Trabajo Colaborativo Fase 2_ Grupo 8.

October 25, 2017 | Author: Erika Villamizar | Category: Signaling (Telecommunications), Voice Over Ip, Quality Of Service, Computing, Technology
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Descripción: trabajo colaborativo, fase 2 de la materia de telefonía de la unad...

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

TRABAJO COLABORATIVO FASE 2

PRESENTADO POR: ERIKA BRIGETTE GARCÍA GARCÍA CÓDIGO: 1.075.671.308 WILSON FIGUEROA, CÓDIGO: 80.094.588 CARLOS EDUARDO FLÓREZ JARA, CÓDIGO: 91.526.797 DIPSON ANTONIO PACHECO CLAVIJO, CÓDIGO: 1.020.724.795

PRESENTADO A: ING. MILTON AMARILLO

GRUPO: 299009_8

TELEFONÍA

ABRIL 2016

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TABLA DE CONTENIDO 1.

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................3

2. 2.1 PROBLEMA PARA DAR SOLUCIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO....................................................................................................................................4 2.1 2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................................4 3.

2.1.2 JUSTIFICACIÓN............................................................................................................6

4.

2.1.3 SEÑALIZACIÓN DE VOZ SOBRE CIRCUITOS DIGITALES..................................7

4.1 a. La señalización de canal común..........................................................................................7 4.1.1 Algunas ventajas de utilizar CCS...........................................................................................7 4.2 b. La señalización de canal asociado.......................................................................................8 4.3 c. Señalización de línea............................................................................................................9 4.4 d. Señalización de registro.....................................................................................................10 5.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA.........................................................................................12

5.1

SOLUCIÓN..........................................................................................................................13

6.

CONCLUSIONES.................................................................................................................16

7.

REFERENCIAS....................................................................................................................17

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1.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento y fuerte implantación de las redes IP, tanto en local como en remoto, el desarrollo de técnicas avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de control y priorización de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real, así como el estudio de nuevos estándares que permitan la calidad de servicio en redes IP, han creado un entorno donde es posible transmitir telefonía sobre IP. Si a todo lo anterior, se le suma el fenómeno Internet, junto con el potencial ahorro económico que este tipo de tecnologías puede generar, la conclusión es clara: El VoIP (Protocolo de Voz Sobre Internet - Voice Over Internet Protocol) es una necesidad estratégica y urgente de las organizaciones. La telefonía sobre IP abre un espacio muy importante dentro del universo del internet. Es la posibilidad de estar comunicados a costos más bajos dentro de las empresas y fuera de ellas, es la puerta de entrada de nuevos servicios apenas imaginados y es la forma de combinar una página de presentación de Web con la atención en vivo y en directo desde un call center, entre muchas otras prestaciones. Lentamente, la telefonía sobre IP está ganando terreno y todos quieren tenerla.

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2.

2.1 PROBLEMA PARA DAR SOLUCIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Café Palomos es una empresa Colombiana que se encuentra ubicada en el departamento del Tolima; durante los últimos cinco años ha tenido un crecimiento y en la actualidad cuenta con cuatro sucursales ubicadas en: Ibagué (2 sucursales), Armenia y Neiva. El gerente de la empresa desea contratar un grupo de cinco estudiantes del curso Telefonía, para que explique de forma argumentativa si la implementación de una Red Corporativa con VoIP y Calidad de Servicio – QoS, mejorará la comunicación tanto interna como externa de la empresa, adicional, si reducirá el valor que se paga por el servicio de telefonía tradicional. El gerente comenta que la mejor opción para tomar una decisión, es que el grupo de estudiantes presenten un proyecto; donde se evidencie un esquema innovador a un bajo costo, que permita mejorar la comunicación de las sucursales; teniendo en cuenta todos los componentes que intervienen en el diseño e implementación de VoIP (Códec de voz, protocolo IP, protocoles de señalización, protocolos de Transporte, cálculo de dimensionamiento de ancho de banda, configuración de la central telefónica IP(servidor de comunicaciones unificadas).

