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	<title>EcuRed - Contribuciones del colaborador [es]</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: subió una nueva versión de «Archivo:VoIPv6-Figura Portada.PNG»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
Voz sobre IPv6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Licencia ==&lt;br /&gt;
{{DP}}&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
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		<updated>2013-12-11T19:02:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: subió una nueva versión de «Archivo:VoIPv6-Figura Portada.PNG»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
Voz sobre IPv6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Licencia ==&lt;br /&gt;
{{DP}}&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
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		<updated>2012-07-03T16:35:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, ([[QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, referido a las capas o niveles de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv4]], [[IPv6]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a garantizar la [[QoS]] &amp;lt;ref&amp;gt; Marín Abreu, A.L. Calidad de Servicio de la Voz sobre el Protocolo de Internet en escenarios de transición hacia IPv6. [PDF] 2012  [citado: 30 de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://uciencia.uci.cu/es/node/1746.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1527035</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-05-24T19:11:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, ([[QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, referido a las capas o niveles de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv4]], [[IPv6]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]] &amp;lt;ref&amp;gt; Marín Abreu, A.L. Calidad de Servicio de la Voz sobre el Protocolo de Internet en&lt;br /&gt;
escenarios de transición hacia IPv6. [PDF] 2012  [citado: 30 de Enero.de 2012].&amp;lt;/ref&amp;gt;. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1527022</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1527022"/>
		<updated>2012-05-24T19:07:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, ([[QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv4]], [[IPv6]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]] &amp;lt;ref&amp;gt; Marín Abreu, A.L. Calidad de Servicio de la Voz sobre el Protocolo de Internet en&lt;br /&gt;
escenarios de transición hacia IPv6. [PDF] 2012  [citado: 30 de Enero.de 2012].&amp;lt;/ref&amp;gt;. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1400057</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-02-27T15:35:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Evolución y Convergencia */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, ([[QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]] &amp;lt;ref&amp;gt; Marín Abreu, A.L. Calidad de Servicio de la Voz sobre el Protocolo de Internet en&lt;br /&gt;
escenarios de transición hacia IPv6. [PDF] 2012  [citado: 30 de Enero.de 2012].&amp;lt;/ref&amp;gt;. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1354960</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-02-02T20:35:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]] &amp;lt;ref&amp;gt; Marín Abreu, A.L. Calidad de Servicio de la Voz sobre el Protocolo de Internet en&lt;br /&gt;
escenarios de transición hacia IPv6. [PDF] 2012  [citado: 30 de Enero.de 2012].&amp;lt;/ref&amp;gt;. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1351028</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1351028"/>
		<updated>2012-02-01T15:02:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]] &amp;lt;ref&amp;gt; Marín Abreu, A.L. Calidad de Servicio de la Voz sobre el Protocolo de Internet en&lt;br /&gt;
escenarios de transición hacia IPv6. [PDF] 2012  [citado: 30 de Enero.de 2012].&amp;lt;/ref&amp;gt;. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1351025</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-02-01T15:01:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS === &amp;lt;ref&amp;gt; Marín Abreu, A.L. Calidad de Servicio de la Voz sobre el Protocolo de Internet en&lt;br /&gt;
escenarios de transición hacia IPv6. [PDF] 2012  [citado: 30 de Enero.de 2012].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1351032</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-02-01T14:53:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]] &amp;lt;ref&amp;gt; Marín Abreu, A.L. Calidad de Servicio de la Voz sobre el Protocolo de Internet en&lt;br /&gt;
escenarios de transición hacia IPv6. [PDF] 2012  [citado: 30 de Enero.de 2012].&amp;lt;/ref&amp;gt;. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1348661</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1348661"/>
		<updated>2012-01-31T14:24:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Operación de VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1348658</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-31T14:23:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Operación de VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt; emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=EcuRed:Esquina/Portal/Archivo/Ayuda/Actual&amp;diff=1340466</id>
