDS para transmitir datos de manera simétrica, con una velocidad de 256 kilobits por segundo.

HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line) es una tecnología xDSL simétrica que ofrece 1.54 megabits por segundo utilizando líneas de dos pares de cobre.

VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line) es una tecnología xDSL que ofrece velocidades de hasta 55 megabits por segundo en líneas de cobre de corta distancia.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es una línea parte privilegiada con menor tráfico, utilizando dos módems especiales para evitar interferencias.

VDLSL (Very high Data Rate Digital Subscriber Line) es la tecnología xDSL más rápida, con velocidades de recepción de hasta 55 megabits por segundo y un alcance máximo de 1.5 kilómetros.

Transcripts

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a mi compañero sobre el tema que es una

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presentación de los diferentes tipos de

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tecnologías que existen para conectarse

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a la red voy a comenzar yo con el tema

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de la atm la 5 nos transformó es una

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tecnología de conmutación de paquetes

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que consiste en enviar paquetes del

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mismo tamaño a través de una red a

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diferencia de otras tecnologías que

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envían paquetes de diferentes tamaños

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fue diseñada para crear redes de alta

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capacidad y velocidad de respuesta para

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permitir el tráfico de grandes

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cantidades de información o sea vídeos

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imágenes audio a diferencia de la

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transferencia asíncrona o asincrónica

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que necesita una coordinación de emisor

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y receptor a través de los bisnes

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sincronismo de cada paquete o sea que se

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usan para sincronizar los relojes del

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emisor y el receptor atm no necesitas

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sincronizar ni el emisor con otro sector

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ni al revés sino que el emisor puede

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enviar paquetes en cualquier momento y

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el receptor tiene que estar listo para

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tomarlos o sea pueden enviar paquetes

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sin previo aviso

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nada más te los mandan y ya está también

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atm utiliza la conmutación de paquetes

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igual que en otras tecnologías pero

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este caso se llaman celdas y todas todos

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los paquetes o tramas que en este caso

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se llama celdas son del mismo tamaño

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pesa 53 bytes donde 5 white son para los

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encabezados y los otros 48 bytes son

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para los datos existen dos tipos de

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celdas las celdas nn y que son network

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to network interface y se refiere a la

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celda de redes privadas y la ong

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josep tur network interface se refiere

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una celda tm de una empresa a un usuario

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las dos cabeceras de los dos tipos de

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celdas son similares las diferencias son

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que un y tiene cuatro bits de gfs que

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permitía conexiones a redes atm de uso

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compartido y nn y no las tiene

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después para bony tenemos 8 bits de vp y

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que es el identificador de la ruta

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virtual y nn y tiene 12 bits luego para

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los dos tipos de ser los core igual hay

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16 bits de bs y que es el identificador

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del canal virtual después hay 3 bits

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para el pp que es el tipo de carga dotel

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o sea el tipo de conducción que tiene la

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celda después hay un bit que tiene el c

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en lepe que es la prioridad de pérdida

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de celda y por último 8 bits de hs que

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es el control de errores de la cabecera

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atm tiene tres capas la física que es

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equivalente la física del modelos y atm

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2 que es equivalente a la capa de enlace

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del modelo sí y hace un poquito de cosas

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de la capa 3 del modelo de sí y la capa

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l que es equivalente a la capa 4 del

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modelo sí o sea la de transporte

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en conclusión sobre el atm es un modo de

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transferencia que utiliza el método de

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conmutación de paquetes atm logra

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velocidades desde 150 hasta los 622

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megabits por segundo esta velocidad

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permite transmitir voz y vídeo en tiempo

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real imágenes audio en calidad sede que

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es la de las mejores o sea mejor que

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spotify mejor que dice mejor que bueno

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web y están ahí parejos en general

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atm puede transmitir archivos que pesen

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una buena cantidad de megabytes la norma

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x 25 es un protocolo utilizado

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principalmente en las cual sobre todo en

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las redes públicas y está diseñado

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especialmente para funcionar sin

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importar los tipos de sistemas que se

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conecten o sea no importa si tienes una

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computadora un celular una tablet o una

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pc no importa ni la marca ni el año

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va a funcionar se utiliza la norma x 25

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en este dibujo podemos ver a grandes

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rasgos cómo funciona la norma x 25 el

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término dt se refiere al equipo terminal

