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PROTOCOLO X.25
 
 

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PROTOCOLO X.25

Interfaz para la transmisión de datos en redes de conmutación de paquetes (PSDN, Packed Switched Data Network). Está definido por las 3 primeras capas del modelo OSI. Permite circuitos virtuales así como recuperación de datos y recuperación de errores. Son recomendaciones de la UIT-T para intercomunicaciones de paquetes. El protocolo X.25 fue propuesto por la organización internacional de estándares (I.S.O.) para una arquitectura multiprocesador. Permite establecer conexión con varios puntos desde un mismo enlace utilizando circuitos virtuales, que pueden ser conmutados (CVC) o permanentes (PVC). Las velocidades disponibles se encuentran comprendidas entre 2.400 bps y 2 Mbps.

Es un protocolo de acceso a redes publicas de conmutación de paquetes definido por el ITU-T, anteriormente CCITT (especificación ITU-T X.25). Este protocolo garantiza la retransmisión libre de errores de información en forma de datos entre terminales conectados a una misma red de conmutación de paquetes o a redes diferentes adecuadamente interconectadas. 
 
 




El protocolo X.25 es una recomendación del CCITT (ITU) que define las conexiones de terminales y de computadoras a las redes de conmutación de paquetes. Las redes de conmutación de paquetes encaminan los paquetes de datos a través de una red a los nodos destinos. X.25 es un servicio de conmutación de paquetes bien conocido que tradicionalmente se usa para la conexión de terminales remotos a sistemas anfitriones (host). El servicio proporciona conexiones cualquiera a cualquiera para usuarios simultáneos. La interfaz X.25 soporta velocidades de línea de hasta 64 kpbs aunque una parte importante del rendimiento es la sobrecarga para la corrección de errores. El CCITT revisó la norma en 1992 y aumentó la velocidad a 2 Mbps.

La arquitectura de conmutación de paquetes de X.25 tiene ventajas y desventajas. Los paquetes de información se encaminan a través de una red de malla, en función de la información que contenga la cabecera del paquete sobre la dirección destino. Los usuarios pueden conectarse con muchos lugares diferentes, a diferencia de las redes orientadas a circuitos donde existe un trayecto dedicado entre sólo dos puntos. Debido a que los paquetes viajan a través de los puertos compartidos de los encaminadores, es posible que se produzcan los retardos en la distribución.

Los usuarios experimentan un acceso lento cuando más y más personas acceden a la red, aunque la mayoría de las redes pueden soportar el exceso de tráfico por el encaminamiento alrededor de las áreas congestionadas. Por contraposición, las redes orientadas a circuitos proporcionan un ancho de banda fijo entre dos puntos que no se acomoda a las ráfagas de tráfico que sobrepasen ese ancho de banda.

X.25 adolece de presentaciones pobres y no es aceptable para la mayoría de las aplicaciones en tiempo real LAN. Sin embargo, X.25 es muy conocido, entendido y aceptado para el acceso a terminales o a computadoras remotas siempre y cuando el tráfico sea ligero. X.25 puede ser el único camino fiable para establecer enlaces de red internacionales con países con sistemas telefónicos no fiables. Casi todos los países tienen servicios X.25. Por el contrario, la obtención de circuitos dedicados fiables en algunos países es casi imposible.

Los servicios X.25 permiten el intercambio de información con la más alta calidad y confiabilidad. X.25 es la solución ideal para conectar usuarios móviles, terminales o centros de cómputo dispersos a nivel local, nacional o internacional.

Ofrece múltiples facilidades y/u opciones de uso que permiten un adecuado control sobre aspectos tales como seguridad, distribución del tráfico, etc.   

Requisitos del módem

            Estos determinan cómo establecer los controles y opciones del módem.

Requerido por la red X.25

El protocolo X.25 requiere operación dúplex a una velocidad mínima de 2400 bits por segundo.

Requerido por el sistema

El módem debe soportar mandatos de marcación de formato HDLC V.25bis. Algunos ejemplos de estos módems son:

    °IBM 7857

    °IBM 7855

    °Racal-Vadic** 2400PA-SS (SDLC) 

Las siguientes recomendaciones auxiliares pueden considerarse parte de la norma X.25: 

    X.1 Clases de servicio del usuario

    X.2 Facilidades del usuario

    X.10 Categorias de acceso

    X.92 Conexiones de referencia para paquetes que transmiten datos

    X.96 Señales de llamada en curso

    X.121 Plan internacional de numeracion 

    X.213 Servicios de red

En X.25 se supone que el nivel de enlace es LAPB. Este protocolo de línea es un subconjunto de HDLC. Está permitido también, aunque no se aconseja, el uso de LAP. Algunos fabricantes utilizan también para este nivel otros métodos de control de enlace, como el bisíncrono (BSC-control binario síncrono). LAPB y X.25 interactúan de la siguiente forma:

En la trama LAPB, el paquete X.25 se transforma dentro del campo I (Información). Es LAPB el que se encarga de que lleguen correctamente los paquetes X.25 que se transmiten a través de un canal susceptible a errores, desde o hacia la interfaz ETD/ETCD. (Para distinguir entre paquete y trama, digamos que los paquetes se crean en el nivel de red, y se insertan dentro de una trama, la cual se crea en el nivel de enlace.)