2.1

2.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se identifica el planteamiento con un “Diseño de una red corporativa” que tiene el objetivo de implementar una red IP de datos y voz que comunique las 4 oficinas que son Ibagué (2 sucursales), Armenia y Neiva más importantes de una empresa cliente. Para entender cuál es el objetivo de este proyecto primero necesitamos saber que es una red corporativa. Una red corporativa permite comunicar o conectar todas las oficinas o delegaciones de una empresa cliente de forma privada, permanente y segura. Por lo tanto, la solución está diseñada a medida de las necesidades presentadas por el cliente dotando al mismo de una comunicación completa y creando, al mismo tiempo, una red estable y convergente que optimiza los tiempos de respuesta. Por otro lado, la telefonía IP, aparte de dotar al cliente de una comunicación de voz fiable, le proporcionará una base para ofrecer aplicaciones de comunicaciones más avanzadas, como por

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3.

2.1.2 JUSTIFICACIÓN

La QoS tiene como objeto solventar los problemas que han ido surgiendo en Internet y en las redes IP en general ante las nuevas aplicaciones y acceso masivo de usuarios. La demanda de servicios garantizados, y el despliegue de aplicaciones multimedia y servicios síncronos como voz y video en tiempo real, han generado la necesidad de definir y establecer calidad de servicio en las redes para el buen funcionamiento de estas aplicaciones. Para el usuario final, la QoS implica tener un nivel de conexión y servicio en términos de rapidez, fiabilidad, rendimiento y disponibilidad, además de un servicio de atención al cliente con respuesta ágil y eficaz. La VoIP ha migrado el tráfico de voz que de forma tradicional utilizaba como soporte una red de conmutación de circuitos (RTPC), a una red de conmutación de paquetes. Esto implica que la información de voz es fragmentada creando un flujo de paquetes independientes que viajan por diferentes caminos de la red, llegando al destino de forma desordenada y con diferentes retardos acumulados. La calidad de servicio en VoIP está íntimamente relacionada con la percepción que tienen los usuarios finales en una conversación telefónica. Si el grado de satisfacción no es el conveniente, es porque existen deficiencias que no permiten las cargas de tráfico de forma puntual o permanente. Las medidas subjetivas son métodos intuitivos utilizados para la determinación de la calidad de la VoIP. Con base al desarrollo y control sobre la telefonía de voz sobre IP lo cual nos permite aplica de manera argumentativa un conjunto de tecnologías que garantizaran la transmisión de cierta cantidad de información en un tiempo determinado a uno o varios dispositivos. Los cuales se encuentran en diferentes zonas del país En la práctica, se trata de que podamos navegar por Internet al mismo tiempo que realizamos una llamada por VoIP o él envió de una archivo, documento o correos sin problemas de retardos, latencias y tiempo de rendimientos aprovechados para la compañía, de esta manera se logra reducir costos en mensajería bien sea terrestre o aérea, utilizar un solo paquete de comunicación ya que la telefonía estará incluida dentro del paquete de internet por lo tanto mitigar de forma abrupta este gasto y por ultimo disminución de tiempo de respuesta.

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4.

4.1

2.1.3 SEÑALIZACIÓN DE VOZ SOBRE CIRCUITOS DIGITALES

a. La señalización de canal común

Se denomina de esta manera, que atreves de un canal común son utilizadas las centrales digitales para para generar intercambios de mensajes de señalización los cuales pueden ser relativos a las llamadas que circulan por la red, por medio de los circuitos de voz. En una red de centrales telefónicas digitales que emplean la conmutación por circuitos, cada una de las conexiones realizadas hacia las centrales, las cuales requieren de un procesamiento mutuo en la llamada entre los procesos de cada una de las centrales a lo que le llamaría señalización entre centrales. Si un enlace de datos es utilizado dentro de los procesadores utilizando un canal común para intercambiar todas las señales entre las centrales A y B, a esto se le llamaría señalización canal común (CCS) Estos sistemas tienen la necesidad de utilizar señalización basada en mensajes, los cuales son mensajes intercambiados entres los procesadores usualmente relacionan a diferentes llamadas, este tipo de mensajes deben de llevar una etiqueta la cual se denomina código de integridad del circuito (CIC) lo cual nos indica el circuito de voz y a cual llamada pertenece Este tipo de señalización por canal común es utilizada en gran escala en las redes de telecomunicaciones públicas, tanto nacionales como internacionales. También se utiliza en las redes privadas para la señalización entre las PBX digitales (Private Branch Exchange).

