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martes, 21 de diciembre de 2010

TUBO DE SALIDA INDUCTIVA I.O.T.

                                              





¿QUE ES UN IOT?

Un tubo de salida inductiva o IOT, es un tubo electrónico de alto vació que trabaja en combinación con un circuito especialmente diseñado, para implementar el corazón de un amplificador de alta potencia.


La combinación del tubo y la cavidad o el sistema (fig. 1) esta diseñada para dar un paso de banda de 8Mhz cuando se entona para la frecuencia de algún canal, en el rango de 470 a 860 Mhz. El sistema contiene altos voltajes negativos en el interior de un sistema de seguridad aterrizado.

Rayos X y fugas de r.f. se inducen a un nivel seguro, el sistema de IOT debe estar conectado a un sistema de enfriamiento con agua y aire, la fuente de alto voltaje de cátodo, el calentamiento aislado, el indicador de ión y las fuentes polarización de reja en alto voltaje y la fuente de corriente de enfoque.

Un drive de potencia pico en r.f. mayor a 1000 watts es alimentado a la entrada de la cavidad y una potencia en uhf arriba de 100 kilowatts pico, puede ser tomada a la salida del acoplador hacia una carga fantasma o aéria.

Un interlock de protección y un sistema lógico de control son necesarios para proporcionar el servicio requerido.

En el caso de que el tubo pudiera presentar arqueos internos, se requiere de un circuito de crowbar para proteger la estructura interna del tubo de corriente excesivas, hasta que la fuente de alto voltaje pueda desconectarse con un interrupotor de alta velocidad.



¿DONDE ES USADO EL IOT EEV?

El principal uso para el IOT es en los transmisores de televisión en la banda uhf, particularmente en los Estados Unidos, también en aplicaciones a futuro para calentamiento industrial y suministro de potencia de rf para máquinas de investigación física.

En los 90's el IOT casi reemplazo al klystron como tubo electrónico preferido en la etapa final de amplificación en los transimisores de televisión en la banda uhf.

El IOT es más eficiente que el kystron y reduce el consumo de energía hasta en un 50% en relación a un transmisor con la misma potencia. Además es suficientemente lineal para permitir la amplificación combinada de audio y video y permite a los transmisores de mediana potencia ser simplificados al mínimo, comparado con el klystron en donde los tubos son requeridos para la amplificación separada de audio y video. El IOT es también la mejor elección en la etapa final de amplificación de señales digitales en la televisión DTV.


Las transmisiones de televisión comenzaron relativamente en pocos canales, y estos debian ser acomodados en las bandas I y III de vhf, entre los 50 y 260 Mhz. Los transmisores necesariamente debián usar triodos coaxiales o tetrodos con cavidades coaxiales cilíndricas y la potencia de video de un máximo de 25 Kw, normalmente proporcionados en la etapa final del tubo.

Estos transmisores fueron los primeros en ser reemplazados por equipos de estado sólido en los 80's y 90's.

En los 60's la demanda de los servicios de televisión se incremento y al mismo tiempo se requirio de una mayor definición y de transmisiones en color. Por lo que llego a ser necesario el uso de las bandas IV y V en uhf, para acomodar más canales que el público y la televisión comercial requerian.

Los cuatro tipos principales de amplificadores; klystron, transistor, tetrodo e iot, se muestran para comparación en la tabla I, todos fueron inventados antes de que se necesitarán, pero los amplificadores klystron fueron seleccionados en esa época. El transistor era demasiado nuevo y solo tenia un desarrollo modesto, los tetrodos no eran confiables hasta la reja de carbón en la decada de los 70's. El iot no había sido considerado porque se requeria de un drive de alta potencia y la falta de tecnología para hacerlo confiable.



EL KLSTRON

El amplificador klystron tiene espacios internos grandes y una ganancia muy alta, puede ser alimentado utilizando amplificadores de 5 o 10 watts utilizando tubos de vacio en miniatura de alta frecuencia, la pobre eficiencia del klystron fue aceptada porque no había alternativas, el klystron también proporciona una pobre linealidad y esto era necesario para amplificar el audio y el video separadamente en dos klystron y combinados después para evitar interferencias (crosstalk o distorsión por productos de intermodulacíón).



Sin embargo el klystron fue muy confiable y de larga vida. Una vez que el klstron se había aceptado en los transmisores uhf de televisión, los klystron se hicieron y usaron entonces para trabajar en el mejoramiento de la respuesta del producto, partícularmente en la eficiencia eléctrica, para reducir los altos costos de operación y para responder a la competencia del sistemas alternativos como los que se venían dando.



Entonces los primeros klystron operaban con una suficiente potencia de beam para proporcionar la potencia del pulso de sincronía , en este máximo de potencia, la eficiencia básica del klystron (de aprox. 35%) fue obtenida, pero en el nivel de señal promedio, (tonos grises) la eficiencia fue del 7%



La eficiencia básica fue mejorada hasta un 45% (elevandose hasta el 90% en tonos grises), por diseño de baja ganancia como amplificadores drivers de alta ganancia que llegarón a estar disponibles. Entonces se dio un gran paso en su eficiencia llevada a cabo por pulsos en la corriente de beam en la sincronía y debajo de un nivel suficiente para negros que el resto del periódo de imagén, esto cambio el nivel de imagén de tonos grises a una frecuencia mayor al 14%

Finalmente una multietapa de colector fue agregada al klystron con el necesario agrandamiento del tubo y una compleja potencia de alimentación alrededor de él, pero lográndose una mejora en la efiencia arriba del 28% el nivel del tonos de grises.



