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PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN
E0, E1 y T1
Agenda
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Servicios de Comunicación
–

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Historia

Tipos de Enlaces E0, E1 y T1,T2, T3
–
–

Características (Definiciones y Velocidades)
Conceptos clave
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T-Carriers & E-Carriers

Proveedores en México
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Jerarquía Digital Plesiócrona PDH
Señal Digital X

Telmex (Tipos de Enlaces que ofrecen, Paquetes, Cobertura, Costos)
Alestra (Tipos de Enlaces que ofrecen, Cobertura, Costos)
Axtel (Tipos de Enlaces que ofrecen, Paquetes, Cobertura, Costos)

Videos de ejemplo
B r e v e h i s t o r i a d e l a s Te l e c o m u n i c a c i o n e s

Veamos un video:
https://www.youtube.com/watch?v=wNHh
g8zbFpw
Historia
1941 Z3 primer computadora
Se creó Z3, computadora alemana, considerada la primera computadora de propósito
general.
1952 Fibra óptica
Se inventó la Fibra óptica. Medio de transmisión empleado en la transmisión de datos.
1965 Conmutación de paquetes
Se realiza la primera conexión remota entre dos ordenadores mediante conmutación de
paquetes.
1966 Interconexión de dos computadoras
La primera interconexión de dos computadoras. Entre los lab. Lincoln y la Co. System
Development Co.
1967 Término Paquete
Se usa el término paquete para describir la porción de información que viaja por la red.
1969 ARPANET
Se establece la primera conexión de ARPANET, el antecesor del internet. Los nodos
eran minicomputadoras Honeywell DDP-516 con 12K en memoria con líneas telefónicas
de 50 kbps. Nodo 1: UCLA Nodo 2: Stanford Research Institute, el 21 de noviembre.
Historia
1972 Virus
El primero de ellos se documentó en 1972. En 1984 ingenieros del MIT acuñaron el
término 'virus'. En esta demostración también se realizo el primer chat.
1972 Correo Electrónico
Ray Tomlison desarrolla la primera aplicación de envío y recepción de correo electrónico
1972 Arpanet
Robert Khan organiza la primera gran demostración pública de arpanet con 40
computadoras.
1973 BitNet
Nace Bitnet, red internacional de computadoras de centros docentes y de investigación.
Ofrecía servicios interactivos de correo electrónico y de transferencia de ficheros.
1975 Primera prueba con TCP/IP
Primera prueba de comunicación entre dos redes con protocolo TCP/IP. Entre la
Universidad de Stanford y la University College of London.
1976 TCP
Vint Cerf y Robert Khan, publican el articulo “A protocol for packet network
interconnection”.
Donde se definen claramente el protocolo tcp, considerado como el embrión del resto de
protocolos de internet.
Historia
1977 UUCP
Nace UUCP, (Unix to Unix Communication Protocol - Protocolo de Comunicaciones de
Unix a Unix). Protocolo que utilizan los sistemas UNIX para comunicarse entre ellos.
1982 Internet
Se utiliza por primera vez el término internet para designar la red.
1983 ARPANET con TCP/IP
Se migra completamente ARPANET al protocolo TCP/IP.
1983 DNS
Paul Mockapetris (Universidad Southern de California), desarrolla el sistema de nombres
de dominio. Los nombres de dominio son más conocido como DNS.
1986 NSF financia trocal de NSFNET
Se crea la gran red de interconexión NSFNET para interconectar
Historia
1991 WWW
Se desarrolla la World Wide Web (WWW), red informática mundial, en El CERN, en
Suiza, y se crea el lenguaje HyperText Markup Language (HTML), por Tim Berner-Lee.
1991 Servidor y cliente Web
El británico Tim Berners-Lee inventa en 1989 la World Wide Web que habilitó los
dominios o direcciones con letras (como www.enter.com.co), en vez de los complejos
códigos IP que identificaban a cada PC conectado a la Red. También creó los enlaces
(links). Esto marcó el nacimiento de Internet como lo conocemos ahora.
1992 Mosaic
Marc Andressen desarrolla Mosaic: el primer navegador de National Center for
Supercomputer Application (NCSA).
1993 Redes Comerciales
Se anuncia que el 30% de la red es comercial.
Historia
1995 JAVA
Sun Microsystems inventa el lenguaje JAVA.
1997 El Punto-Com
Inicia el financiamiento de todo tipo de empresas basadas en la Red. Ante la fiebre de la
Red, en 1997, bancos e inversionistas volcaron miles de millones de dólares al
financiamiento de todo tipo de empresas basadas en la Red, conocidas como 'puntocom'. Sin embargo, varias de ellas no tenían un modelo de negocio rentable (era baja la
penetración de Internet y de los sistemas de pago virtuales) y en el 2001 estalló una
gran crisis que llevó a la quiebra a la mayoría.
1997 Google
Se anuncia el buscador más exitoso de Internet. En 1997, dos estudiantes de la U. de
Stanford, Larry Page y Sergey Brin, crean un sistema que analiza los enlaces que
conectan los sitios de Internet para hallar información de manera más efectiva. En poco
tiempo, Google se posiciona, por su sencillez y utilidad, como el buscador más exitoso
de Internet. En la actualidad ofrece otros servicios como Gmail y Google Maps, entre
muchos otros.
Historia
2000 Wi-Fi
Se crea el Wi-fi (wireless fidelity). Es un mecanismo de conexión de dispositivos
electrónicos de forma inalámbrica.
2005 Video en internet
Toma Auge el video con sitios como Youtube. Con el auge de la banda ancha, el video
en línea deja de ser una utopía para convertirse en una de las aplicaciones más usadas.
El sitio más representativo aquí es Youtube, creado en el 2005 y comprado por Google
en el 2006 por 1.650 millones de dólares. Según el sitio, cada segundo se 'suben' 10
horas de video a sus sistemas.
2009 Redes Sociales
La explosión de las redes sociales y de la banda ancha móvil son los dos hitos
principales de
2009 en materia de uso de las tecnologías en cuanto a redes.
2010 Cantidad de usuarios
Meta de usuarios = población mundial
T1 CARRIER

Veamos el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=N5yR
aH9oRr4
Servicios dedicados digitales
Una línea arrendada (leased line), también llamada comúnmente línea privada o
dedicada, se obtiene de una compañía de comunicaciones para proveer un medio de
comunicación entre dos instalaciones que pueden estar en edificios separados en una
misma ciudad o en ciudades distantes. Aparte de un cobro por la instalación o
contratación [pago único], la compañía proveedora de servicios (carrier) le cobrará al
usuario un pago mensual por uso de la línea, el cual se basará en la distancia entre las
localidades conectadas.
Este tipo de líneas tienen gran uso cuando se requiere cursar:

 Una cantidad enorme de tráfico y
 Cuando este tráfico es continuo.
 Es muy utilizada este tipo de líneas por bancos, industrias, instituciones académicas,
etc.
Servicios dedicados digitales
Este tipo de líneas son proporcionadas por cualquier compañía de comunicaciones; los
costos involucrados incluyen un contrato inicial, el costo de los equipos terminales (DTU,
Data Terminal Unit) y de una mensualidad fija.
Las líneas digitales dedicadas son frecuentemente usados para transportar voz, datos y
video. Los servicios digitales proveen velocidades de datos hasta 145 Mbps. En la
actualidad, las líneas digitales son hechas posible al "acondicionar" líneas normales
(cobre) con equipos especiales para transportar altas velocidades.
Servicios dedicados digitales
Usan la multiplexación por división de tiempo para "dividir" y asignar ranuras de
tiempo para la transmisión de datos; el ancho de banda es:
Los medios utilizados son normalmente el cable de cobre de par trenzado y el cable
de fibra óptica. Su uso es muy generalizado; el costo es moderado.
La mayoría de los servicios mencionados anteriormente se pueden ofrecer o
transportar también por medios inalámbricos, tales como: vía satélite, vía
microondas, etc. Por ejemplo Frame Relay por satélite/microondas, E1 por
satélite, ATM por satélite/microondas, X.25 por satélite/microondas, ATM sobre
ADSL, etc.
Servicios dedicados digitales
Las ventajas de la líneas arrendadas son:






Existe un gran ancho de banda disponible (desde 64 Kbps hasta decenas de Mbps)
Ofrecen mucha privacidad a la información
La cota mensual es fija, aún cuando está se use sobreutilize.
La línea es dedicada las 24 hrs.
No se requiere marcar ningún número telefónico para lograr el acceso.

Las desventajas:






El costo mensual es relativamente costoso.
No todas las áreas están cableadas con este tipo de líneas.
Se necesita una línea privada para cada punto que se requiera interconectar.
El costo mensual dependerá de la distancia entre cada punto a interconectar.
Jerarquía Digital Plesiócrona
La Jerarquía Digital Plesiócrona (JDP), conocida como PDH (Plesiochronous Digital
Hierarchy), es una tecnología usada en telecomunicaciones tradicionalmente para
telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio (ya sea
cable coaxial, radio o microondas) usando técnicas de multiplexión por división de
tiempo y equipos digitales de transmisión. También puede enviarse sobre fibra
óptica, aunque no está diseñado para ello.
Señal digital X
La señal digital X es un término para la serie de tasas de transmisión digital estándar o
niveles basado en DS0, una velocidad de transmisión de 64 kilobits por segundo (Kbps),
siendo un ancho de banda usado normalmente para un canal de voz del teléfono. Tanto
el sistema T-carrier de América del Norte y el sistema E-carrier Europea de transmisión
funcionan con la serie DS como una base múltiple. La señal digital es la que es
transmitida en el interior del sistema carrier.
DS0 es la base de la serie de señal digital X.
DS1 se utiliza como la señal de la portadora T1,
y es de 24 DS0 (64 Kbps) señales transmitidas
utilizando modulación por impulsos codificados
(PCM) y multiplexión por división de tiempo
(TDM). DS2 son cuatro DS1 señales
multiplexadas en conjunto para producir una
velocidad de 6.312 Mbps. DS3, la señal en el
portador T3, lleva a un múltiplo de 28 DS1 o 672
DS0 o 44,736 Mbps.
T-Carriers & E-Carriers
En telecomunicaciones, la portadora-T (Inglés: T-Carrier) es la designación de un sistema
genérico de telecomunicaciones para los sistemas digitales multiplexados originalmente
desarrollados por los Laboratorios Bell y utilizado en Estados Unidos y Japón.
La unidad básica del sistema de portadoras-T es el DS0 que tiene una velocidad de
transmisión de 64 kbit/s y es normalmente usado para un circuito de voz.
El sistema de Portadoras–E (Inglés:E-Carrier), o sistema europeo de portadoras es
incompatible con las Portadoras-T y se utiliza en el todo el mundo excepto en Japón y los
Estados Unidos.
T1 se utiliza para designar circuitos digitales que funcionan a velocidades de 1,544 Mbit/s.

Originalmente el T1 portaba 24 canales de voz codificados (PCM) y multiplexados (TDM) en
tramas de 64 kbit/s, separando 8 kbit/s para información de trama la cual facilita la
sincronización y la demultiplexación en el receptor. Los canales de circuitos T2 y T3 portan
múltiple canales T1 multiplexados, lo que resulta en velocidades de hasta 66,36 Mbit/s.
Se supone que la velocidad de 1,544 Mbit/s se escogió porque las pruebas hechas por AT&T
en Chicago fueron conducidas bajo tierra, y las partes accesibles estaban situadas a una
distancia de 6.600 pies, y por lo tanto la velocidad óptima fue escogida empíricamente
aumentando la velocidad hasta que tasa de errores era inaceptable,
y luego reduciéndola.
T-Carriers & E-Carriers
PORTADORA T
Los usos comunes para las líneas T1 desde
una perspectiva de red incluyen los
siguientes:

• La creación de redes dedicadas, de
alta velocidad de área amplia (WAN)
• Proporcionar redes corporativas con
acceso de alta velocidad a Internet
• Conexión de servidores web
corporativos de intranet / extranet a
Internet
• Proporcionar soluciones de acceso
remoto de alta velocidad para empresas
con usuarios móviles
• Proporcionar servicios integrados de
voz / fax / datos para empresas
T-Carriers & E-Carriers
PORTADORA T
El sistema T-portador se basa en el estándar de señalización DS1 definido por
AT & T. Un canal DS1 se forma a partir de una combinación de 24 DS0 (Digital
Signal cero) con canales de 64 Kbps de ancho de banda de cada uno, para un
ancho de banda total de 1.544 Mbps. Esta configuración se denomina un circuito
T1 y es el circuito de base del que se derivan otros circuitos T-portadoras.
Los 24 canales DS0 bien pueden utilizarse por separado para la voz y los datos
o ser combinados mediante el uso de una técnica llamada multiplexación por
división de tiempo (TDM), en la que la voz o de datos de información de cada
canal está intercalada en un único flujo de bits. Un frame DS1 se compone así
de 1 byte (8 bits) de cada canal DS0 más 1 bits de encuadre de control. La tasa
de transmisión de tramas se establece en 8000 frames por segundo, lo que
significa que el ancho de banda total de un circuito T1 o DS1 se puede calcular
utilizando la siguiente fórmula:
T-Carriers & E-Carriers
PORTADORA T
Otros equipos T1 de propósito especial que se pueden comprar o arrendar incluye:
• T1 CSU / DSU , los Servicios de la Unidad de Servicio de la Unidad / Canal de datos
para la conexión de puentes o routers para circuitos T1
• T1 MUX , un multiplexor para la agregación de circuitos T1 para la comunicación de
alta velocidad
• T1 bridges y routers , con o sin T1 CSU / DSU , para dedicadas multipunto conexiones
WAN para Internetworks de nivel empresarial de punto a punto o
• T1 routers de acceso para la prestación de servicios de acceso remoto y permite
múltiples conexiones de acceso remoto simultáneas, que se canalizan a través de una
sola línea T1 en las instalaciones del cliente
Otros servicios de T -carrier proporcionados por las compañías de telecomunicaciones
son las siguientes :
• Fracciones T1 , que consta de 4 , 8 , 12 , o más canales DS0 multiplexeados juntos
con los múltiplos de T1 , tales como T2, T3 , y T4
T-Carriers & E-Carriers
Tabla de especificaciones
Portadoras T (T-carrier)
Nivel 0
(canal básico)

América del Norte
64 kbit/s (DS0)

Japón
64 kbit/s

Europe
64 kbit/s

1,544 Mbit/s (DS1) (24 canales)
1,544 Mbit/s (24 c.)
(T1)

2,048 Mbit/s (32 c.) (E1)

Nivel intermedio
(solamente EEUU)

3,152 Mbit/s (DS1C) (48 c.)