4.1.1 Algunas ventajas de utilizar CCS  La información se puede intercambiar entre los procesadores mucho más rápidamente que cuando se utiliza señalización por canal asociado CAS.  Se puede utilizar un repertorio mucho más amplio de señales y esto posibilita que más servicios sean suministrados a los abonados.  Las señales se pueden añadir o cambiar mediante la modificación del software proporcionando nuevos servicios.  Puesto que no existe la señalización de línea, los enlaces se pueden usar para llamadas desde B hacia A, además de las llamadas desde A hacia B (Circuitos Bidireccionales).  La señalización relacionada a una llamada se puede enviar mientras la llamada está en progreso.  Se pueden intercambiar mensajes con propósitos de mantenimiento o de administración de la red.

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http://www.ecured.cu/Archivo:Senalizacion_CCS.png

4.2

b. La señalización de canal asociado

Cuando hablamos de este tipo de señalización nos indica que la trasferencia de señales está asociada de forma cercana con el canal de comunicación de voz, esto nos indica que la señalización y el tráfico de voz se transportan a través de la misma ruta de una red, se presenta una característica atípica de este tipo de sistema es que la señalización de troncal se envía sobre un enlace PCM con 32 intervalos de tiempo, en el cual en el intervalo 16 va la información de señalización. La información enviada en el IT 16 (intervalo de tiempo 16) es llamada “señal de línea” y las señales enviadas en los canales de tráfico de voz se llaman “señales de registro”, cuya información es numérica es decir se refiere a las cifras del # B, del #A, categoría de los abonados, etc. Información que se encuentra almacenada en los registros de los equipos de control, de allí su nombre. Cuando la voz y la señalización viajan por el mismo camino a través de la red telefónica, se podrían dar los siguientes casos   

Va en el mismo canal de la voz (DC Intra-banda). Va por el mismo canal de voz en otro rango de frecuencias. Va por un canal específico

La señalización canal asociado (CAS) es uno de los dos tipos de señalización de las tecnologías de las telecomunicaciones, es la transmisión de información de señalización dentro de la banda

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA de la información, o en la banda de señalización. Esto significa que las señales de voz viaje en los mismos circuitos como estado de la línea, la dirección, y las señales de alerta. Las formas más comunes de la CAS de señalización son LoopStart, Groundstart, y E & M de señalización. La mayor desventaja de la señalización CAS es que la red utiliza lo bits de los paquetes IP de la información, tales como los paquetes de voz, para realizar funciones de señalización. CAS señalización se refiere a menudo como robado bits de señalización.

http://dtm.unicauca.edu.co/pregrado/conmutacion/transp/2.4-Senalizacion.pdf

4.3

c. Señalización de línea

La señalización de línea se refiere a la transmisión de información sobre el estado de la línea o canal, como el teléfono colgado, descolgado, la corriente de timbre y el rellamado. A mediados del siglo 20, las señales de supervisión sobre líneas troncales de larga distancia en América del Norte eran por lo general dentro de banda, por ejemplo, en la frecuencia de 2600 Hz, lo que exige un filtro elimina banda para evitar interferencias. A finales del siglo 20, todas las señales de supervisión estaban fuera de banda. Con el advenimiento del sistema de portadoraE, las señales de supervisión se llevan por señalización de bit robado u otros bits en la portadoraE destinada a la señalización. (Fundación Wikimedia, 2015) La señalización de línea es usada para monitorear la línea, antes, durante y después del establecimiento de la llamada. Se utiliza para tener un control y monitoreo de línea antes de después de realizar en enlace de la llamada se controla o monitorea (Toma, Ocupado, Bloqueo, etc.)

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA Controla la vía de conversación entre las centrales de conmutación, la señalización de línea se transmite enlace por enlace en las señales de línea son hacia delante y hacia atrás .adelante son -toma,- fin; hacia atrás son: disponible, acuse de recibo, invitación a tú. , respuestas impulsos de tasación, colgar y liberación. Sistema de señalización de línea R2, versión digital: puede requerir de cuatro canales de señalización, (intervalos de tiempo de 16de una trama de 32), para lo cual se utilizan cuatro bits por circuito telefónico en cada sentido de transmisión.