ESTADO SOLIDO.

Los transistores fueron rápidamente utilizados en los amplificadores drivers para los klystron, los fabricantes de equipos 'transistorizaron' completamente sus aparatos a pesar de la pobre eficiencia, pero percibian su gran confiabilidad.

Sin embargo hay limitaciones físicas fundamentales en la potencia máxima de salida de los transistores individuales en uhf, las características que incrementan la potencia de salida, por ejemplo incrementado el área de unión y reduciendo su espesor, también incrementan la capacitancia y limitan al máximo la frecuencia.



Además el efecto skin limita en área de unión útil a solo algunos micrones, por lo que el largo del borde tuvo que ser incrementado por división de área de unión dentro de un modelo semejante a un dedo.

Los más avanzados transistores de uhf pueden lograr producir una potencia efectiva del orden de los 100 watts y están adoptados en arreglos serie paralelo para hacer módulos de 250, 500 y 1000 watts de salida.

Cada etapa es conectada a través de circuitos protectores, así la falta de algún transistor no puede producir una destrucción en avalancha sobre sus vecinos.

La linealidad de tales amplificadores es modesta, pero con multiples módulos no hay dificultad para proporcionar amplificación separada de audio y video. La eficiencia eléctrican continua siendo pobre y su costo continua alto, sin embargo los transistores de estado sólido continúan vendiendose por doquier debido a su extensa fiabilidad.



EL TETRODO

Los tubos electrónicos tetrodo con filamentos de malla de tugsteno toriado y rejas de molibdeno fueron usados para transponder de uhf tv de 500 watts en la década de los 60's. En los 70's la reja de grafito pirolitico llego a estar disponible y fue utilizada en tetrodos vhf, con espaciamientos entre electrodos de 0.2mm y potencias de salida de sincronía de 10, 20 y 30 Kwatts, estos tetrodos tenían que tener muy altas densidades de potencia porque hay limitaciones fundamentales en máximas dimensiones internas.

Hay riesgos de ondas parásitas estacionarias, si alguna dimensión interna tal como el largo, o el exceso de diámetro de 1/16 de largo de onda. No obstante el tetrodo es eléctricamente eficiente y lineal y puede ser usado en transmisores de 30 Kwatts o más de potencia pico de sincronía de video solamente, o con 20 Kwatts de sincronía pico en amplificación combinada de audio y video.

Los primeros tetrodos pequeños fueron usados como drivers de audio y video , pero más tarde fuerón sustituidos por amplificadores de estado sólido, los tetrodos de uhf jamás han sido capaces de demostrar duraciones comparables a las de los klystron (o IOT's) especialmente para potencias superiores a los 15 Kwatts de sincronía pico.



EL IOT

La llegada del gráfito pirolitico en la escena del tubo electrónico proporcionó un material sustituible par la fina reja espiraloidal encerrada en el frente de un cátodo espiraloidal de calentamiento indirecto para el IOT. El primer tubo práctico que se construyó fue llamado klystrode por la contracción de la palabra klystron tetrode en esa época, los amplificadores drivers de uhf eran relativamente costosos y esto animó a los diseñadores del klystron a incorporar realimentación regenerativa para incrementar la ganancia del tubo, esto dio como resultado algunos riesgos inherentes de linealidad y estabilidad por superar en el klystrode, también se encontraron serios problemas con la emisión de espureas desde la reja.

Luego llego EEV con su IOT eliminando el problema de la emisión de reja y solucionando el problema de la emisión de reja, de este modo evitó la inestabilidad de las cavidadesa de entrada utilizando realimentación, EEV tuvo diferentes problema por superar, los drivers de rf tuvierón que ser alimentados a través de choques aislados (o bloques de capacitores) hacia el cañon de alto voltaje negativo (-35 Kv), en el primero de estos choques no debía haber operación con altas temperaturas ni romperse, los problemas fueron subsecuentemente solucionados por el uso de choques de cerámica.

El IOT de EEV proporciona larga duración y confiabilidad en su operación, ha llegado a ser el tubo preferido para un mayor número de transmisores de televisióon de alta potencia en la banda de uhf.


Información tomada de la página http://www.e2v.com/

sábado, 16 de octubre de 2010

El apagón analógico de la televisión en México

El apagón analógico de la televisión, consiste en sustituir de manera definitiva la tecnológia analógica por la digital en todo el proceso de producción, difusión y recepción de contenidos audiovisuales, de telecomunicaciones y de datos.

El cambio de la televisión analógica a digital, es considerado hoy como el adelanto más importante en el aspecto tecnológico de la evolución de la televisión, sólo equiparable al cambio de la televisión en blanco y negro a color.

La liberación del espectro radioeléctrico es la razón principal de la migración a la televisión digital, ya que la tecnológia analógica con 60 años de antigûedad, solamente permitia la coexistencia en una misma ciudad de 7 canales de televisión en la banda de VHF, en el caso de la ciudad de México están los canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13. Ya que para evitar interferencias no se permite la transmisión de canales adyacentes. [En el caso de los canales 4(banda 66 a 72 Mhz) y 5 (banda 76 a 82 Mhz) aunque son adyacentes tienen una separación de 4 Mhz].