-

-

Nivel 2

6,312 Mbit/s (DS2) (96 c.)

6,312 Mbit/s (96 c.),
8,448 Mbit/s (128 c.) (E2)
ou 7.786 Mbit/s (120 c.)

Nivel 3

44,736 Mbit/s (DS3) (672 c.)
(T3)

32,064 Mbit/s (480 c.)

34,368 Mbit/s (512 c.) (E3)

Nivel 4

274,176 Mbit/s (DS4) (4032 c.)

97,728 Mbit/s (1440 c.)

139,268 Mbit/s (2048 c.)
(E4)

Nivel 5

400.352 Mbit/s (5760 c.)

565.148 Mbit/s (8192 c.)

565.148 Mbit/s (8192 c.)
(E5)

Nivel 1
Enlaces Dedicados de Acceso.
Seguridad y calidad, con gran capacidad de acceso dedicado y el mayor ancho de banda de América
Latina. Velocidades disponibles:
- Nx64
- E1 (2,048 Kbps)
- E3 (34 Mbps)
-STM1 (155 Mbps)
- FAST ETHERNET 4 Mbps hasta 100Mbps
- GIGA ETHERNET 100Mbps hasta 1 Gbps
* Ideal para más de 30 usuarios y diferentes aplicaciones, como: servidores web, de correo
electrónico, FTP, comercio electrónico, etc.
* Se entregan desde 16 Direcciones IP Homologadas (Fijas), en el protocolo IPV4, y de igual forma se
soporta el protocolo IPV6 con el que se entrega un bloque de direcciones de tamaño /48 equivalente a
65,500 subredes , garantizando el mejor desempeño de sus aplicaciones en Internet.
* Puede integrar Módulo de Seguridad y Módulo Data Center.
* Soporte vía telefónica o en sitio, las 24 horas del día y los 365 días del año. Con un tiempo máximo
de atención de 4 horas.
* Incluye: Herramienta de Monitoreo WEB, Registro de Dominio ante el NIC , Consultoría y Diseño de
su Red, Soporta Aplicaciones Server, Soporte técnico en sitio.
* Servicio de Seguridad Perimetral opcional que ofrece: Implementación Tecnológica(FW,IPS, VPN,
Filtrado de Contenido) Monitoreo Avanzado, Gestión, Seguridad Perimetral, Soporte Técnico,
Indicadores.

Modalidades del servicio
Servicio Básico
* Conexión dedicada a Internet.
Servicio Total
Conexión dedicada a Internet que incluye Valores agregados Triara tales como:
* Hospedaje WEB
* Conferencia WEB
* Correo Negocios
* Monitoreo en línea vía web.
* Registro de dominio ante el NIC.
Esquema Puerto Extendido.
* Ruteadores de acceso y el equipo de comunicación necesario.
* La mejor tecnología y una infraestructura de soporte técnico en ingeniería, para atender
remotamente o en sitio cualquier incidencia de la solución.
* Mantenimiento de Equipos.
Esquemas de Facturación por Consumo, en base a la utilización del servicio.
Este servicio aplica para velocidades E1, E3 (34 Mbps) y STM1 (155 Mbps), 50 Mbps, 100Mbps,
250Mbps, 500Mbps, 750Mbps y 1 Gbps.
Todas las modalidades de Internet Directo Empresarial cuentan con asesoría especializada de las
áreas de consultoría y diseño.
Requisitos técnicos.
* Equipo de ruteo con interfaces V.35 para par de cobre o G.703, para fibra óptica.
* Las Velocidades E3 (34 Mbps) y STM1 (155 Mbps) se necesitará realizar una consultoría, para
determinar el tipo de interfaz.
Comparación de Servicios.
Internet Directo Empresarial es ideal para todo tipo de empresas o negocios, que desean conectar una
red, de más de 30 computadoras y/o ejecutar aplicaciones en Internet, garantizando el ancho de
banda contratado.
Internet Directo Empresarial es especialmente apropiado, para empresas que buscan aplicaciones
como:
* Atención a Clientes en línea o vía correo electrónico.
* Conectar redes de mas de 30 computadoras, para salidas a Internet.
* Obtención de información a nivel mundial.
* Servidores de correo electrónico.
* Transferencia de archivos (FTP).
* Velocidad síncrona.
* Implantación de sitios para comercio electrónico.
* Acceso a redes privadas virtuales (VPN).
* Educación a distancia.
* Transmisión por Internet en vivo (Video Streaming).

Actualmente nuestros Clientes son Empresas del Sector Industria, Financiero, Gobierno, Servicios y
Turismo, proveedores de servicios de Internet, tiendas departamentales, universidades y Pequeña y
Mediana Empresa.
QUIEN ES AXTEL :
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AXTEL es la empresa mexicana de telecomunicaciones con mayor crecimiento en el segmento de
banda ancha, y una de las compañías con soluciones TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación)
Es una empresa de telecomunicaciones que ha invertido más de 43 mil millones de pesos en la
creación de infraestructura básica de acceso.
Es el segundo operador más grande de telefonía fija y de larga distancia de México.
Cuenta con una red propia en 39 de las principales ciudades de México, así como conectividad en
200 ciudades del territorio nacional.
La extensión de su red de fibra es de más 12 mil 200 kilómetros, incluyendo más de mil 800
kilómetros de anillos metropolitanos y más de 2 mil 800 kilómetros de red FTTH.
Opera la red inalámbrica fija más grande del mundo.
Sus ventas anuales son superiores a los 10 mil millones de pesos.
Atiende todos los segmentos de mercado (hogares, empresas, gobierno, bancos y otros
operadores de telecomunicaciones) con servicios de banda ancha, redes privadas virtuales, data
centers, seguridad administrada y servicio de voz.
AXTEL cuenta con los recursos tecnológicos más avanzados del mercado para proveer las mejores
soluciones de comunicación
Las tecnologías de acceso que emplea son: cable de fibra óptica, acceso inalámbrico fijo, radio punto
a punto, radio punto a multipunto y tecnología de cobre.
La Red Digital AXTEL está constituida por la combinación de las mejores soluciones tecnológicas
existentes en el mercado de las telecomunicaciones. Éstas son resultado de años de
investigación, desarrollo y experiencia por parte de compañías líderes en el mundo.
Ser una compañía joven le ha permitido a AXTELcapitalizar las enormes ventajas de los avances
tecnológicos para proporcionar a sus clientes un servicio confiable y de alta calidad a un costo
sumamente competitivo.
Las ventajas que se desprenden de su Red Digital son:
Red totalmente digital. Contar con una red totalmente digital hace posible que AXTEL brinde un
servicio con la mejor calidad, seguridad, confiabilidad y velocidad, que la ofrecida a través de la
transmisión analógica.
Confiabilidad. La Red Digital AXTEL cuenta con los atributos necesarios para procurar la provisión de
servicios ante cualquier eventualidad.
Rápida instalación. Los servicios se pueden instalar y activar el mismo día.
Fáciles actualizaciones y ampliaciones. Al ser totalmente digital, la red de AXTEL permite efectuar
actualizaciones de equipo o ampliación de servicios sin ninguna dificultad.
Flexibilidad. Permite que sus clientes puedan integrar fácilmente diferentes soluciones de
comunicación de acuerdo a sus necesidades.

