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SEÑALES DE TV NTSC Y DVB-T
Los espectros de las señales de televisión para Colombia corresponden a señales
de 6MHz de ancho de banda, la estructura de la señal análoga se muestra en la
gura 2. La señal digital aun no esta al aire pero su estructura es bien conocida
y corresponde a una señal de dos mil u ocho mil portadoras de modulación
digital QAM o PSK en OFDM y su espectro, que ocupara 6MHz se presenta
en la gura 6.   Tanto la señal análoga como la digital de TV para Colombia
cuentan con sistemas de control automático de ganancia que soporta mas de 24
dB de variación en la intensidad de la señal, de estas características se determino
que la amplicación de señales ya moduladas solo es requerida en cableados con
distancias mayores a 20m; distancia poco habitual en viviendas de interés social
y clase media.




Figure 1:




REQUERIMIENTOS DE UNA SEÑAL DE VIDEO ANALOGA
(NTSC)
Es un sistema de codicación y transmisión de televisión a color analógica que
se emplea en la actualidad en gran parte de América y Japón, entre otros países.
El nombre viene del comité de expertos que lo desarrolló, el National Televisión
System(s) Committee.
   Figura1. Sistemas de TV-Color utilizados en el mundo [10] El formato NTSC
consiste en la transmisión de 29,97 cuadros de vídeo en modo entrelazado con
un total de 525 líneas de resolución y una velocidad de actualización de 29,97
cuadros de vídeo por segundo y 60 campos de líneas entrelazadas. Todas estas
señales deben ser transmitidas y recibidas simultáneamente en un solo canal
de 6Mhz (con el espectro que se encuentra en la Figura 2).       La portadora de
la imagen está espaciada a 1.25 MHz arriba del límite inferior para el canal y




                                        1
la portadora de sonido a 0.25 MHz abajo del límite superior.           Por tanto, las
portadoras de imagen y de sonido tienen siempre 4.5 MHz de separación. La
subportadora de color está ubicada a 3,58 MHz arriba de la portadora de im-
agen (Portadoras para un canal mostradas en la Figura 3).         La radiodifusión
de televisión comercial utiliza una transmisión de banda lateral vestigial Que es
una forma limitada de la doble banda lateral de AM para la información de la
imagen. La banda lateral inferior es de 0,75MHz de ancho y la banda lateral
superior de 4MHz. En consecuencia, las frecuencias bajas de video (un perl
general de la imagen) se enfatizan en relación a las frecuencias altas de video
(detalles más exactos de la imagen). La portadora de sonido de FM tiene un
ancho de banda de 75kHz aproximadamente (       ±25kHz desviación para la mod-
ulación al 100%).    La modulación de amplitud y fase se usa para codicar la
información de color en la subportadora de color de 3,58 MHz. Para garantizar
la compatibilidad con el sistema NTSC en blanco y negro, el sistema NTSC
de color mantiene la señal monocromática en blanco y negro como componente
de luminancia de la imagen en color, mientras que las dos componentes de
crominancia se modulan con una modulación de amplitud en cuadratura sobre
una subportadora de 3,579545 MHz. La demodulación de las componentes de
crominancia es necesariamente síncrona, por lo tanto se envía al inicio de cada
línea una señal sinusoidal de referencia de fase conocida como  salva de color ,
                                                                   º y es utilizada
 burst o  colorburst (gura 4). Esta señal tiene una fase de 180
por el demodulador de la crominancia para realizar correctamente la demodu-
lación. A veces, el nivel del  burst es utilizado como referencia para corregir
variaciones de amplitud de la crominancia de la misma manera que el nivel de
sincronismo se utiliza para la corrección de la ganancia de toda la señal de vídeo.




         Figure 2:


   Figura 2. Espectro de frecuencia para un canal de redifusión de televisión
estándar. [19]


   Figura3. Portadoras para un canal de radiodifusión de televisión estándar.




                                         2
Figure 3:



[10]




               Figure 4:


   Figura 4. Señal de sincronismo y señal de  salva de color [10]


   AGC1 El control automático de ganancia se utiliza para mantener un nivel
de señal de salida jo, reduciendo los efectos de las variaciones del nivel de
entrada. Cuando el amplicador detecta un cambio en la amplitud de la señal
de entrada, envía a través de un circuito de realimentación dicha uctuación,
que se convierte en una señal de control de ganancia automático compensando
la variación inicial.