		<title>EcuRed:Esquina/Portal/Archivo/Ayuda/Actual</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=EcuRed:Esquina/Portal/Archivo/Ayuda/Actual&amp;diff=1340466"/>
		<updated>2012-01-25T21:43:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: Nueva sección: /* Cómo cambiar el título a un artículo existente cuando este involucra errores tipográficos, y otros artículos deben hacer referencia al mismo?? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;el oro día estaba viendo el curso de EcuRed de universidad para todos y hablaron que esta enciclopedia se podía descargar para una memoria y trasladar a otra máquina que no tenga red, me hiciera falpa, por favor que alguien me explique. Voy a estar muy agradecido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como descargar la enciclopedia para una memoria flash ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El otro día estaba viendo el curso de EcuRed de universidad para todos y  hablaron que esta enciclopedia se podía '''descargar para una memoria y trasladar a otra máquina''' que no tenga red, me hiciera falpa, por favor  que alguien me explique. Voy a estar muy agradecido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como crear una categoria ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
por favor necesito saber como crear una categoria aqui en la enciclopedia ya que no encuentro la manera por favor ayudarme &lt;br /&gt;
saludos coordiales&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Respuesta===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los colaboradores no pueden crear categorías, pero puedes solicitarla siguiendo el procedimiento. una vez que pongas la categoría que quieres el sistema te dirá que no existe, entonces sigue las indicaciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Saludos cordiales&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Usuario:Ruslan unhicch|Ruslan unhicch]] 16:21 19 oct 2011 (CDT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Portal tematico ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deseo crear un portal tematico y no se por donde comenzar. tengo de referencia el portal canino y el de historia militar. ¿Alguien me puede ayudar?&lt;br /&gt;
--[[Usuario:Vima|Vima]] 08:29 22 nov 2011 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Respuesta===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Escríbele a [[Especial:CambiosEnEnlazadas/Usuario:Humberto0601ad jc/Artículos|Humberto]], dile que te ayude en éso. Yo después hablo con él.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Salu2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Usuario:Ruslan unhicch|Ruslan unhicch]] 11:10 22 nov 2011 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cómo cambiar el título a un artículo existente cuando este involucra errores tipográficos, y otros artículos deben hacer referencia al mismo?? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EJEMPLO: Busquen Ipv6; y aparecerá una página con el nombre Ipv6; está mal escrita: Ipv6, la P debería estar escrita con mayúscula de la siguiente forma: IPv6. Este problema trae consigo que los artículos nuevos que hacen referencia a este que ya existe no encuentran el vínculo. Para que lo encuentren, entonces debe acarrearse el error Ipv6 con p minúscula en el resto de los artículos.&lt;br /&gt;
¿De qué forma se corrige un título pre-existente? No pienso que deban escribirse los próximos artículos con dificultades de tipografía u ortográficas porque las páginas precedentes incurran en dichos errores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En espera de Respuestas, Waldo...&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339967</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339967"/>
		<updated>2012-01-25T20:05:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Redes de Tercera Generación de VoIP */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Discusi%C3%B3n:IPv6&amp;diff=1339954</id>
		<title>Discusión:IPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Discusi%C3%B3n:IPv6&amp;diff=1339954"/>
		<updated>2012-01-25T20:00:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: Página creada con 'El título de la página a la cuál seguramente se conectarán varios vínculos de artículos, está mal escrita: Ipv6, la P debería estar escrita con mayúscula de la siguient...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;El título de la página a la cuál seguramente se conectarán varios vínculos de artículos, está mal escrita: Ipv6, la P debería estar escrita con mayúscula de la siguiente forma: IPv6. Este problema trae consigo que los artículos que hacen referencia a esto que ya existe no encuentran el vínculo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¿De qué forma se corrige un título? No pienso que deban escribirse los próximos artículos con dificultades de tipografía u ortográficas porque las páginas precedentes incurran en dichos errores.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=IPv6&amp;diff=1339909</id>