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de datos y ese y es el que convierte la

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información en señales y viceversa como

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una computadora y el término de 6 se

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refiere al equipo de comunicación de

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edad y está conectado a la computadora

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por ejemplo el módem como ven en el

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dibujo los detalles tienen diferentes

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formas dando a entender que no importa

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de donde te conectes si usas la x 25 la

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conexión va a funcionar entre las

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ventajas de usar la normal x 25 es que

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las comunicaciones están libres de

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errores y se garantiza el rescate de los

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paquetes o sea no no se pierden los

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paquetes es una fácil con permite fácil

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conexión permite una fácil conexión

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entre equipos de distintas marcas debido

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a que casi cualquiera puede utilizar la

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norma x 25 los costos de la red sean muy

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bajos permite conectar hasta 4 mil 95

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canales lógicos en un solo sistema

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físico y es compatible con las normas

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del modelo o si significa que si tu

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equipo utiliza el modelo 2 y para

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funcionar también va a funcionar con el

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equipo

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y si entre las desventajas tenemos que

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es muy muy muy lento la norma x 25 tiene

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una velocidad de hasta 48 kilos bits por

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segundo osea 0.03 por ciento de la

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velocidad de atm que es de 150 megabits

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por segundo en un mal día porque cuando

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va muy rápido puede llegar hasta los 620

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megabits por segundo los protocolos de

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la norma

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son muy complejos a nivel de las islas

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lo que conlleva mucho procesamiento para

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la transmisión de datos y empezaron a

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ser el protocolo más utilizado en europa

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durante los años 90s hoy en día se ve

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obsoleta entre las nuevas tecnologías la

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norma x 25 utiliza un modelo de tres

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capas que es básicamente igual a las

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primeras tres capas de modelos y física

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enlace y de red

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febriles esto es un protocolo de wang de

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alto rendimiento que funcionan las capas

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físicas de enlace y de datos de modelos

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y como en el protocolo anterior hoy en

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día es de los más utilizados porque es

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más económico que las líneas dedicadas a

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la comunicación a través de la red frame

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delay entre dos días se denomina

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circuito virtual un adt se podría decir

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que es una terminal de facturas por

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ejemplo se pueden usar varias conexiones

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lógicas en una sola mismo física esta es

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una característica principal de este

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sistema se pueden tener tener también

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varios circuitos virtuales en una sola

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línea física y cada del circuito sea

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discutir por su propio canal de

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identificación

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también en la imagen de abajo podemos

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ver que el frame lake se lleva a cabo

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los enlaces por medio de circuitos

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virtuales sino solamente uno el enlace

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físico por sector la estructura de frame

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le está exclusivamente orientada a

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conexión así que los dispositivos del

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usuario

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tienen que estar responsables del grupo

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de control y de roles de los archivos

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por lo tanto se debe tener un firewall

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para garantizar algún tipo de seguridad

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presente para nuestros usuarios no

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decíamos que si llegan a conectar a la

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red frame ley es económico y más rápido

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que sistemas anteriores esto se de que

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las topologías que se pueden implementar

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en la red se pueden establecer rutas de

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envío para las ráfagas de paquetes pero

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este sistema no garantiza la entrega de

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los datos a ifrán que sea del protocolo

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x 25 es más factible para las soluciones

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compactas de redes para algunas empresas

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que requieren un proyecto económico y

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flexible para las adaptaciones

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rds estas siglas significan red digital

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de servicios integrados una manera para

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conectarse a internet fue por medio de

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estas líneas de rd que se utilizaban

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cableado de cobre que emiten señales

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digitales a diferencia de las líneas

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telefónicas que usaban miles análogos

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eso significa que no es necesario mueven

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para recibir información su arquitectura

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el cauce de tres protectoras y los

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cuales son la cámara la capa física la

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capa de enlace y la capa red

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el protocolo rss trabajo únicamente en

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distribuidas tres capas del modelo del

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modelo o sea la transferencia de la

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información se lleva a cabo por medio de

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cuatro tipos de canales diferentes es el

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tipo de 64 canales por segundo para

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imágenes datos o multiplicación que

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pueden contar circuitos paquetes y

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mantener una línea dedicada la de tipo

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de que transportan paquetes a estos

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asociados al canal ve y transporte

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información de baja velocidad por este