                                       3
PARÁMETROS DVB-T DVB-T (Digital Video Broad-
casting  Terrestrial):
Sus características están basadas en el sistema PAL, y ha sido desarrollado
por el grupo europeo DVB (Digital Video Broadcasting) que agrupa a varios
fabricantes de equipos de televisión europeos. El estándar DVB-T forma parte
de una familia de estándares de la industria para la transmisión de emisiones de
televisión digital según diversas tecnologías: Emisión de señales de distribución
terrestre usada en la televisión analógica tradicional (DVB-T), emisiones desde
satélites geoestacionarios (DVB-S), por redes de cable (DVB-C), e incluso para
emisiones destinadas a dispositivos móviles (DVB-H).




 Figure 5:


   Figura 6: Sistemas de TV-Color digital utilizados en el mundo [20]. Tamaño
IFFT 2k, 8k Intervalos de Guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Code rate 1/2, 2/3,
3/4, 5/6, 7/8 Interleaving de símbolo Nativo Constelaciones QPSK, 16-QAM,
64-QAM Modos de jerarquía Constelaciones 16-QAM y 64-QAM con            α   = 1, 2
ó 4 Operación MFN Disponible Señal TPS Cell ID Ancho de banda del canal
6, 7 y 8 MHz
   Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM2) El concepto
de modulación OFDM es bastante simple pero la viabilidad de su aplicación
tiene muchas complejidades. Un único ujo de datos se divide en paralelo cada
uno ujos de datos se codica y modulada en un subportadora, un término
comúnmente usado en sistemas OFDM.
   Los sistemas FDM han sido comunes durante muchas décadas. Sin embargo,
en la FDM, las las portadoras altas son todas independientes entre sí. Existe
una guardia en el período entre ellas y no se solapan en absoluto. Esto funciona
así porque en cada sistema FDM transportista lleva los datos destinados a otro
usuario o aplicación.   Radio FM es un sistema FDM. FDM sistemas no son



                                       4
ideales para lo que queremos para los sistemas de banda ancha. El uso de FDM
que se pierdan demasiado ancho de banda. Aquí es donde OFDM tiene sentido.
   En OFDM, subportadoras se superponen. Ellos son ortogonales porque el
pico de un subportadora se produce cuando otras subportadoras se encuentran
en cero.   Esto se consigue mediante la realización de todos los subportadoras
usando Inverse Fast Fourier Transform (IFFT). El demodulador en el receptor
de canales paralelos de un bloque de FFT. Tenga en cuenta que cada subpor-
tadora todavía puede ser modulada independiente.         Esta ortogonalidad está
representado en la gura 6.
   Figura 5: OFDM Sub portadoras en dominio de la frecuencia [17]
   En última instancia ISI es conquistado. Siempre que se mantiene la ortog-
onalidad, sistemas OFDM mejores resultados que los sistemas de único trans-
portista en particular en los canales de frecuencia selectiva. Cada subportadora
se multiplica por una compleja función de transferencia del canal y la igualación
de este es bastante simple.
   Figura 6. Espectro DVB-T teórico para      ∆   = TU/4 (canales de 8MHz) [17].
Los espectros de las señales de televisión para Colombia corresponden a señales
de 6MHz de ancho de banda, la estructura de la señal análoga se muestra en la
gura 1. La señal digital aun no esta al aire pero su estructura es bien conocida
y corresponde a una señal de dos mil u ocho mil portadoras de modulación
digital QAM o PSK en OFDM y su espectro, que ocupara 6MHz se presenta
en la gura 2.   Tanto la señal análoga como la digital de TV para Colombia
cuentan con sistemas de control automático de ganancia que soporta más de 24
dB de variación en la intensidad de la señal, de estas características se determino
que la amplicación de señales ya moduladas solo es requerida en cableados con
distancias mayores a 20m; distancia poco habitual en viviendas de interés social
y clase media.