Servicios que ofrece:
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Líneas Privadas para tu Empresa. Comunicación directa y eficaz
Lan to Lan para Carriers. Enlaces punto a multipunto
Lan to Lan para tu Empresa. Conexión segura de alta velocidad
Multiservicios IP en tu Empresa. Conexión integral
VPN Banda Ancha para tu Empresa. Transferencia Segura de datos
Líneas Privadas
Conecta las oficinas de tu empresa con una comunicación directa y eficiente a través de un canal
digital 100% privado, que te permite el transporte simultáneo de voz, datos y video de forma
confidencial y segura a nivel local, nacional e internacional.
Modalidades del Servicio
Punto-Punto
Interconexión que une dos localidades en distinta ubicación. Para este servicio, los anchos de
banda disponibles son de n x 64 Kbps hasta E1.
Punto - Multipunto
Interconexión basada en la formación de redes “Hub & Spoke” conocida como estrella, que permite
enlazar varias localidades remotas a un nodo central de mayor capacidad. Este servicio tiene
anchos de banda disponibles para localidades remotas de n x 64 Kbps hasta E1 y para nodos
centrales con capacidades de E1 o E3.
Estructura Tarifaria
Para las Líneas Privadas Nacionales, el cliente deberá contratar los Accesos Dedicados AXTEL
Correspondientes y un Circuito Internodal Nacional, para el cual aplica la siguiente estructura
tarifaria:
• Cargos de instalación: Se cobrará una cuota única inicial al requerir la instalación de cada
Línea Privada Nacional. Este cargo varía de acuerdo a la velocidad del enlace.
• Cargos de renta mensual: Se cobrará una renta mensual por cada Línea Privada Nacional
contratada. El monto de la renta mensual se calcula con base en la velocidad del enlace y la
distancia entre los puntos a conectar. La renta mensual se compone de dos elementos:
• Cargo fijo: Es un cargo fijo mensual que aplica para cualquier enlace, de acuerdo a la
velocidad del mismo.
• Cargo por kilómetro: Es un cargo que se calcula según la distancia aérea entre los dos POPs
de AXTEL.
Renta mensual = Cargo fijo + (Cargo por km x Distancia en kms)

• Cargos por ampliación: Se realizará un cargo fijo y único al solicitar la ampliación
(incremento) en la capacidad de una Línea Privada Nacional existente. La renta mensual se
ajustará a la nueva capacidad del enlace.
Para las Líneas Privadas Internacionales, el cliente deberá contratar el Accesos Dedicado
Nodo Empresarial AXTEL ( Acceso Digital)
Es la plataforma de servicios de Acceso Dedicado que se encuentra en el sitio del cliente y que
permite transmitir información digital entre el sitio del Cliente y la Red de AXTEL
Los servicios de Acceso Dedicado del Nodo Empresarial AXTEL son necesarios para contar con
servicios como Internet Dedicado AXTEL y Líneas Privadas AXTEL (Locales y Nacionales).
Nodo AXTEL y Nodo AXTEL Fibra
Consisten en la infraestructura requerida en el sitio del cliente para proveer servicios de Acceso
Dedicado AXTEL. En el caso de tecnología de acceso Radio PMP, no se requerirá el Nodo. En
caso de requerirse modificaciones y/o adecuaciones al sitio del Cliente con el fin de poder
instalar el equipo, el cargo correrá a cuenta del Cliente.
AXTEL nx64 Kbps (de 64 kbps a 1024 Kbps)
Accesos Dedicados con capacidades desde 64 Kbps hasta 1024 Kbps que permiten transmitir
información entre el sitio del Cliente y un punto de presencia de la Red de AXTEL.

AXTEL E1
Acceso Dedicados con una capacidad de transmisión digital de 2.048 Mbps entre el Sitio del
Cliente y el punto de presencia de la Red de AXTEL.
AXTEL E1 Fraccionado
Acceso Dedicado con una capacidad de transmisión digital de hasta 31 canales de 64 Kbps cada
uno entre el Sitio del Cliente y el punto de presencia AXTEL.
AXTEL E3, T3 y STM-1
Acceso Dedicado con una alta capacidad de transmisión digital entre el Sitio del Cliente y el punto
de presencia AXTEL. Esta acceso se podrá ofrecer tanto en Clear Channel como Descanalizado.
Alestra es una empresa 100% mexicana, enfocada, en sus inicios, al mercado de
telecomunicaciones, y que desde 2007, ha evolucionado integrando e impulsando las Tecnologías
de Información en México, convirtiéndose actualmente en un líder en la industria que ha provocado
un cambio de paradigma.
Actualmente, con una inversión anual superior a 1,000 millones de pesos y una red de última
generación, Alestra provee las más innovadoras Tecnologías de la Información y servicios
administrados de comunicación a todo el sector empresarial del país; corporativos
nacionales, empresas multinacionales y clientes institucionales, a través de más de 17 mil km de
fibra. Su portafolio incluye Centro de Datos, al igual que soluciones de valor agregado como
Aplicaciones en la Nube y Seguridad, así como Verticales para los sectores
Salud, Educación, Gobierno y Finanzas, además de consultoría para diseño y administración de
soluciones complejas que integran las Telecomunicaciones y la Informática (TI) y que se proveen
con los más altos estándares de calidad mundial.
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6,700 kms. de fibra óptica, la cual incluye 1,750 kms. de anillos metropolitanos
Cubre 198 ciudades de México a través de distintos esquemas
Más de 3,000 acuerdos con autopistas, vías ferrocarrileras y compañías utilitarias
40 Gb/s de tecnología DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexer)
Anillos Interestatales de Larga Distancia SDH (Synchronous Digital Hierarchy) / DWDM
30 Puntos de Presencia
Interconexión con 199 ciudades a lo largo de la República Mexicana
5 enlaces fronterizos
Soluciones de VPN
Alestra ofrece redes privadas virtuales basadas en protocolo IP. Solución de comunicación robusta
y versátil que permite establecer una conexión entre las instalaciones de la empresa y sus socios
de negocio, ubicados en la misma o en diferentes ciudades, para transmitir mensajes de voz, datos
y video.
Ethernet
Los servicios Ethernet de Alestra están diseñados para proveer conectividad de red avanzada
entre sitios en modalidades que pueden ser punto a punto o multipunto en un completo y variado
rango de velocidades tanto en el ámbito metropolitano, nacional e internacional.

Capacidad Kbps.