		<title>IPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=IPv6&amp;diff=1339909"/>
		<updated>2012-01-25T19:58:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= IPv6&lt;br /&gt;
|imagen=Ipv6.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto=Versión del Protocolo de Internet.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''IPv6'''. El Internet Protocol version 6 (IPv6) (en [[español]]: Protocolo de Internet versión 6) es una versión del protocolo [[Internet Protocol]] (IP), definida en el [[RFC 2460]] y diseñada para reemplazar a Internet Protocol version 4 ([[IPv4]]) [[RFC 791]], que actualmente está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introducción ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diseñado por [[Steve Deering]] de [[Xerox PARC]] y [[Craig Mudge]], IPv6 está destinado a sustituir a [[IPv4|IPv4]], cuyo límite en el número de direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso, especialmente en [[China]], [[India]], y otros países asiáticos densamente poblados. El nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, proporcionará a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles sus direcciones propias y permanentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A principios de [[2010]], quedaban menos del 11% de IPs sin asignar. En la semana del [[3 de febrero]] de [[2011]], la [[IANA]] (Agencia Internacional de Asignación de Números de Internet, por sus siglas en [[inglés]]) entregó el último bloque de direcciones disponibles (33 millones) a la organización encargada de asignar IPs en [[Asia]], un mercado que está en auge y no tardará en consumirlas todas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IPv4 posibilita 4.294.967.296 (2^32) direcciones de red diferentes, un número inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos a cada vehículo, teléfono, PDA, etcétera. En cambio, IPv6 admite 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2^128 o 340 [[sextillones]] de direcciones) —cerca de 6,7 × 10^17 (670 mil [[billones]]) de direcciones por cada [[milímetro]] cuadrado de la superficie de la [[Planeta Tierra|Tierra]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IPv6 empieza a ganar terreno en el mercado del gobierno federal de los [[Estados Unidos]] y los portadores asiáticos de comunicaciones. El gobierno federal piensa incluir soporte IPv6 para sus redes antes del 2008.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El nuevo portal go6 incluye información más comprensiva sobre IPv6 en la web. Fue creado por Hexago, un vendedor canadiense de IPv6. Cuenta con experiencia en la implementación y aplicación de IPv6. Nos proveen acceso a las últimas herramientas e informaciones sobre la nueva versión del Protocolo de Internet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A pesar de que IPv6 fue diseñado para ofrecer una seguridad mejor que IPv4, la seguridad sigue siendo una edición en nuevas instalaciones debido a la escasez de las herramientas de seguridad para estos protocolos. Para ello podemos hacer uso de los cortafuegos ([[firewall]]) actuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Solución actual ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La utilización de IPv6 se ha frenado por la Traducción de Direcciones de Red ([[NAT]], Network Address Translation), temporalmente alivia la falta de estas direcciones de red.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este mecanismo consiste en usar una dirección IPv4 para que una red completa pueda acceder a internet. Pero esta solución nos impide la utilización de varias aplicaciones, ya que sus protocolos no son capaces de atravesar los dispositivos [[NAT]], por ejemplo P2P, voz sobre IP ([[VoIP]]), juegos multiusuarios, entre otros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Características de la IPv6 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quizás las principales características de la IPv6 se síntetizan en el mayor espacio de direccionamiento, seguridad, autoconfiguración y movilidad. Pero también hay otras que son importantes mencionar:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Infraestructura de direcciones y enrutamiento eficaz y jerárquica.&lt;br /&gt;
* Mejora de compatiblidad para Calidad de Servicio ([[QoS]]) y Clase de Servicio (CoS).&lt;br /&gt;
* Multicast: envío de un mismo paquete a un grupo de receptores.&lt;br /&gt;
* Anycast: envío de un paquete a un receptor dentro de un grupo.&lt;br /&gt;
* Movilidad: una de las características obligatorias de IPv6 es la posibilidad de conexión y desconexión de nuestro ordenador de redes IPv6 y, por tanto, el poder viajar con él sin necesitar otra aplicación que nos permita que ese enchufe/desenchufe se pueda hacer directamente.&lt;br /&gt;
* Seguridad Integrada ([[IPsec]]): IPv6 incluye [[IPsec]], que permite autenticación y encriptación del propio protocolo base, de forma que todas las aplicaciones se pueden beneficiar de ello.&lt;br /&gt;
* Capacidad de ampliación.&lt;br /&gt;
* Calidad del servicio.&lt;br /&gt;
* Velocidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipos de direcciones IP ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Unicast: ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este tipo de direcciones son bastante conocidas. Un paquete que se envía a una dirección unicast debería llegar a la interfaz identificada por dicha dirección.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Multicast: ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las direcciones multicast identifican un grupo de interfaces. Un paquete destinado a una dirección multicast llega a todos los los interfaces que se encuentran agrupados bajo dicha dirección.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anycast: ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las direcciones anycast son sintácticamente indistinguibles de las direcciones unicast pero sirven para identificar a un conjunto de interfaces. Un paquete destinado a una dirección anycast llega a la interfaz “más cercana” (en términos de métrica de “routers”). Las direcciones anycast sólo se pueden utilizar en “routers”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Direcciones IPv6 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La función de la dirección IPv6 es exactamente la misma a su predecesor IPv4, pero dentro del protocolo IPv6. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Está compuesta por 8 segmentos de 2 bytes cada uno, que suman un total de 128 bits, el equivalente a unos 3.4×10^38 hosts direccionables. La ventaja con respecto a la dirección IPv4 es obvia en cuanto a su capacidad de direccionamiento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su representación suele ser hexadecimal y para la separación de cada par de octetos se emplea el símbolo “:”. Un bloque abarca desde 0000 hasta FFFF. Algunas reglas acerca de la representación de direcciones IPv6 son:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Los ceros iniciales, como en IPv4, se pueden obviar.&lt;br /&gt;
  Ejemplo: 2001:0123:0004:00ab:0cde:3403:0001:0063 -&amp;gt; 2001:123:4:ab:cde:3403:1:63.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Los bloques contiguos de ceros se pueden comprimir empleando “::”. Esta operación sólo se puede hacer una vez.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ejemplo: 2001:0:0:0:0:0:0:4 -&amp;gt; 2001::4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ejemplo no válido: 2001:0:0:0:2:0:0:1 -&amp;gt; 2001::2::1 (debería ser 2001::2:0:0:1 ó 2001:0:0:0:2::1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Paquetes IPv6 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cabecera se encuentra en los primeros 40 bytes del paquete, contiene las direcciones de origen y destino con 128 bits cada una, la versión 4 bits, la clase de tráfico 8 bits, etiqueta de flujo 20 bits, longitud del campo de datos 16 bits, cabecera siguiente 8 bits, y límite de saltos 8 bits.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ¿Qué es un túnel IPv6 en IPv4?  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es un mecanismo de transición que permite a máquinas con IPv6 instalado comunicarse entre si a través de una red IPv4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El mecanismo consiste en crear los paquetes IPv6 de forma normal e introducirlos en un paquete IPv4. El proceso inverso se realiza en la máquina destino, que recibe un paquete IPv6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== DNS en IPv6 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen dos tipos de registros de DNS para IPv6. El IETF ha declarado los registros A6 y CNAME como registros para uso experimental. Los registros de tipo AAAA son hasta ahora los únicos estándares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La utilización de registros de tipo AAAA es muy sencilla. Se asocia el nombre de la máquina con la dirección IPv6 de la siguiente forma: NOMBRE_DE_LA_MAQUINA AAAA MIDIRECCION_IPv6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De igual forma que en IPv4 se utilizan los registros de tipo A. En caso de no poder administrar su propia zona de DNS se puede pedir esta configuración a su proveedor de servicios. Las versiones actuales de bind (versiones 8.3 y 9) y el “port” dns/djbdns (con el parche de IPv6 correspondiente) soportan los registros de tipo AAAA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El tema de IPv6 no es nada nuevo, hace varios años se viene hablando de esta evolución, pero el proceso es algo que vale la pena discutir, enriquecer con noticias, comentarios sobre el mismo y conocer la perspectiva de los usuarios con respecto a la evolución hacia el IPv6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
== Fuentes  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 Wikipedia] &lt;br /&gt;
*[http://www.cu.ipv6tf.org/ IPv6 en Cuba] &lt;br /&gt;
*[http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/evolucionando-hacia-el-ipv6/ Maestro de la WEB]&lt;br /&gt;
*[http://www.rau.edu.uy/ipv6/queesipv6.htm Proyecto Ipv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Estándares_de_Internet]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339882</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339882"/>
		<updated>2012-01-25T19:50:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339850</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339850"/>
