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Técnicas de Conmutación
 Mecanismos para establecer un camino de
         intercambio de datos
Tipos de conmutación:

• Conmutación de circuitos
• Conmutación de mensajes
• Conmutación de paquetes
Conmutación de Circuitos
• Establece un circuito físico dedicado entre ambos
  extremos de la transmisión.
• Orientada a la comunicación por voz.
• Ejemplos: Red Telefónica Conmutada , Red Digital de
  Servicios Integrados


• Fases de operación:
 1. Establecimiento del circuito: reserva de recursos
 2. Transferencia de datos: “directa” entre origen y destino
 3. Desconexión del circuito: Txor o Rxor liberan el canal
• La información solo puede ser enviada
  cuando quien efectúa la llamada se da
  cuenta que ésta ha sido establecida.
• Puede utilizarse para la transmisión de
  datos, pero:
• Canal ocupado aunque no se transmita.
• Retraso introducido por el establecimiento
  en la conexión.
Tipos de conmutadores de
            circuitos:
•  Por división en el espacio
- Las rutas establecidas son físicamente
   independientes.
- Cada conexión requiere un camino físico
   a través del conmutador que se dedique
   exclusivamente a transmitir señales de
   esa conexión
- Conmutadores monoetapa (matriz de
              líneas):
          • Demasiados puntos de cruce.
          • Pérdida de un punto de cruce
            imposibilita la conexión entre dos
            dispositivos.
          • Puntos de cruce usados
            ineficientemente: la mayor parte del
            tiempo desocupados.
          • No bloqueante (permite conexión
            simultánea de todos los dispositivos).
Conmutadores multietapa:

      •   Número de puntos de cruce menor.
      •   Aumenta la utilización de las líneas de
          cruce.
      •   Hay más de un camino posible a través de
          la red para conectar dos dispositivos.
      •   Control más complejo para establecer la
          ruta.
      •   Bloqueante (no permite conexión
          simultánea de todos los dispositivos).
• Por división en el tiempo
- Partir la cadena de bits en fragmentos
  que compartirán una cadena de mayor
  velocidad.
- Técnicas:
Conmutación de Mensajes
• En la transmisión se establecen una serie de enlaces
  punto a punto.
•   El mensaje se envía al nodo de conmutación
  directamente conectado al nodo que acaba de recibir el
  mensaje, este nodo:
   • VERIFICA los errores
   • ENCUENTRA la mejor línea de envío
   • ENVIA el mensaje
• La línea se encuentra libre para ser usada por
  otros mensajes mientras el próximo nodo
  efectúa el proceso.
• No hay límite en tamaño de los mensajes, pero:
 - Los conmutadores deben contar con suficiente
  memoria
 - Un solo mensaje muy largo puede acaparar una
  línea de conmutador a conmutador durante un
  tiempo considerable
Conmutación de Paquetes
• Los mensajes son divididos en submensajes
  de igual longitud denominados paquetes.
• Cada paquete se enruta de manera
  independiente de fuente a destino:
   - Los paquetes podrían alcanzar el destino
  por diferentes caminos
   - Pueden llegar al destino en diferente orden
• La fragmentación del mensaje en
  paquetes se realiza en el nodo fuente
  antes de enviarlo por la red.
• Los paquetes incluyen información de
  control para que la red pueda realizar el
  encaminamiento (routing).
Ventajas:
• Reduce retrasos
• Requiere menos capacidad de
  almacenamiento dentro de los nodos
  intermedios
• Aprovecha mejor los recursos de
  transmisión
Técnicas de conmutación de
            paquetes:
• Modo datagrama
• Modo circuito virtual
Modo Datagrama
• Cada paquete viaja independientemente
• Se usa información de control (nº del paquete, dirección destino...)
• Un paquete puede adelantar a otro posterior, en cuyo caso la
  estación destino debe ordenar los paquetes.
• La estación destino debe detectar pérdidas de paquetes e intentar
  su recuperación.

Ventajas de los datagramas:

• No existe establecimiento de llamada.
• Mayor flexibilidad en situaciones de congestión local.
• Más tolerante a fallos. Si un nodo falla se pueden usar caminos
  alternativos.
Modo Circuito virtual
• Se establece previamente el camino de todos los paquetes:
    ▪ Fuente hace la petición de conexión con el destino.
    ▪ Nodos negocian la ruta.
    ▪ Todos los paquetes subsiguientes usan la misma ruta.
• Cada nodo intermedio puede mantener multitud de CV a la vez
• Sigue existiendo almacenamiento de paquetes, pero no se toma
  decisión de encaminamiento para cada paquete.