Instalación Sitio Nuevo

Ampliación

Renta Mensual

64
128
192
256
384
512
1024
1544
2048
34 Mbps
45 Mbps
155 Mbps

$ 10,400
$ 12,393
$ 15,000
$ 18,413
$ 60,000
$ 60,000
$ 62,000
$ 62,000
$ 74,799
$ 350,000
$ 350,000
$ 1,050,000

$ 8,000
$ 16,000
$ 24,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 1,050,000

$ 907
$ 1,500
$ 2,000
$ 2,500
$ 2,650
$ 2,950
$ 3,800
$ 4,375
$ 4,375
$ 65,000
$ 65,000
$ 150,000

Tarifas Enlaces Locales
Especiales
Bibliografía
http://datacombasic.blogspot.mx/2011/03/e-and-t-carrier.html
http://es.wikipedia.org/wiki/PDH
http://searchtelecom.techtarget.com/definition/T-carrier-system
http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/digital-signal-X
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070831161438AA8vLf0
http://en.wikipedia.org/wiki/E-carrier
http://www.scribd.com/doc/86354215/T1-E1-lines

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  • 2. Agenda • Servicios de Comunicación – • Historia Tipos de Enlaces E0, E1 y T1,T2, T3 – – Características (Definiciones y Velocidades) Conceptos clave • • – • T-Carriers & E-Carriers Proveedores en México • • • • Jerarquía Digital Plesiócrona PDH Señal Digital X Telmex (Tipos de Enlaces que ofrecen, Paquetes, Cobertura, Costos) Alestra (Tipos de Enlaces que ofrecen, Cobertura, Costos) Axtel (Tipos de Enlaces que ofrecen, Paquetes, Cobertura, Costos) Videos de ejemplo
  • 3. B r e v e h i s t o r i a d e l a s Te l e c o m u n i c a c i o n e s Veamos un video: https://www.youtube.com/watch?v=wNHh g8zbFpw
  • 4. Historia 1941 Z3 primer computadora Se creó Z3, computadora alemana, considerada la primera computadora de propósito general. 1952 Fibra óptica Se inventó la Fibra óptica. Medio de transmisión empleado en la transmisión de datos. 1965 Conmutación de paquetes Se realiza la primera conexión remota entre dos ordenadores mediante conmutación de paquetes. 1966 Interconexión de dos computadoras La primera interconexión de dos computadoras. Entre los lab. Lincoln y la Co. System Development Co. 1967 Término Paquete Se usa el término paquete para describir la porción de información que viaja por la red. 1969 ARPANET Se establece la primera conexión de ARPANET, el antecesor del internet. Los nodos eran minicomputadoras Honeywell DDP-516 con 12K en memoria con líneas telefónicas de 50 kbps. Nodo 1: UCLA Nodo 2: Stanford Research Institute, el 21 de noviembre.
  • 5. Historia 1972 Virus El primero de ellos se documentó en 1972. En 1984 ingenieros del MIT acuñaron el término 'virus'. En esta demostración también se realizo el primer chat. 1972 Correo Electrónico Ray Tomlison desarrolla la primera aplicación de envío y recepción de correo electrónico 1972 Arpanet Robert Khan organiza la primera gran demostración pública de arpanet con 40 computadoras. 1973 BitNet Nace Bitnet, red internacional de computadoras de centros docentes y de investigación. Ofrecía servicios interactivos de correo electrónico y de transferencia de ficheros. 1975 Primera prueba con TCP/IP Primera prueba de comunicación entre dos redes con protocolo TCP/IP. Entre la Universidad de Stanford y la University College of London. 1976 TCP Vint Cerf y Robert Khan, publican el articulo “A protocol for packet network interconnection”. Donde se definen claramente el protocolo tcp, considerado como el embrión del resto de protocolos de internet.
  • 6. Historia 1977 UUCP Nace UUCP, (Unix to Unix Communication Protocol - Protocolo de Comunicaciones de Unix a Unix). Protocolo que utilizan los sistemas UNIX para comunicarse entre ellos. 1982 Internet Se utiliza por primera vez el término internet para designar la red. 1983 ARPANET con TCP/IP Se migra completamente ARPANET al protocolo TCP/IP. 1983 DNS Paul Mockapetris (Universidad Southern de California), desarrolla el sistema de nombres de dominio. Los nombres de dominio son más conocido como DNS. 1986 NSF financia trocal de NSFNET Se crea la gran red de interconexión NSFNET para interconectar
  • 7. Historia 1991 WWW Se desarrolla la World Wide Web (WWW), red informática mundial, en El CERN, en Suiza, y se crea el lenguaje HyperText Markup Language (HTML), por Tim Berner-Lee. 1991 Servidor y cliente Web El británico Tim Berners-Lee inventa en 1989 la World Wide Web que habilitó los dominios o direcciones con letras (como www.enter.com.co), en vez de los complejos códigos IP que identificaban a cada PC conectado a la Red. También creó los enlaces (links). Esto marcó el nacimiento de Internet como lo conocemos ahora. 1992 Mosaic Marc Andressen desarrolla Mosaic: el primer navegador de National Center for Supercomputer Application (NCSA). 1993 Redes Comerciales Se anuncia que el 30% de la red es comercial.
  • 8. Historia 1995 JAVA Sun Microsystems inventa el lenguaje JAVA. 1997 El Punto-Com Inicia el financiamiento de todo tipo de empresas basadas en la Red. Ante la fiebre de la Red, en 1997, bancos e inversionistas volcaron miles de millones de dólares al financiamiento de todo tipo de empresas basadas en la Red, conocidas como 'puntocom'. Sin embargo, varias de ellas no tenían un modelo de negocio rentable (era baja la penetración de Internet y de los sistemas de pago virtuales) y en el 2001 estalló una gran crisis que llevó a la quiebra a la mayoría. 1997 Google Se anuncia el buscador más exitoso de Internet. En 1997, dos estudiantes de la U. de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, crean un sistema que analiza los enlaces que conectan los sitios de Internet para hallar información de manera más efectiva. En poco tiempo, Google se posiciona, por su sencillez y utilidad, como el buscador más exitoso de Internet. En la actualidad ofrece otros servicios como Gmail y Google Maps, entre muchos otros.
  • 9. Historia 2000 Wi-Fi Se crea el Wi-fi (wireless fidelity). Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 2005 Video en internet Toma Auge el video con sitios como Youtube. Con el auge de la banda ancha, el video en línea deja de ser una utopía para convertirse en una de las aplicaciones más usadas. El sitio más representativo aquí es Youtube, creado en el 2005 y comprado por Google en el 2006 por 1.650 millones de dólares. Según el sitio, cada segundo se 'suben' 10 horas de video a sus sistemas. 2009 Redes Sociales La explosión de las redes sociales y de la banda ancha móvil son los dos hitos principales de 2009 en materia de uso de las tecnologías en cuanto a redes. 2010 Cantidad de usuarios Meta de usuarios = población mundial
  • 10. T1 CARRIER Veamos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=N5yR aH9oRr4
  • 11. Servicios dedicados digitales Una línea arrendada (leased line), también llamada comúnmente línea privada o dedicada, se obtiene de una compañía de comunicaciones para proveer un medio de comunicación entre dos instalaciones que pueden estar en edificios separados en una misma ciudad o en ciudades distantes. Aparte de un cobro por la instalación o contratación [pago único], la compañía proveedora de servicios (carrier) le cobrará al usuario un pago mensual por uso de la línea, el cual se basará en la distancia entre las localidades conectadas. Este tipo de líneas tienen gran uso cuando se requiere cursar:  Una cantidad enorme de tráfico y  Cuando este tráfico es continuo.  Es muy utilizada este tipo de líneas por bancos, industrias, instituciones académicas, etc.