Para funcionar bajo el entorno X.25, LAPB utiliza un subconjunto específico de HDLC. Estos son los trece comandos y respuestas que maneja:
 

Comandos

Respuestas

Información (I)

Receptor preparado (RR)

Receptor preparado (RR)

Rechazo (REJ)

Rechazo (REJ)

Receptor no preparado (RNR)

Receptor no preparado (RNR)

Asentimiento no numerado (UA)

Desconexión (DSC)

Activar modo de respuesta asíncrona (SARM)

Rechazo de trama (FRMR)

Activar modo asíncrono equilibrado (SABM)

Desconectar modo (DM)

Comandos y respuestas que maneja el nivel de enlace de X.25

Como se ve, los datos de usuario del campo I no pueden enviarse como respuesta. De acuerdo con las reglas de direccionamiento HDLC (ver Capítulo 4), ello implica que las tramas I siempre contendrán la dirección de destino, con lo cual se evita toda posible ambigüedad en la interpretación de la trama. Así, por ejemplo, si la estación A recibe una trama REJ con la dirección A, sabrá que se trata de un comando. Si, por el contrario, en esa trama REJ apareciese otra dirección, B, la estación A sabría que aquello es una respuesta.

X.25 exige que LAPB utilice direcciones específicas dentro del nivel de enlace. El ETD del abonado debe ser A (en binario 11000000), y el ETCD (el nodo de la red) ha de ser el B (en binario 10000000).

En X.25 pueden utilizarse comandos SARM y SABM con LAP y LAPB, respectivamente. No obstante, se aconseja emplear SABM, mientras que la combinación SARM con LAP es poco frecuente.

Tanto X.25 como LAPB utilizan números de envío (S) y de recepción (R) para contabilizar el tráfico que atraviesa sus respectivos niveles. En LAPB los números se denotan como N(S) y N(R), mientras que en X.25 la notación de los números de secuencia es P(S) y P(R).
 

 

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PROTOCOLO V.90
 
 





Puesto que la mayoría de los módem del mercado especifican V.90. En 1997 salieron los primeros módem que podían teóricamente conectarnos a Internet a una velocidad de 56k. Todos estos usaban una de dos tecnologías: X2, de la compañía USRobotics/3COM, y K56flex, de las compañías Rockwell/Lucent. Estas tecnologías eran incompatibles entre sí, ya que un módem X2 no podía conectarse a más de 33.6 si su proveedor de Internet usaba K56flex y viceversa. Ambas tecnologías se batieron en un duelo a muerte por implantar su estándar durante todo ese año (y ver si se metían más real que Bill Gates) pero, afortunadamente para todos nosotros, ninguno ganó (porque si no, nos clavaban precios de monopolio, ya que esas tecnologías eran propietarias).

En febrero de 1998, el ITU (International Telecommunication Union) aprobó un nuevo estándar, al que llamaron V.90, para ser usado en todos los susodichos de 56K y terminó así la pelea entre X2 y K56flex. Lo que esto significa es que, no importa cuál compañía fabrique el dispositivo, todos van a usar el estándar V.90, que se parece muchísimo al K56flex.

Además, el estándar V.90 todavía está evolucionando, o sea, se le están haciendo mejoras continuas y para aprovechar estas mejoras sin tener que comprar un aparato nuevo, es necesario que el suyo pueda ser actualizado a través de software.
 
 




 
 
 


 
 
 

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Éste funciona con conexiones ISDN de alta velocidad de hasta 128 Kbps para ser utilizado en oficina o en casa.  Al viajar, la conexión faxmódem le permitirá conectarse por fax, Internet o correo electrónico.  El módem compatible K56flex/V.90 le permite acceder a las páginas Web a 56 Kbps.   Podrá incluso establecer una conexión inalámbrica con su teléfono móvil GSM cuando está esperando en los aeropuertos.

Actualizaciones futuras de la tecnología de 56 Kbps

La tecnología de 56 Kbps ha propiciado avances importantes en el campo de las comuicaciones, y tanto el rendimiento como la interoperabilidad seguirán  mejorando conforme se vaya modernizando el estándar K56flex.  En nuestro sitio Web de Internet ponemos a la disposición los programas de actualización para que nuestros usuarios los incorporen a sus modems en caso necesario.  Si desea más información o si tiene interés en cargar los programas de actualización, revise periódicamente nuestro sitio Web o comuníquese con nuestro departamento de asistencia técnica.

Características del Modem

Características de la ISDN ("Red digital de servicios integrados")

Compatibilidad con sistemas operativos

    Este módem es compatible con los siguientes sistemas operativos: 

 PRECIO $ 1,560.00

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