		<updated>2012-01-25T19:47:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339869</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339869"/>
		<updated>2012-01-25T19:46:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Evolución y Convergencia==&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Redes de Tercera Generación de VoIP ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Operación de VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Códecs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339814</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1339814"/>
		<updated>2012-01-25T19:41:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322728</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322728"/>
		<updated>2012-01-18T15:38:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322726</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322726"/>
		<updated>2012-01-18T15:38:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322709</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T15:35:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Véase también */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[RTP/RTCP|RTP/RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322690</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322690"/>
		<updated>2012-01-18T15:32:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Véase también */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[VoIP|VoIP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322650</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322650"/>
		<updated>2012-01-18T15:26:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Véase también */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322592</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T15:17:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como '''VoIPv6'''. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322572</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322572"/>
		<updated>2012-01-18T15:12:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión 4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322552</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T15:09:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 del protocolo de [[Internet]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322546</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322546"/>
		<updated>2012-01-18T15:08:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322542</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322542"/>
		<updated>2012-01-18T15:08:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Archivo:VoIPv6-Figura_Portada.PNG&amp;diff=1322540</id>
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		<updated>2012-01-18T15:07:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Sumario */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Sumario ==&lt;br /&gt;
Voz sobre IPv6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Estado de copyright: ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Licencia ==&lt;br /&gt;
{{DP}}&lt;br /&gt;
== Fuente: ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322480</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T14:57:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada_handset.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322471</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T14:55:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada_handset.PNG|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322464</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T14:54:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada_handset.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
VoIPv6 también aprovecha la convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322460</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T14:52:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Códecs */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada_handset.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322458</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322458"/>
		<updated>2012-01-18T14:52:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada_handset.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322457</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322457"/>
		<updated>2012-01-18T14:51:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada_handset.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322270</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322270"/>
		<updated>2012-01-18T14:13:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Enlaces externos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322268</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T14:13:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QoS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322241</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322241"/>