Con la televisión digital se puede comprimir la misma señal, y transmitir cuatro canales en donde sólo se transmitiá uno. El espectro así liberado podrá ser usado no solamente para señales de televisión, sino también para nuevos servicios de banda ancha y telefonía móvil

La televisión digital o DTV, es un grupo de 18 diferentes estandares de transmisión. A diferencia del sistema NTSC de la televisión analógica que utiliza un sistema de barrido para explorar una imagén; en la televisión digital, las cámaras descomponen las imagenes en millones de pequeños componentes los cuales son convertidos en números binarios ( 0's y 1's).

Esto significa que codificando un fuente de video, la DTV convertirá la imagén en datos, utilizando la norma MPEG-2 con una velocidad variable, donde a mayor velocidad obtenemos mayor calidad. No sólo se digitaliza, sino que además se comprime.


LA TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN.

La HDTV es parte de los estándares de la DTV y representa la más alta calidad de estos estándares. El primer paso que se requiere para comprimir es transformar, esto significa que por medio de un cambio en el formato de la señal, se busca eliminar la redundancia de pixeles logrando una compresión de la imagén.

martes, 5 de octubre de 2010

Taller de Monitor de Forma de Onda y Vectorscopio

TALLER DE MONITOR DE FORMA DE ONDA Y VECTORSCOPIO

El vectorscopio está diseñado para medir; luminancia, matiz y saturación de la señal de color. El vectorscopio decodifica la señal de color para recuperar la información de crominancia y luminancia, en una línea de barrido la ganacia diferencial y la fase diferencial pueden ser medidas seleccionando los controles apropiados.

La representación en forma vectorial es en un sistema polar, donde la longitud de los vectores es una función de la amplitud pico a pico de la señal de crominancia.

El desplazamiento ángular está relacionado con la fase del vector de referencia que es la rafaga de color del burst, la carátula vectorial del vectorscopio esta diseñada para medir:

Fase de crominancia
Amplitud de crominancia
Modulación
Fase y amplitud del burst

Las señales de prueba más utilizadas para estas mediciones son:

Escalera
Diente de sierra
Ventana
Pulso T
Multiburst
Barras de color





El monitor forma de onda:
-Evalúa la respuesta de un sistema bajo prueba a las señales de prueba
-Cuenta con capacidad de disparo para las señales de TV
-Tiene filtros de video que permiten evaluar separadamente la luminancia (brillantez) y la crominancia (color)
-Se puede seleccionar una linea para analizarla individualmente



En el siguiente link descarga el documento Taller de monitor de forma de onda y vectorscopio

https://docs.google.com/fileview?id=0BzpaGWaN7PcINjIyZmNiMzQtYTc2Yy00NWYwLTk5NzctMzA3Yzk4Yjg5M2E3&hl=es

Puesta a tierra equipos transmisores de televisión

Las siguientes son las recomendaciones para la puesta a tierra de los equipos transmisores de televisión de una estación repetidora.

"Recomendaciones para la construcción del sistema de tierras para los equipos transmisores Thomson y Fagsa"

Si el terreno permite la introducción de la varilla copperweld a golpe, puede quedar la parte superior a 30 cm abajo del piso terminado a fin de permitir la conexión como se muestra en la figura.

Para evitar problemas de conductividad, los electrodos deben estar limpios de pintura o grasa y deberan limpiarse con un cepillo con cerdas de acero antes de la instalación.

También los conductores entre cables o entre cable y electrodo deberán cepillarse hasta lograr su abrillantamiento, para después fijar el conector y los tornillos de bronce debidamente apretados y cubrirlos con silicón para lograr un buen contacto.



Para tener una buena conducción de corriente de electrodo a tierra, es necesario tratar el terreno con sales minerales para que sean conductoras, par lo cual se empleará una mezcla de carbón vegetal o mineral, sulfato de magnesio, cloruro de sodio y sulfato de cobre.

Se colocan 25 kg por cada 3 metros cúbicos de excavación con un metro cúbico de carbón, éste debe estar pulverizado,  la mezcla debe hacerse fuera del pozo, con agua para obtener una mezcla pastosa.

Una vez hecha la mezcla tierra-carbón-sustancia química, se agrega agua en el pozo con el próposito de mojar perfectamente el recinto y las paredes.

Posteriormente se van colocando capas de 10 cm y se compactan con un pisón de 4 kg hasta terminar a 25 cm de la superficie del piso.

Terminado el compactado, se llena de tierra y piedra hasta 20 cm de la superficie del piso. el compactado debe hacerse con mucho cuidado y lo mejor posible y que de él depende el contacto óptimo entre mezcla, cable y electrodo.

domingo, 18 de julio de 2010

El XYZ de los osciloscopios

Los osciloscopios son utilizados por todo el mundo, desde físicos a técnicos de reparación de televisores.
La utilidad del osciloscopio no esta limitado al mundo de la electrónica, con el transductor adecuado un osciloscopio puede medir todo tipo de fenómenos.
Los conceptos presentados en este manual, proporcionan un buen punto de partida para la comprensión de los conceptos básicos y de la operación de un osciloscopio.

Consulta el XYZ de los osciloscopios haciendo clic en el siguiente enlace

El XYZ de los osciloscopios

También consulta el video sobre el uso del osciloscopio

Clic aquí

sábado, 1 de mayo de 2010

Estación Repetidora de TV Azteca

La localidad "Estación Repetidora  TV Azteca" esta localizada en el Cerro del Cimatario municipio de Queretáro, tiene un habitante, esta a 2380 metros de altitud sobre el nivel mar.

