Última actualización: 17/03/2024


Curso Académico: 2024/2025

Conmutación
(13428)
Grado en Ingeniería Telemática (Plan: 447 - Estudio: 215)


Coordinador/a: LARRABEITI LOPEZ, DAVID

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Ingeniería Telemática

Tipo: Obligatoria
Créditos: 6.0 ECTS

Curso:
Cuatrimestre:




Requisitos (Asignaturas o materias cuyo conocimiento se presupone)
Redes y Servicios de Comunicaciones
Objetivos
Objetivo: Introducir los fundamentos de las principales tecnologías de conmutación empleadas en las redes de comunicaciones, los algoritmos y arquitecturas de protocolos que permiten explotarlas de forma eficiente. Se mostrará la arquitectura interna de diferentes tipos de conmutadores, con especial énfasis en los conmutadores de paquetes, incluyendo alternativas de diseño de la switching fabric, buffers y algoritmos básicos de clasificación y planificación de paquetes, búsqueda de ruta y gestión de colas. Sobre estos elementos se describirán conceptos de ingeniería de tráfico, incluyendo recuperación rápida (fast rerouting) y calidad de servicio esenciales para el diseño y gestión de servicios en una red de telecomunicación. CONOCIMIENTOS: - Principios básicos de conmutación de paquetes y circuitos. Otras alternativas: células, mensajes y ráfagas. - Arquitectura interna y algoritmos empleados en conmutadores de paquetes sencillos (memoria compartida y sus optimizaciones, bus compartido, procesamiento centralizado vs distribuido, routers con switching fabric) y complejos (knock-out, banyan, batcher-banyan, benes). - Principales técnicas de route lookup. - Elementos necesarios para implementar calidad de servicio en un conmutador de paquetes y sus arquitecturas de protocolos asociadas (clasificación, planificación y gestión de colas). - Tecnología de conmutación de etiquetas, segment routing y su integración con IP, y sus aplicaciones en ingeniería de tráfico, protección y en la implementación del servicio de red privada virtual. CAPACIDADES: Específicas: - Analizar y comparar las alternativas de diseño de un conmutador de paquetes y de circuitos. - Dimensionamiento de conmutadores. - Identificar y resolver problemas arquitecturales en routers. Análisis de prestaciones. - Realizar análisis de escalabilidad de diseños de redes de conmutación de etiquetas. - Configurar diversos parámetros de control de tráfico en un conmutador, aspectos de QoS en los routers de una red de paquetes para dar soporte a distintas clases de tráfico y/o servicio. Configurar una Red privada virtual. - Realizar cálculos básicos de ingeniería de tráfico. Generales o destrezas: - Visión de conjunto respecto a los diferentes mecanismos implementados en redes conmutadas aplicando con criterio los conocimientos adquiridos. - Capacidad para trabajar en equipo, repartiendo la carga de trabajo para afrontar problemas complejos; acceder a literatura técnica y comprenderla, y a la información requerida para conocer los detalles de una configuración concreta. - Contacto con tecnologías de amplio uso en las redes de operadores de telecomunicaciones y en el mundo empresarial. ACTITUDES: - Proactiva en la colaboración con sus compañeros y en la comprensión de las tecnologías
Competencias y resultados del aprendizaje
Descripción de contenidos: Programa
Este es un curso básico de introducción a la conmutación en redes de comunicaciones en el que se estudian las tecnologías básicas que permiten diseñar, configurar y explotar los nodos que componen una red de comunicaciones. El programa se compone de los módulos: 1. Introducción a los distintos tipos de técnicas de conmutación en redes de comunicaciones. 2. Arquitecturas de conmutadores de paquetes y algoritmos implicados en su funcionamiento. Route lookup. 3. Elementos de calidad de servicio en conmutadores de paquetes. 4. Conmutación en redes troncales. Conmutación de etiquetas y segmentos: Tecnología y Aplicaciones: ingeniería de tráfico, recuperación rápida y redes privadas virtuales. 5. Redes de interconexión.
Actividades formativas, metodología a utilizar y régimen de tutorías
La metodología docente incluirá: (1) Clases magistrales, donde se presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir. Para facilitar su desarrollo los alumnos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia que les permita completar y profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados. (2) Clases de laboratorio donde los alumnos realizarán prácticas destinadas a afianzar los diferentes contenidos teóricos impartidos en las sesiones magistrales mediante ejemplos prácticos. (3) Resolución de ejercicios por parte del alumno que le servirán para autoevaluar sus conocimientos y adquirir las capacidades necesarias. (4) Puesta en común de las respuestas a los ejercicios y corrección conjunta que debe servir para afianzar conocimientos y desarrollar la capacidad para analizar y comunicar la información relevante para la resolución de problemas.
Sistema de evaluación
  • Peso porcentual del Examen Final 50
  • Peso porcentual del resto de la evaluación 50

Calendario de Evaluación Continua


Convocatoria extraordinaria: normativa
Bibliografía básica
  • BELLAMY, J.. Digital Telephony, 3ª. John Wiley, 2000. .
  • CHAO, H. J. , LAM, C. H. OKI, E.. Broadband packet switching technologies. John Wiley & sons. 2001
  • DAVIE, B., REKHTER, Y.. MPLS Technology and Applications. Morgan Kaufmann. 2000..
  • MCDYSAN D.E., SPOHN, D. L.. ATM theory and applications. Signature edition. McGraw-Hill ,1999..
  • MEDHI, D. , RAMASAMY, K.. Network Routing Algorithms, Protocols and Architectures . Morgan-Kaufmann. 2007
  • PATTAVINA, A.. Switching Theory.. Wiley, 1998..
  • Roberto Rojas-Cessa. Interconnections for Computer Communications and Packet Networks. CRC Press. 2017
Bibliografía complementaria
  • AHMADI, H., DENZEL, W.. A survey of modern High-Performance Switching Techniques. IEEE, 1989..
  • ANTTALAINEN, T.. Introduction to Telecommunications network Engineering. Artech-House 1999 .
  • McKEOWN, N.. Fast Switched Backplane for a Gigabit Switched Router. Stanford Univ..
  • PARTRIDGE, C.. gigabit Networking. Addison-Wesley, 1994.
  • SCWARTZ, M.. Telecommunication Networks: Protocols, Modeling and Analysis. Addison-Wesley, 1987..
  • SEMERIA, C.. Internet Backbone Routers and Evolving Internet design. Juniper Network, 1998..
  • THAKKER, P.. Survey of Switch architectures. University of Illinois, 1998..
  • WHITE, R., BOLLAPRAGADA, G., MURPHY, C.. Inside Cisco IOS Software Architecture.. Cisco Press 2000..

El programa de la asignatura podría sufrir alguna variación por causa de fuerza mayor debidamente justificada o por eventos académicos comunicados con antelación.