		<updated>2012-01-18T14:08:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322234</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T14:06:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Redes de Tercera Generación de VoIP */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Normalizar|motivo=poner plantilla; delimitar párrafo introductorio; corregir errores ortográficos en los títulos de los encabezados; organizar adecuadamente el texto; poner fuentes adecuadamente }}&lt;br /&gt;
 [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
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		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T13:37:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Protocolos Encaminados a Garantizar la QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322096</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322096"/>
		<updated>2012-01-18T13:36:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322091</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322091"/>
		<updated>2012-01-18T13:34:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Requisitos para una Comunicación en Tiempo Real==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322086</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T13:33:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322082</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322082"/>
		<updated>2012-01-18T13:32:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Enlaces externos */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322078</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T13:31:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322076</id>
		<title>VoIPv6</title>
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		<updated>2012-01-18T13:30:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322070</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322070"/>
		<updated>2012-01-18T13:28:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU-T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322068</id>
		<title>VoIPv6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=VoIPv6&amp;diff=1322068"/>
		<updated>2012-01-18T13:27:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Waldo: /* Operación de VoIPv6 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; [[Image:VoIPv6-Figura_Portada.png|frame|350x317px|Voz Sobre IPv6 (VoIPv6)]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Voz sobre la versión 6 de [[IP]]''' o '''Voz sobre [[IPv6]]''', también se encuentra en la literatura técnica como VoIPv6. La versión tradicional de [[VoIP]] emplea la versión&lt;br /&gt;
4 del protocolo de Internet [[IPv4]]. La versión 4 del protocolo IP ([[IPv4]]) ha resuelto la mayoría de los desafíos del nivel de red, pero la actual aparición de nuevos conceptos como: la ubicuidad, la portabilidad, la movilidad tradicional, la movilidad inalámbrica, el acelerado crecimiento de [[Internet]]; han hecho necesario la introducción, y despliegue de una nueva versión del protocolo de Internet, llamado [[IPv6]]. VoIPv6 también aprovecha la&lt;br /&gt;
convergencia hacia la arquitectura [[TCP/IP]], y en especial al empleo de [[IP]] para soportar todo tipo de tráfico en forma de paquetes de datos. Los operadores empleaban redes multi-sistemas para transportar tráficos o servicios diferentes a través de sus redes públicas; sin embargo con la introducción de nuevas tecnologías como la [[Fibra Óptica]], y otras tecnologías capaces de introducir grandes anchos de bandas, ha existido una sostenida tendencia al empleo de redes que convergen hacia un solo tipo de trasporte. Como &lt;br /&gt;
consecuencia de la aceptación del mercado de estas tecnologías, la industria ha&lt;br /&gt;
dado un soporte serio al desarrollo de ellas, y las aplicaciones que les acompañan. La [[VoIP]] ha transitado por varias etapas, viéndose afectada principalmente por la Calidad de Servicio [[QoS]] (por sus siglas en inglés) que son manejadas por las redes heterogéneas de transmisión de datos en forma de paquetes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IPv6]] ofrece el potencial de alcanzar, escalabilidad, accesibilidad, internetworking&lt;br /&gt;
extremo-extremo, [[(QoS]], y alta robustez a VoIPv6 en las esferas comerciales, para que pueda convertirse definitivamente en la tecnología que suplante el [[TDM]] alrededor del mundo. &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel Minoli: Voice over IPv6:&lt;br /&gt;
Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF] 2007  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Redes de Tercera Generación de VoIP==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las principales características de las redes de Tercera Generación (3G) son las siguientes: &amp;lt;ref&amp;gt;Daniel&lt;br /&gt;
Minoli: Voice over IPv6: Architectures for Next Generation VoIP Networks, [PDF]&lt;br /&gt;
2007  [citado; Disponible desde:&lt;br /&gt;
http://www.voiceip.com.ua/lit/Voice%20Over%20IPv6%20-%20075068206X.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Son redes basadas en [[IPv6]] extremo-extremo.&lt;br /&gt;
*Total acceso desde y hacia cualquier usuario en el mundo interconectado.&lt;br /&gt;
*Señalización avanzada basada en [[SIP]].&lt;br /&gt;