Conoce más acerca de este sitio haciendo clic en el siguiente enlace:

Estación Repetidora TV Azteca

domingo, 4 de abril de 2010

Televisión digital ¿Cual es el mejor sistema?

Las normas de televisión digital parecen, a grandes rasgos, muy similares entre sí. Fueron creadas en los centros de desarrollo tecnológico más importantes del planeta. El objetivo de todas es liderar la nueva era de la televisión digital, que no se limitará a la mejora de la imagen y el sonido. Existen tres normas en la actualidad: la ISDB-T (japonesa), la DVB (europea) y la ATSC (estadounidense), cuyas diferencias veremos a continuación:

Mejoras en la imagen. Existen tres calidades de imagen disponibles: HDTV (TV de alta definición), EDTV (TV mejorada) y SDTV (estándar). La primera será disfrutada al máximo en los televisores de LCD “Full HD” y su calidad puede ser comparada con la de los discos Bluray. La segunda, en cambio, se parece a la calidad de una película en DVD y puede ser apreciada en televisores de LCD estándar. Por último, la calidad SDTV es la que vemos en los televisores de tubo convencionales. Las tres normas ofrecen las tres calidades.

Formatos. Los tres estándares propician la transmisión de video en formato MPEG-2. Las normas europea y japonesa pueden hacerlo, además, en el formato MPEG-4, que es ideal para los dispositivos móviles pues requiere menores uso de ancho de banda y de capacidad de almacenamiento. En cuanto al audio, todas las normas ofrecen una calidad de 5.1.

Mobile TV. El futuro será móvil. La televisión digital va en ese sentido y podremos ver nuestros programas, series, eventos deportivos y otros contenidos directamente desde un teléfono celular y a la máxima calidad posible. En este caso, gana la norma nipona, pues puede sintonizar televisión de alta definición (HDTV) aún cuando el usuario se encuentre viajando a 100 Km/h. La norma europea, por su parte, sólo ofrece televisión de calidad estándar (SDTV). Finalmente, el estándar estadounidense quedó rezagado, especialmente en las situaciones donde el usuario se desplace a grandes velocidades.

Interactividad. Hasta el momento, el estándar japonés y el europeo ofrecen un canal de datos en su señal, lo cual auspiciará las aplicaciones interactivas, especialmente las relacionadas con Internet.

Costo de implementación. En este sentido, los aparatos receptores de la norma japonesa son los más caros, a diferencia de los receptores europeo y estadounidense, donde se ha estudiado la manera de que el precio recaiga más en los aparatos transmisores, con el objeto de reducir el costo de implementación por parte del usuario.

Compatibilidad y derechos de autor. El estándar japonés provee compatibilidad con algunas tecnologías abiertas, como los clásicos conectores RCA de audio y video, el puerto HDMI y Firewire que servirán para conectar grabadoras (VHS y DVD). Esto podría tener como consecuencia directa una falla en la protección anticopia de los contenidos, aunque soporta el sistema RMP (Protección y Gestión de Derechos) que permite realizar una sola copia. Por ejemplo, es posible grabar un programa en un casete VHS, pero éste último no podrá servir para realizar otra copia.
Por su parte, el estándar europeo está desarrollando el sistema CPCM (Gestión de la Protección y de la Copia de Contenidos) que impide la copia de contenidos. Adicionalmente, cuenta con el sistema CSA que habilita al proveedor del servicio de televisión la posibilidad de utilizar el pay per view (pagar para ver), aunque esta modalidad contrasta con la “tradición de gratuitidad” de la televisión por aire tradicional.

Frecuencia de operación. Se trata de la única ventaja comparativa de la norma estadounidense, pues funciona en la frecuencia de 6 MHz, la misma que utiliza la televisión “convencional”. En cambio, los estándares japonés y europeo pueden operar en las frecuencias 6, 7 u 8 MHz. Esto no sería problema de no ser porque muchos gobiernos ofrecieron estas dos últimas para los operadores de televisión paga por aire en la banda UHF. Y, lógicamente, generarán interferencias con los canales de televisión UHF actuales.

Integración regional. Hasta el momento, sólo Brasil, la Argentina y Perú (y probalemente Chile lo haga también) han escogido el estándar ISDB-T dentro de Sudamérica. En Colombia y Uruguay se han inclinado por la norma europea. Los países de América del Norte (EE.UU., Canadá y México) se inclinaron por el ATSC, mientras que la mayoría de los países de Europa adoptó el DVB. Se evidencia que la elección de una u otra norma también responde a un criterio regional, para mejorar el intercambio de tecnología y contenidos. Pero es la más débil de las razones para escoger un estándar de televisión digital.

Fuente: www.reduser.com/

¿Como va la transición de la tv analógica a digital?