4.4

d. Señalización de registro

Son usadas para transmitir señales tales como el número del abonado llamado, clase, procedencia del enlace, categoría del abonado llamante, estado de la línea y grupo de troncales de salida. Se pueden aplicar los siguientes métodos de transmisión  Impulsos decádicos (corriente continua): transferidos por el canal de señalización de línea.  Señales multifrecuentes: se obtienen por combinación de frecuencias dentro de banda y son transmitidas por el mismo canal vocal. Este tipo de señalización puede operar tanto de tramo a tramo o extremo a extremo. En el primer caso la información se transmite desde el centro de conmutación de origen hasta el siguiente, donde se analiza y se retransmite, en todo o parte de ella, hacia la siguiente central. En este caso de señalización de extremo, el centro de origen controla directamente el establecimiento de la conexión, transmitiendo a cada central sucesiva solo la información necesaria para establecer la conexión con la central siguiente. En el ámbito nacional se utiliza el sistema de señalización R2 multifrecuentes, recomendado por el ITU-T, que tiene las siguientes características:  Es del tipo multifrecuentes con codificación 2 de 6 (ver cuadro de combinaciones multifrecuentes), dentro de banda (incluida en el canal telefónico) en ambos sentidos, de extremo a extremo en cada sección.  La información se transmite por superposición, una vez recibida la información necesaria mínima El intercambio de señales se efectúa por secuencia obligada, según la recomendación Q.440 o no obligada Q.442.  Las señales que componen las combinaciones multifrecuentes se dividen en: Hacia delante, señales de los grupos I e IL

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA Hacia atrás, señales de los grupos A y B.  Cada señal se compone del envío simultáneo de dos frecuencias seleccionadas entre seis, así se dispone de seis combinaciones multifrecuentes en cada sentido de transmisión.

5.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 2.1.5 El grupo construirá una solución para la señalización de la red de un operador de carácter nacional. El operador tiene en su red la siguiente configuración, de acuerdo a la gráfica del Anexo 1 (página 16) a. Un anillo de fibra óptica que conecta a SEIS (6) centrales terciarias, de las cuales dos (2) hacen de centrales telefónicas internacionales. b. Por cada central terciaria, tiene conectadas cuatro (4) centrales telefónicas secundarias. Ejemplo, en la gráfica se observa que la central terciaria 4, tiene conectada 4 centrales telefónicas secundarias. c. Por cada central secundaria, tiene a su vez, conectadas cinco (5) centrales locales. Ejemplo en la central secundaria 1 del bloque de centrales terciaria d. El número de troncales o circuitos de interconexión entre las centrales locales y secundarias es de 5 E1, de los cuales 3 E1 son salientes de las centrales locales y 2 E1, entrantes a las centrales locales e. El número de troncales o circuitos de interconexión entre las centrales secundarias y terciarias es de 48E1, 55E1, 62E1, 44E1 y 38E1 respectivamente, para todos los casos las troncales son bidireccionales f. Con los datos mencionados deberán dar la solución de acuerdo a sus criterios, explicando el número final de E1 entre las centrales que satisfagan los tipos de señalización

Figura para desarrollar el segundo punto de la actividad colaborativa de la fase dos

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5.1

SOLUCIÓN

La solución para la señalización de la red de un operador de carácter nacional propuesta en el encabezado del ejercicio y según mutuo acuerdo y consolidación de conceptos y respuestas del grupo estudiantil, es que se sugiere tener en cuenta para este tipo de análisis que una troncal digital de E1, cuenta y tiene 30 canales de voz los cuales son multiplexados en la línea de transmisión en el tiempo, esta línea de transmisión de envía acompañado con una canal de señalización y otro canal se sincronismo, los canales con un ancho de 64 Kbit/s, logrando de esta manera obtener una trama digital de 2Mbit/s distribuido en 32 canales, siendo más objetivos y concluyendo que un E1 es equivalente en el ancho del medio de transmisión a 2048 Kbit/s.

A continuación anexo grafica para mejor compresión de lo anteriormente explicado:

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La manera en la cual podemos calcular el ancho de banda, es calcular multiplicando el ( n ) número de canales, las cuales se transmiten en paralelo por el ancho total de banda de cada uno de los canales, de la siguiente forma:

[( Canales) x (ancho por canal)] = 32 canales x 64 Kbps = 2048 (Kbps).