*Integración con las redes de empresas corporativas desde la perspectiva de los protocolos, y la seguridad.&lt;br /&gt;
*[[QoS]] habilitada en entornos de [[LAN]] inalámbricas.&lt;br /&gt;
*Integración con los servicios celulares 3G.&lt;br /&gt;
*Niveles de servicio, confiabilidad, y seguridad con alto grado comercial.&lt;br /&gt;
*[[QoS]]habilitada extremo-extremo (a través de múltiples redes públicas).&lt;br /&gt;
*Soporte de baja razón de bit para el video, y la video conferencia.&lt;br /&gt;
*Alta independencia del tipo de red que lo soporta. Empleo de la convergencia de las&lt;br /&gt;
redes hacia [[IP]].&lt;br /&gt;
*Fuerte soporte del concepto de “presencia” (presencia, proximidad, multimodo, y comunicaciones colaborativas).&lt;br /&gt;
*Integración total con otros medios para soportar un verdadero ambiente de mensajería&lt;br /&gt;
unificada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Operación de VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cualquier red que pretende ofrecer un servicio de comunicaciones global, requiere de un sistema de señalización robusto. En el despliegue de VoIPv6 se emplea [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt;Rosenberg,&lt;br /&gt;
J., et al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
como protocolo de señalización para crear,&lt;br /&gt;
modificar, y terminar sesiones entre uno o más interlocutores. Estas sesiones incluyen llamadas telefónicas sobre [[Internet]], distribución de multimedia, y conferencias multimedia. Las invitaciones [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et&lt;br /&gt;
al: RFC 3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
emplean para crear sesiones parámetros que son portados por el protocolo mediante los cuales se acuerdan los tipos de medios, y recursos que serán empleados en una comunicación específica. [[SIP]] &amp;lt;ref&amp;gt; Rosenberg, J., et al: RFC&lt;br /&gt;
3261-SIP: Session Initiation Protocol., [Pág. Web] 2002  [citado: 17 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
emplea elementos denominados Servidores Proxy para ayudar en solicitud de ruta para la&lt;br /&gt;
localización actual del usuario, para autenticar y autorizar los distintos tipos de servicios a los usuarios, implementa las políticas de llamadas del proveedor, entre otras funcionalidades.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Principales Protocolos que participan en una comunicación VoIPv6==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 A continuación se muestran los principales protocolos que participan en el flujo IPv6 en un entorno VoIPv6, por capaz de la arquitectura TCP/IP.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[Image: VoIPv6-Flujo_IPv6_en_un_ambiente_VoIPv6.PNG|frame|521x361px|Flujo&lt;br /&gt;
de los paquetes IPv6 en un entorno VoIPv6]]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de enlace&lt;br /&gt;
[[LAN]], [[WLAN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Red&lt;br /&gt;
[[IPv6]], IPv46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de transporte&lt;br /&gt;
[[TCP]], [[UDP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Nivel de Aplicación&lt;br /&gt;
[[RTP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTCP]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.323]] -Protocolo definido por la ITU-T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H.261]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SIP]] -Protocolo definido por la IETF&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==REQUISITOS PARA UNA COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[VoIP]] es una de las aplicaciones de tiempo real más demandadas en la actualidad, debido fundamentalmente a que constituye el sucesor natural de la telefonía tradicional. Los servicios de voz lograron una penetración mundial elevada en todos los sectores de negocios posibles; tanto es así que la introducción acelerada de la movilidad inalámbrica, y otras tecnologías de avanzada han desarrollado símiles para las comunicaciones de voz, para poder mantener el mercado seguro de los consumidores del tráfico de voz. Sin embargo las comunicaciones de tiempo real deben cumplir con determinados parámetros para que la calidad de servicio; y por tanto la satisfacción de los usuarios no se vea seriamente disminuida. A continuación se mencionan algunos de estos requisitos. &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Bajo jitter&lt;br /&gt;
*Baja latencia&lt;br /&gt;
*Capacidad de adaptación dinámica a condiciones de tráfico y red cambiantes&lt;br /&gt;
*Buen rendimiento para grandes redes y gran cantidad de conexiones&lt;br /&gt;
*Requisitos modestos para los buffers dentro de una red&lt;br /&gt;
*Utilización de la capacidad de manera altamente efectiva&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de bits de cabecera por paquete&lt;br /&gt;
*Baja redundancia de procesamiento por paquete dentro de la red y en el sistema final&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROTOCOLOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LA QOS==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existen diversos protocolos encaminados a grantizar la [[QoS]]. Algunos como el RSVP están orientados al nivel de red, y trabajan en combinación con las aplicaciones; otros funcionan a nivel de enlace como [[MPLS]], aunque emplean mecanismos de señalización y control de&lt;br /&gt;