A cinco años de haber iniciado la Televisión Digital Terrestre (TDT) en nuestro país, se da a conocer un primer dato oficial de cuántos hogares cuentan con televisor digital.
El boletín 04/2010 de la Cofetel reveló que, de acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, del INEGI, “existen 3.6 millones de hogares con televisor digital”, cifra que representa 13.6% del total de los hogares con tv en el país. Pero aclara que de esos 3.6 millones de hogares, es decir, menos de la mitad (1.6), están en posibilidades de recibir las transmisiones abiertas de TDT, ya que en el resto se utilizan los equipos para tv por cable y satelital, juegos o videos.
Televisa y TV Azteca tienen instalados en las principales ciudades transmisores digitales, sin embargo el avance en la instalación de estos equipos parece que no ha progresado muy significativamente.
Televisa, por ejemplo, se había comprometido a transmitir en digital en las ciudades de Villahermosa, Mérida, Morelia, Uruapan, San Luis Potosí y Zacatecas, a partir del 15 de diciembre de 2009. En 2008 cambió de opinión y solicitó a la Cofetel modificar los títulos de concesión de las repetidoras del canal 2 en cinco de esas plazas y del canal 5 en dos, para comenzar sus transmisiones digitales en diciembre de 2015 en San Luis Potosí, Zacatecas y Morelia; en 2012 en Villahermosa y hasta ¡2018! en Uruapan. Esto significa un retraso de entre seis y nueve años a los plazos convenidos originalmente.

Según la Cofetel, hay 63 canales en el país que ya transmiten en digital. De éstos, 45 corresponden a las ciudades correspondientes al primer periodo, de 2004 a 2006, considerado en el acuerdo de política de tv digital: DF, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

El resto de los canales están en Toluca, Perote, Puebla, Querétaro, Sabinas Hidalgo, León, Cerro Culiacán, Torreón, Hidalgo del Parral y Durango. Con base en el acuerdo referido, el segundo periodo debió cubrir entre 2006 y 2009 las ciudades con más de un millón y medio de habitantes. Según el INEGI sólo tres ciudades entran en ese criterio: Puebla, Toluca y León, además de Tijuana, ya considerada en el primer periodo.

Tv Azteca es la empresa que más ha puesto en operación canales digitales, incluso adelantándose a los periodos establecidos en el acuerdo, mientras que Televisa ha optado por ajustarse al calendario oficial y, si nos basamos en el listado, ha incumplido con la obligación de tener presencia digital en Toluca y Puebla.

Fuente: www.mexicanadecomunicacion.com.mx/

Transición de la televisión analógica a televisión digital

México adoptó en el año 2004 tras elegir la tecnología estadounidense ATSC, y fijo un calendario de transición dividido en seis trienios hasta el año 2021.
De acuerdo al calendario de obligaciones, la transición de la televisión analógica a televisión digital terrestre se encuentra en el tercer periódo (de enero 2010 a diciembre 2012).
Conoce el calendario consultando el siguiente enlace:

Transición_analógica_a_digital

domingo, 21 de marzo de 2010

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-03-SCT1-93

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-03-SCT1-93
Especificaciones y reequerimientos para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión de televisión monocroma y a color. (Bandas VHF y UHF)

Consulta la norma o descargala en el siguiente enlace: NOM-03-SCT1-93

martes, 9 de marzo de 2010

¿Que es Hi-Tv?

¿Que es Hi-Tv?

Hi-Tv es Televisión Digital Terreste, el sistema más avanzado de televisión abierta en el mundo

La Televisión Digital Terreste (TDT) es la tecnología que permite la recepción de señales de televisión digital a través de una antena aérea (no por satélite ni por cable).

Es decir, la señal digital se recibe de la misma manera que la señal de televisión abierta. Las ventajas de la televisión digital son:
1.- Ofrecer una excelente calidad de audio e imagen, mucho mejor que la televisión abierta normal.
2.- Permitir la transmisión de más canales, ya que utiliza de forma más eficiente el espectro radioeléctrico

En todas las partes del mundo, los operadores de la televisión abierta están migrando hacia los sistemas de Televisión Digital Terreste

Hi-Tv, es la primera empresa en México que ha lanzado un sistema de TDT multi-canal, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de los beneficios de la tecnología digital

Hi-Tv es la evolución de la televisión gratuita en México

Innovadora solución de NAGRAVISION, diseñada para satisfacer las necesidades propias del meracado del ocio doméstico en México.

Los consumidores mexicanos aquieren el decodificador en un punto de venta, lo instalan y pueden empezar a ver la televisión digital gratuita en sus hogares ese mismo día.