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medio y los demás son complementos para

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la contracción de canales así como

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completando una exhibición organizado

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como básico

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primario o lo que se maneja en la región

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las ventajas de rds y es que ofrecen

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múltiples canales de información que

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funcionan simultáneamente así

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permitiendo una velocidad de hasta 128

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kilobytes por segundo que se es más del

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doble de la señal análoga del teléfono

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esto se puede comparar que es el doble

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de la señal emitida por el dáil o el

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dáil opera un dispositivo que

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transformará la señal del teléfono en

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señal digital y se conecta por atrás de

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la de nuestras computadoras y ofrece

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muchos servicios que se pueden usar a la

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vez por la por la conmutación de

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paquetes a mí pues teníamos fax internet

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teléfono y todo al mismo tiempo

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este tipo de tecnología funciona

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bastante bien y permitía utilizar el

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teléfono o la computadora

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y otros dispositivos al nuevo tiempo y

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tener una mayor velocidad

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era la tecnología que se tenía antes que

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este servicio esto era lo que daban

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algunos proveedores de servicio de

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internet de telecomunicaciones

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a sus clientes en sus tiempos

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la familia x de sl es un conjunto de

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tecnologías que ofrecen red de gran

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banda ancha sobre la línea telefónica

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actual entre esas características

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principales tenemos que son de

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capacidades variables dependiendo de las

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necesidades del usuario proveen un gran

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ancho de banda sin necesidad de

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repetidores ni amplificadores y

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convierte en las líneas analógicas

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convencionales de la red telefónica

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actual en líneas digitales de alta

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velocidad comenzamos con la tecnología

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dsl digital software word life utiliza

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la tecnología rds y para el uso

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exclusivo de datos transmite datos de

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manera simétrica en ambos sentidos tiene

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una velocidad de 256 kilobits por

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segundo y es un servicio digital

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mientras que el rts es analógico también

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se le conoce como y dsl pasamos con hd

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sl haidar rate digital subscriber line

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también es una x dsl simétrica que

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provee el mismo ancho de banda en ambos

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sentidos tiene una velocidad de 1.54

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megabits por segundo usando líneas de

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dos pares de cobre es muy común en

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américa del norte y tiene una velocidad

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de 2 puntos

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mb por segundo utilizando tres palés de

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cobre es común no tienen alcance

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variable dependiendo del diámetro del

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cable se pueden alcanzar desde los 3.5

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hasta los 7 kilómetros según el diámetro

play10:38

está más enfocado en los empresarial

play10:39

pasamos con el ssl que es encima del

play10:42

titán sorprenderla

play10:44

igual es una tecnología x dsl simétrica

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utiliza un único para de cable por lo

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que se reduce su alcance solamente 3

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kilómetros entre el usuario y la red es

play10:53

muy apropiada en aplicaciones que

play10:55

requieren la misma velocidad en ambos

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sentidos como las videoconferencias por

play10:58

ejemplo pasamos al adsl así mencionó 500

play11:02

subscriber line es básicamente una línea

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parte privilegiada con un menor tráfico

play11:07

como la línea centre que se usa para ir

play11:09

a eeuu funciona utilizando dos módem

play11:11

especiales uno de cada lado

play11:13

de la línea y evitan las interferencias

play11:16

en el cable de cobre cambiando de

play11:18

frecuencia cada vez que encontré en un

play11:20

adsl tiene un alcance de unos 5 km

play11:23

pasamos a la última tecnología que es vd

play11:27

es el verger de alta red digital

play11:29

subscriber line que es la más rápida de

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todas de hecho tiene una velocidad de

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recepción de entre 36 55 megabits por

play11:37

segundo y una velocidad de envío de

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entre 1.5 y 2.3 megabits por segundo la

play11:43

velocidad de transición depende de la

play11:45

longitud de la línea y tiene un alcance

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máximo de un kilómetro y medio en esta

play11:48

tabla podemos ver la relación de la

play11:50

velocidad con el longitud de la línea

play11:52

con una longitud de un kilómetro y medio

play11:53

tenemos una velocidad de más o menos 3 x

play11:56

13 megabits posee un con una longitud de

play11:58

un kilómetro tenemos más o menos unos 26

play12:01

kilos por segundo y con una longitud de

play12:03

300 metros podemos llegar hasta los 55

play12:06

euros

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