otros niveles superiores para garantizar un funcionamiento sin fisuras; mientras que otros están expresamente orientados a las aplicaciones, un ejemplo de este lo constituye el protocolo de tiempo real ([[RTP]] por sus siglas en&lt;br /&gt;
inglés).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RSVP (Resource ReSerVation Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Braden, R., et al: RFC 2205-Resource ReSerVation Protocol (RSVP). [Pág. Web] 1997  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc2205.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Unidifusión y multidifusión, Simplex o unidireccional,&lt;br /&gt;
Reservas iniciadas por el receptor, Mantenimiento de estados no permanentes en&lt;br /&gt;
enrutadores, Provisión de diferentes estilos de reserva, Funcionamiento transparente&lt;br /&gt;
a través de enrutadores que no empleen RSVP, y Soporte para [[IPv4]] (ToS) y&lt;br /&gt;
para [[IPv6]] (Etiqueta de flujo). &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en&lt;br /&gt;
redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de&lt;br /&gt;
Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [[MPLS]] (Multiprotocol Label Switching) &amp;lt;ref&amp;gt; Rosen,&lt;br /&gt;
E., A. Viswanathan, and R. Callon l: RFC 3031&lt;br /&gt;
- Multiprotocol Label Switching Architecture. [Pág. Web] 2001  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.faqs.org/rfcs/rfc3031.html.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sus principales aplicaciones son: Soporte QoS orientado a la conexión (Contratos de tráfico con QoS fiable); Ingeniería del tráfico (Definición de rutas dinámicas, Planificación de entregas de tráfico según la demanda conocida, Optimización de la red) &amp;lt;ref&amp;gt; Romero, M.d.C.T: Calidad de Servicio (QoS) en redes. [PDF] 2010  [citado: 13 de Enero.de 2012]; Disponible&lt;br /&gt;
desde: http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[RTP]] (Real-Time Transport Protocol) &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne,&lt;br /&gt;
H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time&lt;br /&gt;
Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RTP proveé funciones de transporte extreme-extremo, adecuadas para las transmisión de&lt;br /&gt;
aplicaciones de tiempo real, tales como el audio, video, etc; sobre redes de&lt;br /&gt;
servicios multicast o unicast. RTP no reserva recursos, y no garantiza por si&lt;br /&gt;
solo la Calidad de Servicio. &amp;lt;ref&amp;gt; Schulzrinne, H., et al: RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [Pág. Web] 2003  [citado: 13&lt;br /&gt;
de Enero.de 2012]; Disponible desde: http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Códecs==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, se utilizará más o menos ancho de banda. La cantidad de ancho de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entre los codecs utilizados en VoIP encontramos los G.711, G.723.1 y el G.729 (especificados porla ITU-T) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estos Codecs tienen este tamaño en su señalización: &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*G.711: bit-rate de 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.722: bit-rate de 48, 56 o 64 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.723: bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.728: bit-rate de 16 Kbps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G.729: bit-rate de 8 o 13 Kbps. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Esto no quiere decir que es el ancho de banda utilizado, por ejemplo el Codec G729 utiliza 31.5 Kbps de ancho de banda en su transmisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Véase también==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Asterisk|Asterisk ]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*FreeSWITCH &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Skype|Skype]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Ingeniería en&lt;br /&gt;
conectividad y redes &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Terminal IP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Videoconferencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces externos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt RFC 3550(RTP)] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.dte.us.es/personal/mcromero/masredes/docs/SMARD.0910.qos.pdf Calidad de Servicio en Redes]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://ipv6.com/articles/voip/VOIP-IPV6.htm VoIP-Next Generation of Voice &amp;amp; IPv6] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/tip/The-future-of-IP-telephony-still-trapped-in-the-PBX-era?asrc=EM_NLN_15980236&amp;amp;track=NL-1041&amp;amp;ad=859196&amp;amp; The future of IP telephony still trapped in the PBX era]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Procesamiento_de_voz]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Waldo</name></author>
		
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