Enlace: Quiero Hi_Tv

Cheseaux, Suiza – 17 de abril de 2009 – Nagravision, empresa del Grupo Kudelski (SWX:KUD), el proveedor independiente más importante del mundo de soluciones para la protección de contenidos de valor añadido, ha anunciado hoy que Hi-tv, miembro del Grupo Salinas, grupo de empresas con sede en México con un valor de 10.000 millones de dólares, ha presentado una solución integral de televisión digital terrestre (TDT) de Nagravision basada en MPEG-4.
Hi-tv, nueva unidad de negocio del Grupo Salinas, supervisa todas las operaciones empresariales y técnicas del servicio, como la gestión comercial, de marketing y de clientes, en tanto que TV Azteca, el segundo mayor radiodifusor de México, suministra la red TDT utilizada para transmitir los canales. La solución de Nagravision permite a Hi-tv optimizar el uso de las frecuencias ATSC de TV Azteca para ofrecer televisión digital multicanal gratuita a unos 25 millones de personas en Ciudad de México.
Hi-tv es la evolución de la televisión digital terrestre gratuita en México y el primer sistema TDT multicanal que se implementa en toda Latinoamérica. El servicio ofrece una amplia selección de canales de televisión digital de transmisión gratuita y recepción mediante antena convencional. No hay contratos ni cuotas fijas mensuales. Para empezar a disfrutar de Hi-tv, los espectadores no tienen más que adquirir un descodificador de fácil instalación y conectarlo a su televisor actual. La parrilla de canales de Hi-tv incluye novedades para todos los miembros de la familia, desde las mejores películas y entretenimiento general hasta deportes o programación infantil.
La solución conjunta de Nagravision y Hi-tv supone un avance revolucionario para la televisión en México. En contraste con el modelo de radiodifusión tradicional, donde el ancho de banda del operador se utiliza para transmitir un solo canal lineal, el servicio de Hi-tv comprende una parrilla multicanal en definición estándar, además de la actual retransmisión en alta definición de los tres canales principales de TV Azteca: el 13, el 7 y el 40. La clave para lograr esto es la compresión de vídeo MPEG-4, que permite la optimización del ancho de banda necesaria para lanzar la plataforma multicanal, algo que no hubiera sido posible hace tan solo unos pocos años.
Además de Hi-tv y TV Azteca, el Grupo Salinas también es propietario de Elektra, el mayor comercio minorista de electrónica de consumo de Latinoamérica. Esta combinación de medio de comunicación y comercio minorista convierte al modelo comercial de los descodificadores en una solución ideal para poner los beneficios de la
televisión digital al alcance de todos los mexicanos. Hi-tv está en negociaciones para adquirir más espectro digital a otros propietarios de frecuencias distintos de TV Azteca con el objetivo de incluir aún más canales gratuitos en su parrilla multicanal.
Nagravision ha desarrollado toda la metodología de servicio y una tecnología de vanguardia en el descodificador que permitirá a los televidentes mexicanos adquirir el descodificador en un punto de venta, instalar ellos mismos el aparato con toda facilidad en sus casas y empezar a disfrutar de la televisión digital ese mismo día.
“Nagravision ha sido perfectamente capaz de proporcionarnos un ecosistema de televisión digital integrado”, afirma Omar Olivera, director de tecnología de Hi-tv. “Gracias a la tecnología y los excepcionales productos de Nagravision, ahora tenemos una moderna infraestructura de televisión digital que nos permite ofrecer un nuevo producto televisivo al mercado y cambiar radicalmente el concepto que tienen los consumidores de la televisión terrestre gratuita”.
“Hasta la llegada de Hi-tv, la televisión multicanal quedaba fuera de las posibilidades económicas de la amplia mayoría de los hogares mexicanos”, asegura Tom Wirth, Senior Vice President de Nagravision América. “El Grupo Salinas y Hi-tv están en la vanguardia de la transición digital de México que permite llevar la televisión multicanal gratuita a todo el mundo. Colaborar con ellos en el diseño de un sistema que se ajusta a la perfección al mercado del ocio doméstico mexicano ha supuesto para nosotros la oportunidad de poner en práctica nuestros amplios conocimientos técnicos”.
En México, apenas un 25 % de los hogares con televisor tiene acceso a un servicio de televisión multicanal, en comparación con casi el 90 % en Estados Unidos. A través de la iniciativa de Hi-tv y Nagravision, esta situación está destinada a cambiar rápidamente, ya que esta solución innovadora ofrece las ventajas de la televisión digital multicanal al alcance de todos los mexicanos. Hi-tv está en negociación con emisoras de otros países latinoamericanos para llevar la tecnología de Nagravision y la marca Hi-tv a otros mercados donde la televisión multicanal lleva tiempo estando fuera del alcance del hogar medio.
Acerca del Grupo Kudelski y Nagravision
El Grupo Kudelski (SWX: KUD.VX) es un líder mundial en soluciones de convergencia multimedia y seguridad digital para la difusión de contenido interactivo y digital. Sus tecnologías se utilizan en una amplia variedad de servicios y aplicaciones que requieran la gestión de permisos y control de acceso para proteger los ingresos de los propietarios de contenidos y los proveedores de servicios para aplicaciones de televisión digital e interactiva a través de redes de radiodifusión, banda ancha y móviles. El Grupo Kudelski es también un líder tecnológico mundial en el campo de la gestión y el control del acceso de personas o vehículos a lugares o acontecimientos.
Además ofrece grabadoras profesionales y productos Hi-Fi de gama alta.
El Grupo Kudelski tiene su sede central en Cheseaux-sur-Lausanne (Suiza). Visite la página http://www.nagravision.com/ para obtener más información.
Nagravision, empresa del Grupo Kudelski, es el principal proveedor

lunes, 8 de marzo de 2010

Resitencia al cambio

Es tan fácil decir NO a una nueva idea, ¿Porque nos oponemos tan fácilmente al cambio?. Cuando el jefe, el compañero o alguna otra persona propone algo nuevo, algo diferente, algún procedimiento novedoso, la mayoría de nosotros quizas instintivamente nos opongamos a ello.

Te propongo veas el video de Juan Omni donde hace un analísis del porque nos oponemos al cambio. Solo sigue el siguiente enlace.

Paradigama: resistencia al cambio

domingo, 28 de febrero de 2010

SATEC empresa mexicana fabricante de transmisores de televisión y de FM

SATEC es un empresa mexicana fabricante de transmisores de baja potencia, tanto de televisión como de FM. Se encuentra úbicada en Zapopán Jalisco, en el 2006 celebró veinte años de mantener una constante evolución tecnológica. Sus productos son diseñados para cumplir las demandas de un mercado competitivo, que cada vez exige productos de mayor calidad y confiabilidad.