  • 12. Servicios dedicados digitales Este tipo de líneas son proporcionadas por cualquier compañía de comunicaciones; los costos involucrados incluyen un contrato inicial, el costo de los equipos terminales (DTU, Data Terminal Unit) y de una mensualidad fija. Las líneas digitales dedicadas son frecuentemente usados para transportar voz, datos y video. Los servicios digitales proveen velocidades de datos hasta 145 Mbps. En la actualidad, las líneas digitales son hechas posible al "acondicionar" líneas normales (cobre) con equipos especiales para transportar altas velocidades.
  • 13. Servicios dedicados digitales Usan la multiplexación por división de tiempo para "dividir" y asignar ranuras de tiempo para la transmisión de datos; el ancho de banda es: Los medios utilizados son normalmente el cable de cobre de par trenzado y el cable de fibra óptica. Su uso es muy generalizado; el costo es moderado. La mayoría de los servicios mencionados anteriormente se pueden ofrecer o transportar también por medios inalámbricos, tales como: vía satélite, vía microondas, etc. Por ejemplo Frame Relay por satélite/microondas, E1 por satélite, ATM por satélite/microondas, X.25 por satélite/microondas, ATM sobre ADSL, etc.
  • 14. Servicios dedicados digitales Las ventajas de la líneas arrendadas son:      Existe un gran ancho de banda disponible (desde 64 Kbps hasta decenas de Mbps) Ofrecen mucha privacidad a la información La cota mensual es fija, aún cuando está se use sobreutilize. La línea es dedicada las 24 hrs. No se requiere marcar ningún número telefónico para lograr el acceso. Las desventajas:     El costo mensual es relativamente costoso. No todas las áreas están cableadas con este tipo de líneas. Se necesita una línea privada para cada punto que se requiera interconectar. El costo mensual dependerá de la distancia entre cada punto a interconectar.
  • 15. Jerarquía Digital Plesiócrona La Jerarquía Digital Plesiócrona (JDP), conocida como PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), es una tecnología usada en telecomunicaciones tradicionalmente para telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio (ya sea cable coaxial, radio o microondas) usando técnicas de multiplexión por división de tiempo y equipos digitales de transmisión. También puede enviarse sobre fibra óptica, aunque no está diseñado para ello.
  • 16. Señal digital X La señal digital X es un término para la serie de tasas de transmisión digital estándar o niveles basado en DS0, una velocidad de transmisión de 64 kilobits por segundo (Kbps), siendo un ancho de banda usado normalmente para un canal de voz del teléfono. Tanto el sistema T-carrier de América del Norte y el sistema E-carrier Europea de transmisión funcionan con la serie DS como una base múltiple. La señal digital es la que es transmitida en el interior del sistema carrier. DS0 es la base de la serie de señal digital X. DS1 se utiliza como la señal de la portadora T1, y es de 24 DS0 (64 Kbps) señales transmitidas utilizando modulación por impulsos codificados (PCM) y multiplexión por división de tiempo (TDM). DS2 son cuatro DS1 señales multiplexadas en conjunto para producir una velocidad de 6.312 Mbps. DS3, la señal en el portador T3, lleva a un múltiplo de 28 DS1 o 672 DS0 o 44,736 Mbps.
  • 17. T-Carriers & E-Carriers En telecomunicaciones, la portadora-T (Inglés: T-Carrier) es la designación de un sistema genérico de telecomunicaciones para los sistemas digitales multiplexados originalmente desarrollados por los Laboratorios Bell y utilizado en Estados Unidos y Japón. La unidad básica del sistema de portadoras-T es el DS0 que tiene una velocidad de transmisión de 64 kbit/s y es normalmente usado para un circuito de voz. El sistema de Portadoras–E (Inglés:E-Carrier), o sistema europeo de portadoras es incompatible con las Portadoras-T y se utiliza en el todo el mundo excepto en Japón y los Estados Unidos. T1 se utiliza para designar circuitos digitales que funcionan a velocidades de 1,544 Mbit/s. Originalmente el T1 portaba 24 canales de voz codificados (PCM) y multiplexados (TDM) en tramas de 64 kbit/s, separando 8 kbit/s para información de trama la cual facilita la sincronización y la demultiplexación en el receptor. Los canales de circuitos T2 y T3 portan múltiple canales T1 multiplexados, lo que resulta en velocidades de hasta 66,36 Mbit/s. Se supone que la velocidad de 1,544 Mbit/s se escogió porque las pruebas hechas por AT&T en Chicago fueron conducidas bajo tierra, y las partes accesibles estaban situadas a una distancia de 6.600 pies, y por lo tanto la velocidad óptima fue escogida empíricamente aumentando la velocidad hasta que tasa de errores era inaceptable, y luego reduciéndola.
  • 18. T-Carriers & E-Carriers PORTADORA T Los usos comunes para las líneas T1 desde una perspectiva de red incluyen los siguientes: • La creación de redes dedicadas, de alta velocidad de área amplia (WAN) • Proporcionar redes corporativas con acceso de alta velocidad a Internet • Conexión de servidores web corporativos de intranet / extranet a Internet • Proporcionar soluciones de acceso remoto de alta velocidad para empresas con usuarios móviles • Proporcionar servicios integrados de voz / fax / datos para empresas
  • 19. T-Carriers & E-Carriers PORTADORA T El sistema T-portador se basa en el estándar de señalización DS1 definido por AT & T. Un canal DS1 se forma a partir de una combinación de 24 DS0 (Digital Signal cero) con canales de 64 Kbps de ancho de banda de cada uno, para un ancho de banda total de 1.544 Mbps. Esta configuración se denomina un circuito T1 y es el circuito de base del que se derivan otros circuitos T-portadoras. Los 24 canales DS0 bien pueden utilizarse por separado para la voz y los datos o ser combinados mediante el uso de una técnica llamada multiplexación por división de tiempo (TDM), en la que la voz o de datos de información de cada canal está intercalada en un único flujo de bits. Un frame DS1 se compone así de 1 byte (8 bits) de cada canal DS0 más 1 bits de encuadre de control. La tasa de transmisión de tramas se establece en 8000 frames por segundo, lo que significa que el ancho de banda total de un circuito T1 o DS1 se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:
  • 20. T-Carriers & E-Carriers PORTADORA T Otros equipos T1 de propósito especial que se pueden comprar o arrendar incluye: • T1 CSU / DSU , los Servicios de la Unidad de Servicio de la Unidad / Canal de datos para la conexión de puentes o routers para circuitos T1 • T1 MUX , un multiplexor para la agregación de circuitos T1 para la comunicación de alta velocidad • T1 bridges y routers , con o sin T1 CSU / DSU , para dedicadas multipunto conexiones WAN para Internetworks de nivel empresarial de punto a punto o • T1 routers de acceso para la prestación de servicios de acceso remoto y permite múltiples conexiones de acceso remoto simultáneas, que se canalizan a través de una sola línea T1 en las instalaciones del cliente Otros servicios de T -carrier proporcionados por las compañías de telecomunicaciones son las siguientes : • Fracciones T1 , que consta de 4 , 8 , 12 , o más canales DS0 multiplexeados juntos con los múltiplos de T1 , tales como T2, T3 , y T4
  • 21. T-Carriers & E-Carriers Tabla de especificaciones Portadoras T (T-carrier) Nivel 0 (canal básico) América del Norte 64 kbit/s (DS0) Japón 64 kbit/s Europe 64 kbit/s 1,544 Mbit/s (DS1) (24 canales) 1,544 Mbit/s (24 c.) (T1) 2,048 Mbit/s (32 c.) (E1) Nivel intermedio (solamente EEUU) 3,152 Mbit/s (DS1C) (48 c.) - - Nivel 2 6,312 Mbit/s (DS2) (96 c.) 6,312 Mbit/s (96 c.), 8,448 Mbit/s (128 c.) (E2) ou 7.786 Mbit/s (120 c.) Nivel 3 44,736 Mbit/s (DS3) (672 c.) (T3) 32,064 Mbit/s (480 c.) 34,368 Mbit/s (512 c.) (E3) Nivel 4 274,176 Mbit/s (DS4) (4032 c.) 97,728 Mbit/s (1440 c.) 139,268 Mbit/s (2048 c.) (E4) Nivel 5 400.352 Mbit/s (5760 c.) 565.148 Mbit/s (8192 c.) 565.148 Mbit/s (8192 c.) (E5) Nivel 1
  • 22. Enlaces Dedicados de Acceso. Seguridad y calidad, con gran capacidad de acceso dedicado y el mayor ancho de banda de América Latina. Velocidades disponibles: - Nx64 - E1 (2,048 Kbps) - E3 (34 Mbps) -STM1 (155 Mbps) - FAST ETHERNET 4 Mbps hasta 100Mbps - GIGA ETHERNET 100Mbps hasta 1 Gbps * Ideal para más de 30 usuarios y diferentes aplicaciones, como: servidores web, de correo electrónico, FTP, comercio electrónico, etc. * Se entregan desde 16 Direcciones IP Homologadas (Fijas), en el protocolo IPV4, y de igual forma se soporta el protocolo IPV6 con el que se entrega un bloque de direcciones de tamaño /48 equivalente a 65,500 subredes , garantizando el mejor desempeño de sus aplicaciones en Internet. * Puede integrar Módulo de Seguridad y Módulo Data Center. * Soporte vía telefónica o en sitio, las 24 horas del día y los 365 días del año. Con un tiempo máximo de atención de 4 horas.
  • 23. * Incluye: Herramienta de Monitoreo WEB, Registro de Dominio ante el NIC , Consultoría y Diseño de su Red, Soporta Aplicaciones Server, Soporte técnico en sitio. * Servicio de Seguridad Perimetral opcional que ofrece: Implementación Tecnológica(FW,IPS, VPN, Filtrado de Contenido) Monitoreo Avanzado, Gestión, Seguridad Perimetral, Soporte Técnico, Indicadores. Modalidades del servicio Servicio Básico * Conexión dedicada a Internet. Servicio Total Conexión dedicada a Internet que incluye Valores agregados Triara tales como: * Hospedaje WEB * Conferencia WEB * Correo Negocios * Monitoreo en línea vía web. * Registro de dominio ante el NIC.
  • 24. Esquema Puerto Extendido. * Ruteadores de acceso y el equipo de comunicación necesario. * La mejor tecnología y una infraestructura de soporte técnico en ingeniería, para atender remotamente o en sitio cualquier incidencia de la solución. * Mantenimiento de Equipos. Esquemas de Facturación por Consumo, en base a la utilización del servicio. Este servicio aplica para velocidades E1, E3 (34 Mbps) y STM1 (155 Mbps), 50 Mbps, 100Mbps, 250Mbps, 500Mbps, 750Mbps y 1 Gbps. Todas las modalidades de Internet Directo Empresarial cuentan con asesoría especializada de las áreas de consultoría y diseño. Requisitos técnicos. * Equipo de ruteo con interfaces V.35 para par de cobre o G.703, para fibra óptica. * Las Velocidades E3 (34 Mbps) y STM1 (155 Mbps) se necesitará realizar una consultoría, para determinar el tipo de interfaz.
  • 26. Internet Directo Empresarial es ideal para todo tipo de empresas o negocios, que desean conectar una red, de más de 30 computadoras y/o ejecutar aplicaciones en Internet, garantizando el ancho de banda contratado. Internet Directo Empresarial es especialmente apropiado, para empresas que buscan aplicaciones como: * Atención a Clientes en línea o vía correo electrónico. * Conectar redes de mas de 30 computadoras, para salidas a Internet. * Obtención de información a nivel mundial. * Servidores de correo electrónico. * Transferencia de archivos (FTP). * Velocidad síncrona. * Implantación de sitios para comercio electrónico. * Acceso a redes privadas virtuales (VPN). * Educación a distancia. * Transmisión por Internet en vivo (Video Streaming). Actualmente nuestros Clientes son Empresas del Sector Industria, Financiero, Gobierno, Servicios y Turismo, proveedores de servicios de Internet, tiendas departamentales, universidades y Pequeña y Mediana Empresa.
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  • 28.
  • 29. QUIEN ES AXTEL : • • • • • • • • AXTEL es la empresa mexicana de telecomunicaciones con mayor crecimiento en el segmento de banda ancha, y una de las compañías con soluciones TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) Es una empresa de telecomunicaciones que ha invertido más de 43 mil millones de pesos en la creación de infraestructura básica de acceso. Es el segundo operador más grande de telefonía fija y de larga distancia de México. Cuenta con una red propia en 39 de las principales ciudades de México, así como conectividad en 200 ciudades del territorio nacional. La extensión de su red de fibra es de más 12 mil 200 kilómetros, incluyendo más de mil 800 kilómetros de anillos metropolitanos y más de 2 mil 800 kilómetros de red FTTH. Opera la red inalámbrica fija más grande del mundo. Sus ventas anuales son superiores a los 10 mil millones de pesos. Atiende todos los segmentos de mercado (hogares, empresas, gobierno, bancos y otros operadores de telecomunicaciones) con servicios de banda ancha, redes privadas virtuales, data centers, seguridad administrada y servicio de voz.
  • 30. AXTEL cuenta con los recursos tecnológicos más avanzados del mercado para proveer las mejores soluciones de comunicación Las tecnologías de acceso que emplea son: cable de fibra óptica, acceso inalámbrico fijo, radio punto a punto, radio punto a multipunto y tecnología de cobre. La Red Digital AXTEL está constituida por la combinación de las mejores soluciones tecnológicas existentes en el mercado de las telecomunicaciones. Éstas son resultado de años de investigación, desarrollo y experiencia por parte de compañías líderes en el mundo. Ser una compañía joven le ha permitido a AXTELcapitalizar las enormes ventajas de los avances tecnológicos para proporcionar a sus clientes un servicio confiable y de alta calidad a un costo sumamente competitivo.