 Ventajas de circuitos virtuales:
• La red puede ofrecer servicios de orden secuencial: paquetes son
  recibidos en orden al usar el mismo circuito virtual.
• Servicios de control de errores entre nodos que intercambian
  paquetes.
• Los paquetes viajan más rápidamente porque no hay que tomar
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Técnicas de conmutación

  • 1. Técnicas de Conmutación Mecanismos para establecer un camino de intercambio de datos
  • 2. Tipos de conmutación: • Conmutación de circuitos • Conmutación de mensajes • Conmutación de paquetes
  • 3. Conmutación de Circuitos • Establece un circuito físico dedicado entre ambos extremos de la transmisión. • Orientada a la comunicación por voz. • Ejemplos: Red Telefónica Conmutada , Red Digital de Servicios Integrados • Fases de operación: 1. Establecimiento del circuito: reserva de recursos 2. Transferencia de datos: “directa” entre origen y destino 3. Desconexión del circuito: Txor o Rxor liberan el canal
  • 4. • La información solo puede ser enviada cuando quien efectúa la llamada se da cuenta que ésta ha sido establecida. • Puede utilizarse para la transmisión de datos, pero: • Canal ocupado aunque no se transmita. • Retraso introducido por el establecimiento en la conexión.
  • 5. Tipos de conmutadores de circuitos: • Por división en el espacio - Las rutas establecidas son físicamente independientes. - Cada conexión requiere un camino físico a través del conmutador que se dedique exclusivamente a transmitir señales de esa conexión
  • 6. - Conmutadores monoetapa (matriz de líneas): • Demasiados puntos de cruce. • Pérdida de un punto de cruce imposibilita la conexión entre dos dispositivos. • Puntos de cruce usados ineficientemente: la mayor parte del tiempo desocupados. • No bloqueante (permite conexión simultánea de todos los dispositivos).
  • 7. Conmutadores multietapa: • Número de puntos de cruce menor. • Aumenta la utilización de las líneas de cruce. • Hay más de un camino posible a través de la red para conectar dos dispositivos. • Control más complejo para establecer la ruta. • Bloqueante (no permite conexión simultánea de todos los dispositivos).
  • 8. • Por división en el tiempo - Partir la cadena de bits en fragmentos que compartirán una cadena de mayor velocidad. - Técnicas:
  • 9. Conmutación de Mensajes • En la transmisión se establecen una serie de enlaces punto a punto. • El mensaje se envía al nodo de conmutación directamente conectado al nodo que acaba de recibir el mensaje, este nodo: • VERIFICA los errores • ENCUENTRA la mejor línea de envío • ENVIA el mensaje
  • 10. • La línea se encuentra libre para ser usada por otros mensajes mientras el próximo nodo efectúa el proceso. • No hay límite en tamaño de los mensajes, pero: - Los conmutadores deben contar con suficiente memoria - Un solo mensaje muy largo puede acaparar una línea de conmutador a conmutador durante un tiempo considerable
  • 11. Conmutación de Paquetes • Los mensajes son divididos en submensajes de igual longitud denominados paquetes. • Cada paquete se enruta de manera independiente de fuente a destino: - Los paquetes podrían alcanzar el destino por diferentes caminos - Pueden llegar al destino en diferente orden
  • 12. • La fragmentación del mensaje en paquetes se realiza en el nodo fuente antes de enviarlo por la red. • Los paquetes incluyen información de control para que la red pueda realizar el encaminamiento (routing).
  • 13. Ventajas: • Reduce retrasos • Requiere menos capacidad de almacenamiento dentro de los nodos intermedios • Aprovecha mejor los recursos de transmisión
  • 14. Técnicas de conmutación de paquetes: • Modo datagrama • Modo circuito virtual
  • 15. Modo Datagrama • Cada paquete viaja independientemente • Se usa información de control (nº del paquete, dirección destino...) • Un paquete puede adelantar a otro posterior, en cuyo caso la estación destino debe ordenar los paquetes. • La estación destino debe detectar pérdidas de paquetes e intentar su recuperación. Ventajas de los datagramas: • No existe establecimiento de llamada. • Mayor flexibilidad en situaciones de congestión local. • Más tolerante a fallos. Si un nodo falla se pueden usar caminos alternativos.
  • 16. Modo Circuito virtual • Se establece previamente el camino de todos los paquetes: ▪ Fuente hace la petición de conexión con el destino. ▪ Nodos negocian la ruta. ▪ Todos los paquetes subsiguientes usan la misma ruta. • Cada nodo intermedio puede mantener multitud de CV a la vez • Sigue existiendo almacenamiento de paquetes, pero no se toma decisión de encaminamiento para cada paquete. Ventajas de circuitos virtuales: • La red puede ofrecer servicios de orden secuencial: paquetes son recibidos en orden al usar el mismo circuito virtual. • Servicios de control de errores entre nodos que intercambian paquetes. • Los paquetes viajan más rápidamente porque no hay que tomar decisiones sobre el encaminamiento