Vale la pena conocer sus productos y apoyar a esta empresa mexicana.

Conoce algunos de sus productos.

Satec

Guía general para presentar examén de reglamentos para obtener el certificado de radiotelefonista general

Términos Generales:
Un radioperador es un persona con capacidad técnica para el manejo de estaciones radioeléctricas cíviles, según su categoría tiene conocimientos partícularmente relacionados con los procedimientos de comunicación y con la seguridad de la vida humana en la navegación aérea y maritíma, dando curso preferentemente:

A los mensajes o avisos relativos a las embarcaciones y aeronaves que soliciten auxilio.
A los mensajes de cualquier autoridad que se realcionen con la seguridad y la defensa del territorio nacional, a la conservación del orden o cualquier calamidad pública.


Permisos y Definiciones.

Telecomunicación.- Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imagenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, radioeléctricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Red General de Vias de Telecomunicación.- El conjunto de vias de telecomunicación abiertas a la correspondencia pública, con exclusión de las vias de telecomunicación del servicio móvil...

Sigue el enlace para conocer más...

Guía General de Estudio para presentar examén de reglamentos para obtener certificado de radiodifusión de radiotelefonista general

domingo, 21 de febrero de 2010

Enlaces satelitales y vía microondas

Los enlaces satelitales y de microondas han tomado tal fuerza que prácticamente se utilizan en todo tipo de eventos masivos, por ejemplo en el Festival Internacional Cervantino de la ciudad de Guanajuato, en eventos deportivos, noticiosos, etc.

Alejandro Neri Rendón quien trabaja en la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) dependiente de la Secretaría de Educación Pública, curso un diplomado en Enlaces Satelitales.

Sigue este enlace para conocer su trabajo:
Enlaces satelitales

lunes, 15 de febrero de 2010

La televisión dígital en México por Celestino Antonioli Ravetto

Radio y tv dígital en México

Televisión de alta definición

CONCEPTOS DE TELEVISION AVANZADA (ATV)

El sistema de televisión convencional, conocido como el análogo NTSC, pronto será reemplazado por el sistema avanzado digital basado en el estándar ATSC.

Porque la industria se cambia a ATV

Aunque los programas de TV son transmitidos en el formato compuesto NTSC, muchos programas son creados en un formato análogo y convertido al dominio digital utilizando equipo serial 4:2:2 trabajando a 525 líneas. Las imágenes lucen muy bien en estudios de producción y los procesos de post producción se simplifican considerablemente. Sin embargo la codificación y el consecuente proceso de transmisión degradan la calidad de imagen que llega a los hogares.

El sistema NTSC fue desarrollado como un sistema de transmisión y fue seguidamente introducido a estudios de televisión para la producción de programas. El NTSC análogo y las señales de audio asociadas tienen notables deficiencias. En los estudios la regulación de croma se hace difícil por lo reducido del ancho de banda de la señal de crominancia y los efectos de superposición de la señal subportadora son visibles. La recepción en los hogares está afectada por fantasmas, interferencia y ruido.

Desde un principio, el mundo de la producción de TV ha tenido que lidiar con las necesidades de los consumidores, requerimientos de calidad y presupuestos. Al diseñar un nuevo sistema, muchos formatos de scanning fueron considerados. Estos formatos se enfocan en tener flexibilidad y proveer integración en el mercado actual. Los diferentes formatos y estándares emergerán de diferentes segmentos del mercado y aplicaciones de video. Ningún sistema será óptimo para todas las aplicaciones.

Con más programas de TV produciéndose en el dominio digital, existe un deseo de transmitir estos programas directamente al hogar del televidente con su calidad original. Debido a que estas imágenes requieren altos rangos de bits (270Mbps), se usan varios grados de compresión para producir diferente calidad de imagen.

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CONCEPTOS DE TELEVISION AVANZADA

Paramétros asignados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte

Hay 68 canales en el servicio de radiodifusión de televisión, 12 para televisión en VHF y 56 para televisión UHF.
Cada canal tiene un ancho de banda de 6 MHz y dichos canales pueden emplearse con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), caba aclarar que algunas de las bandas atribuidas al servicio de televisión, están compartidas con otros servicios.

Los canales y las bandas de frecuencia para las estaciones de televisión, en donde los canales 2 al 13 son para la banda VHF y del 14 al 69 para la banda UHF.

La instalación de una estación de televisión debe planificarse en base a las normas establecidas por la SCT y los limites impuestos por los paramétros asignados por la propia SCT. Paramétros tales como:

-Frecuencia o canal asignado
-Potencia aparente radiada
-Altura máxima del centro de radiación sobre el lugar de instalación
-Lugar de ubicación
-Direccionalidad en el patrón de radiación
-Población principal a servir.

¿Que es exactamente el 8-VSB?

El 8-VSB por David Sparano

Intensidad de campo eléctrico

INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO

Movimiento de una señal electromagnética

Movimientos de una señal

Guias de Onda

Guias de onda

Transmisor Harris UHF

Harris Sigma UHF

Transmisores de televisión

Actualmente se cuenta con una nueva técnica en radiodifusión que a sido acogida con gran entusiasmo e interés en los transmisores de televisión, ésta nueva técnica es la modulación en frecuencia intermedia (FI).La modulación en FI simplifica los sistemas del transmisor, su operación y mantenimiento.