5.1.1 Solución punto d.

 Por cada central secundaria: Para la red propuesta, encontramos 25 troncales entre las dos centrales secundarias y locales, de las 25 centrales mencionadas 15 centrales son salientes de las centrales locales y las restantes 10 centrales son entrantes a las centrales

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA locales; esta configuración se encuentra de esta manera están conectadas 5 centrales locales cada una con las diferentes 5 troncales.  Por cada central terciaria: Para la red propuesta en cada una de las centrales terciaras se hallara en cada uno de sus diferentes bloques de central 100 troncales o también bien mencionados circuitos de interconexión y comunicación entre las diferentes centrales locales y secundarias, ya que esta central terciaria cuenta con 4 centrales secundarias y estas centrales secundarias está conformada por 25 troncales.  Red: En total existirán 600 diferentes circuitos de interconexión entre las diferentes centrales secundarias y locales propuestas en toda nuestra red, ya que se cuenta con 6 diferentes centrales terciarias y cada una de estas centrales terciarias está conformada por 100 troncales entre las centrales secundarias y locales.

E. El número de troncales o circuitos de interconexión entre las centrales secundarias y terciarias es de 48E1, 55E1, 62E1, 44E1 y 38E1 respectivamente, para todos los casos las troncales son bidireccionales.

RED CT: Central 3ª CS: Central 2ª CS1 CS2 CS3 CS4 Por CT TOTAL Por Red

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

48 55 62 44 212

48 55 62 44 212

48 55 62 44 212

48 55 62 44 212

48 55 62 44 212

48 55 62 44 212

1272

Por cada central terciaria: Por cada uno de los bloques de central terciaria tenemos 212 circuitos de interconexión o troncales entrelazadas a las centrales secundarias y terciarias ya que estas están conformadas por 4 centrales secundarias y cada una de ellas posee 48E1, 55E1, 62E1, 44E1 troncales correspondientemente. Red: Esta red contara con un total de 1272 troncales o circuitos de interconexión entre cada una de las centrales secundarias y terciarias en la totalidad de la red, ya están constituidas por 6 centrales terciarias y cada una de las centrales terciarias mencionadas anteriormente estas conformadas por 212 diferentes troncales o circuitos de interconexión entre las diferentes centrales secundarias y centrales terciarias.

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6.

CONCLUSIONES

Con el anterior trabajo logramos comprender y aplicar conceptos de telefonía; conmutación aplicabilidad en calidad de servicio QOS.

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA Entendimos la aplicabilidad de Voip, las ventajas competitivas que ofrecen esta tecnología y los beneficios organizacionales. Logramos comprender algunos conceptos de señalización de voz sobre circuitos digitales, sus diferentes clases y aplicaciones. Logramos recopilar información y con base a esta resolver el problema de señalización sobre una red nacional, con esto comprendimos y aplicamos el número de contrales de interconexión para redes secundarias y terciarias, numero de E1s de uso llegando a un número final de E1s para el uso de la red ilustrada en la guía y su respectiva solución

7.

REFERENCIAS

Palta, Velasco Eleonora (2013). CURSO DE TELEMÁTICA. 301120 – TELEFONÍA, Lección 2. Tipos de señalización. Recuperado de

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299009/2990092015/eXelearning/Modulo/leccin_22.html

ecured. (16 de Abril de 2016). http://www.ecured.cu. Obtenido de http://www.ecured.cu/Se %C3%B1alizaci%C3%B3n_por_Canal_Com%C3%BAn

Fernando, M. (13 de Enero de 2015). http://es.slideshare.net/. Obtenido http://es.slideshare.net/fernandomendioroz/sealizacin-en-redes-telefnicas-pblicasconmutadas-ss7-dss1-sigtran

de

Fundación Wikimedia, I. (05 de Enero de 2015). https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_se %C3%B1alizaci%C3%B3n_por_canal_com%C3%BAn_n.%C2%BA_7. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_se%C3%B1alizaci%C3%B3n_por_canal_com %C3%BAn_n.%C2%BA_7

T,

J.

S. (22 de Mayo de 2010). http://juan960.blogspot.com.co. Obtenido http://juan960.blogspot.com.co/2010/05/senalizacion-por-canal-comun-ccs.html

de

Módulo de telefonía (2015) http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299009/2990092015/eXelearning/Modulo/leccin_31.html

Ecured, Conocimientos con todos y para todos (2016). Señalizacion por canal común. Recuperado de http://www.ecured.cu/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n_por_Canal_Com %C3%BAn

Suarez, Esteban. (2010). Blog. Señalización por canal asociado(CAS)Y Señalización por canal común(SCC) recuperado de http://bussines40077.blogspot.com.co/2010/05/senalizacionpor-canal-asociado-cas.htmluerrero, Josibell (2013). Señalizacion de Comunicaciones. Recuperado de http://es.slideshare.net/pirahasoft/com-senal

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