  • 31. Las ventajas que se desprenden de su Red Digital son: Red totalmente digital. Contar con una red totalmente digital hace posible que AXTEL brinde un servicio con la mejor calidad, seguridad, confiabilidad y velocidad, que la ofrecida a través de la transmisión analógica. Confiabilidad. La Red Digital AXTEL cuenta con los atributos necesarios para procurar la provisión de servicios ante cualquier eventualidad. Rápida instalación. Los servicios se pueden instalar y activar el mismo día. Fáciles actualizaciones y ampliaciones. Al ser totalmente digital, la red de AXTEL permite efectuar actualizaciones de equipo o ampliación de servicios sin ninguna dificultad. Flexibilidad. Permite que sus clientes puedan integrar fácilmente diferentes soluciones de comunicación de acuerdo a sus necesidades. Servicios que ofrece:      Líneas Privadas para tu Empresa. Comunicación directa y eficaz Lan to Lan para Carriers. Enlaces punto a multipunto Lan to Lan para tu Empresa. Conexión segura de alta velocidad Multiservicios IP en tu Empresa. Conexión integral VPN Banda Ancha para tu Empresa. Transferencia Segura de datos
  • 32. Líneas Privadas Conecta las oficinas de tu empresa con una comunicación directa y eficiente a través de un canal digital 100% privado, que te permite el transporte simultáneo de voz, datos y video de forma confidencial y segura a nivel local, nacional e internacional. Modalidades del Servicio Punto-Punto Interconexión que une dos localidades en distinta ubicación. Para este servicio, los anchos de banda disponibles son de n x 64 Kbps hasta E1. Punto - Multipunto Interconexión basada en la formación de redes “Hub & Spoke” conocida como estrella, que permite enlazar varias localidades remotas a un nodo central de mayor capacidad. Este servicio tiene anchos de banda disponibles para localidades remotas de n x 64 Kbps hasta E1 y para nodos centrales con capacidades de E1 o E3.
  • 33. Estructura Tarifaria Para las Líneas Privadas Nacionales, el cliente deberá contratar los Accesos Dedicados AXTEL Correspondientes y un Circuito Internodal Nacional, para el cual aplica la siguiente estructura tarifaria: • Cargos de instalación: Se cobrará una cuota única inicial al requerir la instalación de cada Línea Privada Nacional. Este cargo varía de acuerdo a la velocidad del enlace. • Cargos de renta mensual: Se cobrará una renta mensual por cada Línea Privada Nacional contratada. El monto de la renta mensual se calcula con base en la velocidad del enlace y la distancia entre los puntos a conectar. La renta mensual se compone de dos elementos: • Cargo fijo: Es un cargo fijo mensual que aplica para cualquier enlace, de acuerdo a la velocidad del mismo. • Cargo por kilómetro: Es un cargo que se calcula según la distancia aérea entre los dos POPs de AXTEL. Renta mensual = Cargo fijo + (Cargo por km x Distancia en kms) • Cargos por ampliación: Se realizará un cargo fijo y único al solicitar la ampliación (incremento) en la capacidad de una Línea Privada Nacional existente. La renta mensual se ajustará a la nueva capacidad del enlace. Para las Líneas Privadas Internacionales, el cliente deberá contratar el Accesos Dedicado
  • 34. Nodo Empresarial AXTEL ( Acceso Digital) Es la plataforma de servicios de Acceso Dedicado que se encuentra en el sitio del cliente y que permite transmitir información digital entre el sitio del Cliente y la Red de AXTEL Los servicios de Acceso Dedicado del Nodo Empresarial AXTEL son necesarios para contar con servicios como Internet Dedicado AXTEL y Líneas Privadas AXTEL (Locales y Nacionales). Nodo AXTEL y Nodo AXTEL Fibra Consisten en la infraestructura requerida en el sitio del cliente para proveer servicios de Acceso Dedicado AXTEL. En el caso de tecnología de acceso Radio PMP, no se requerirá el Nodo. En caso de requerirse modificaciones y/o adecuaciones al sitio del Cliente con el fin de poder instalar el equipo, el cargo correrá a cuenta del Cliente.
  • 35. AXTEL nx64 Kbps (de 64 kbps a 1024 Kbps) Accesos Dedicados con capacidades desde 64 Kbps hasta 1024 Kbps que permiten transmitir información entre el sitio del Cliente y un punto de presencia de la Red de AXTEL. AXTEL E1 Acceso Dedicados con una capacidad de transmisión digital de 2.048 Mbps entre el Sitio del Cliente y el punto de presencia de la Red de AXTEL. AXTEL E1 Fraccionado Acceso Dedicado con una capacidad de transmisión digital de hasta 31 canales de 64 Kbps cada uno entre el Sitio del Cliente y el punto de presencia AXTEL. AXTEL E3, T3 y STM-1 Acceso Dedicado con una alta capacidad de transmisión digital entre el Sitio del Cliente y el punto de presencia AXTEL. Esta acceso se podrá ofrecer tanto en Clear Channel como Descanalizado.
  • 36.
  • 37. Alestra es una empresa 100% mexicana, enfocada, en sus inicios, al mercado de telecomunicaciones, y que desde 2007, ha evolucionado integrando e impulsando las Tecnologías de Información en México, convirtiéndose actualmente en un líder en la industria que ha provocado un cambio de paradigma. Actualmente, con una inversión anual superior a 1,000 millones de pesos y una red de última generación, Alestra provee las más innovadoras Tecnologías de la Información y servicios administrados de comunicación a todo el sector empresarial del país; corporativos nacionales, empresas multinacionales y clientes institucionales, a través de más de 17 mil km de fibra. Su portafolio incluye Centro de Datos, al igual que soluciones de valor agregado como Aplicaciones en la Nube y Seguridad, así como Verticales para los sectores Salud, Educación, Gobierno y Finanzas, además de consultoría para diseño y administración de soluciones complejas que integran las Telecomunicaciones y la Informática (TI) y que se proveen con los más altos estándares de calidad mundial.
  • 38.         6,700 kms. de fibra óptica, la cual incluye 1,750 kms. de anillos metropolitanos Cubre 198 ciudades de México a través de distintos esquemas Más de 3,000 acuerdos con autopistas, vías ferrocarrileras y compañías utilitarias 40 Gb/s de tecnología DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexer) Anillos Interestatales de Larga Distancia SDH (Synchronous Digital Hierarchy) / DWDM 30 Puntos de Presencia Interconexión con 199 ciudades a lo largo de la República Mexicana 5 enlaces fronterizos
  • 39. Soluciones de VPN Alestra ofrece redes privadas virtuales basadas en protocolo IP. Solución de comunicación robusta y versátil que permite establecer una conexión entre las instalaciones de la empresa y sus socios de negocio, ubicados en la misma o en diferentes ciudades, para transmitir mensajes de voz, datos y video. Ethernet Los servicios Ethernet de Alestra están diseñados para proveer conectividad de red avanzada entre sitios en modalidades que pueden ser punto a punto o multipunto en un completo y variado rango de velocidades tanto en el ámbito metropolitano, nacional e internacional. Capacidad Kbps. Instalación Sitio Nuevo Ampliación Renta Mensual 64 128 192 256 384 512 1024 1544 2048 34 Mbps 45 Mbps 155 Mbps $ 10,400 $ 12,393 $ 15,000 $ 18,413 $ 60,000 $ 60,000 $ 62,000 $ 62,000 $ 74,799 $ 350,000 $ 350,000 $ 1,050,000 $ 8,000 $ 16,000 $ 24,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,050,000 $ 907 $ 1,500 $ 2,000 $ 2,500 $ 2,650 $ 2,950 $ 3,800 $ 4,375 $ 4,375 $ 65,000 $ 65,000 $ 150,000 Tarifas Enlaces Locales Especiales