Los transmisores que emplean la modulación en FI, son más confiables y proporcionan un mejor tratamiento a la señal de color.

A continuación se enlistan algunas características de la frecuencia intermedia:

a.- La modulación en FI es lograda con solamente 1.0 volts de video, esto difiere de la modulación en otros tipos de transmisores, los cuales requieren cuando menos de 30veces más de video para la modulación de la frecuencia portadora, en los transmisores antigüos se requiere hasta 200 veces más de video para la modulación y con sistemas mucho más complejos. Además los sistemas de modulación en FI utilizan moduladores de anillo en estado sólido, lo cual elimina totalmente la necesidad de circuitos de entonamiento asociados.

b.- Los transmisores que emplean modulación en FI proporcionan más beneficios como, un tratamiento mucho mejor de la señal de color, se obtiene un retardo de envolvente uniforme, es posible una profundidad de modulación más grande, se obtiene mejoría en la linealidad. Todo lo anterior se refleja en una señal transmitida de color de gran calidad.

c.- Las ventajas de la modulación intermendia son obtenidas tanto para las bandas de VHF como UHF.

En los transmisores de televisión VHF con modulación en FI, se requiere una mínima corrección de linealidad, ya que se usan circuitos de alta linealidad y esta se aplica en las frecuencias de video.
La corrección de la linealidad en los transmisores de UHF con modulación en FI, se lleva a cabo en la frecuencia intermedia para minimizar los productos de intermodulación y la ganancia diferencial originada por los amplificadores no lineales.
Si la linealidad no se compensará en FI, los productos de intermodulación abajo de la portadora solamente podrían ser quitados con un voluminoso filtro de banda lateral vestigial en la salida del amplificador final.

En los transmisores de televisión con FI, no se requiere un filtro de video pasa bajos, ya que la banda lateral superior es conformada también con la banda lateral inferior, esto asegura una atenuación máxima de las armónicas de video.

Existen muchos fabricantes de transmisores de televisión, a continuación se enlistan los más importantes:

-ACRODYNE (USA)
-BALY/AEG TELEFUNKEN (ALEMANIA)
-EMCEE (USA)
-HARRIS CORP. (USA)
-MARCONI (INGLATERRA)
-NEC (JAPON)
-PHILLIPS/PYE (HOLANDA)
-RCA (USA)
-THOMSON /LGT (FRANCIA)
-FAGSA (MEXICO)
-CANADIAN/BENCO (CANADA)
-LINEAR (BRASIL).

domingo, 14 de febrero de 2010

Clasificación de las estaciones radioeléctricas

Las estaciones radioeléctricas se clasifican en:
de radiodifusión
de experimentación
de comunicación privada
maritimas
de servicios especiales
oficiales.

Son estaciones de radiodifusión, las que efectuan emisiones destinadas a ser recibidas por el público en general y se dividen en:

Estaciones de modulación en amplitud
Estaciones de frecuencia modulada
Estaciones de televisión
Estaciones de facsímil

CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES DE TELEVISION

Las estaciones de televisión se clasifican en estaciones de origén y estaciones repetidoras, de acuerdo a la señal a transmitir. Las primeras son aquellas cuyas señales originadas en las misma estación pueden ser trasmitidas, las segundas son aquellas estaciones a las cuales se les hace llegar por medio de microondas, por vía satélite o tomando la señal del aire de otra estación cercan, la cual cambian de frecuencia, amplifican y retransmiten.

Las estaciones de televisión también se clasifican según el área que van a cubrir en:
Estación Regional clase I
Estación Local clase II
Estación Local clase III

Definiciones:

ESTACION DE TELEVISION. Es una estación del servicio de radiodifusión constituida por un transmisor y sus instalaciones accesorias requeridas, para la emisión de señales de audio y video.

ESTACION REGIONAL CLASE I. Es una estación que por su ubicación y sus características de radiación, está destinada a servir a una región de área relativamente grande dentro de la cual existen ciudades o núcleos secundarios o zonas rurales, delimitada por el contorno de isoservicio de 47 dbu para los canales 2 al 6; de 56 dbu para los canales 7 al 13 y de 64 dbu para los canales 14 al 69.
En todo caso, esos núcleos de población o ciudades principales de la región deberán tener un servicio tal que queden dentro de los contornos de intensidad de campo de 74 dbu para los canales 2 al 6; de 77 dbu para los cnales 7 al 13 y de 80 dbu para los canales 14 al 69.

ESTACION DE TELEVISION CLASE II. Es una estación que por su ubicación y características de radiación está destinada a servir a una zona que comprenda una ciudad y a las poblaciones circunvecinas a ella. Dentro de la zona a servir, delimitada por el contorno de isosevicio de 47 dbu para los canales 2 al 6; de 77 dbu para los canales 7 al 13 y de 80 dbu para los canales 14 al 69.

ESTACION LOCAL DE TELEVISION CLASE III. Es una estación que por su ubicación y sus características de radiación está destinada a servir a una sola ciudad dentro de la zona urbana por servir, delimitada por un contorno de isoservicio de calidad tal que queden incluidas dentro de los contornos de intensidad de campo de 74 dbu para los canales 2 al 6; de 77 dbu para los canales 7 al 13 y de 80 dbu para los canales 14 al 69.