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  • 1. SEÑALES DE TV NTSC Y DVB-T Los espectros de las señales de televisión para Colombia corresponden a señales de 6MHz de ancho de banda, la estructura de la señal análoga se muestra en la gura 2. La señal digital aun no esta al aire pero su estructura es bien conocida y corresponde a una señal de dos mil u ocho mil portadoras de modulación digital QAM o PSK en OFDM y su espectro, que ocupara 6MHz se presenta en la gura 6. Tanto la señal análoga como la digital de TV para Colombia cuentan con sistemas de control automático de ganancia que soporta mas de 24 dB de variación en la intensidad de la señal, de estas características se determino que la amplicación de señales ya moduladas solo es requerida en cableados con distancias mayores a 20m; distancia poco habitual en viviendas de interés social y clase media. Figure 1: REQUERIMIENTOS DE UNA SEÑAL DE VIDEO ANALOGA (NTSC) Es un sistema de codicación y transmisión de televisión a color analógica que se emplea en la actualidad en gran parte de América y Japón, entre otros países. El nombre viene del comité de expertos que lo desarrolló, el National Televisión System(s) Committee. Figura1. Sistemas de TV-Color utilizados en el mundo [10] El formato NTSC consiste en la transmisión de 29,97 cuadros de vídeo en modo entrelazado con un total de 525 líneas de resolución y una velocidad de actualización de 29,97 cuadros de vídeo por segundo y 60 campos de líneas entrelazadas. Todas estas señales deben ser transmitidas y recibidas simultáneamente en un solo canal de 6Mhz (con el espectro que se encuentra en la Figura 2). La portadora de la imagen está espaciada a 1.25 MHz arriba del límite inferior para el canal y 1
  • 2. la portadora de sonido a 0.25 MHz abajo del límite superior. Por tanto, las portadoras de imagen y de sonido tienen siempre 4.5 MHz de separación. La subportadora de color está ubicada a 3,58 MHz arriba de la portadora de im- agen (Portadoras para un canal mostradas en la Figura 3). La radiodifusión de televisión comercial utiliza una transmisión de banda lateral vestigial Que es una forma limitada de la doble banda lateral de AM para la información de la imagen. La banda lateral inferior es de 0,75MHz de ancho y la banda lateral superior de 4MHz. En consecuencia, las frecuencias bajas de video (un perl general de la imagen) se enfatizan en relación a las frecuencias altas de video (detalles más exactos de la imagen). La portadora de sonido de FM tiene un ancho de banda de 75kHz aproximadamente ( ±25kHz desviación para la mod- ulación al 100%). La modulación de amplitud y fase se usa para codicar la información de color en la subportadora de color de 3,58 MHz. Para garantizar la compatibilidad con el sistema NTSC en blanco y negro, el sistema NTSC de color mantiene la señal monocromática en blanco y negro como componente de luminancia de la imagen en color, mientras que las dos componentes de crominancia se modulan con una modulación de amplitud en cuadratura sobre una subportadora de 3,579545 MHz. La demodulación de las componentes de crominancia es necesariamente síncrona, por lo tanto se envía al inicio de cada línea una señal sinusoidal de referencia de fase conocida como salva de color , º y es utilizada burst o colorburst (gura 4). Esta señal tiene una fase de 180 por el demodulador de la crominancia para realizar correctamente la demodu- lación. A veces, el nivel del burst es utilizado como referencia para corregir variaciones de amplitud de la crominancia de la misma manera que el nivel de sincronismo se utiliza para la corrección de la ganancia de toda la señal de vídeo. Figure 2: Figura 2. Espectro de frecuencia para un canal de redifusión de televisión estándar. [19] Figura3. Portadoras para un canal de radiodifusión de televisión estándar. 2
  • 3. Figure 3: [10] Figure 4: Figura 4. Señal de sincronismo y señal de salva de color [10] AGC1 El control automático de ganancia se utiliza para mantener un nivel de señal de salida jo, reduciendo los efectos de las variaciones del nivel de entrada. Cuando el amplicador detecta un cambio en la amplitud de la señal de entrada, envía a través de un circuito de realimentación dicha uctuación, que se convierte en una señal de control de ganancia automático compensando la variación inicial. 3
  • 4. PARÁMETROS DVB-T DVB-T (Digital Video Broad- casting Terrestrial): Sus características están basadas en el sistema PAL, y ha sido desarrollado por el grupo europeo DVB (Digital Video Broadcasting) que agrupa a varios fabricantes de equipos de televisión europeos. El estándar DVB-T forma parte de una familia de estándares de la industria para la transmisión de emisiones de televisión digital según diversas tecnologías: Emisión de señales de distribución terrestre usada en la televisión analógica tradicional (DVB-T), emisiones desde satélites geoestacionarios (DVB-S), por redes de cable (DVB-C), e incluso para emisiones destinadas a dispositivos móviles (DVB-H). Figure 5: Figura 6: Sistemas de TV-Color digital utilizados en el mundo [20]. Tamaño IFFT 2k, 8k Intervalos de Guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Interleaving de símbolo Nativo Constelaciones QPSK, 16-QAM, 64-QAM Modos de jerarquía Constelaciones 16-QAM y 64-QAM con α = 1, 2 ó 4 Operación MFN Disponible Señal TPS Cell ID Ancho de banda del canal 6, 7 y 8 MHz Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM2) El concepto de modulación OFDM es bastante simple pero la viabilidad de su aplicación tiene muchas complejidades. Un único ujo de datos se divide en paralelo cada uno ujos de datos se codica y modulada en un subportadora, un término comúnmente usado en sistemas OFDM. Los sistemas FDM han sido comunes durante muchas décadas. Sin embargo, en la FDM, las las portadoras altas son todas independientes entre sí. Existe una guardia en el período entre ellas y no se solapan en absoluto. Esto funciona así porque en cada sistema FDM transportista lleva los datos destinados a otro usuario o aplicación. Radio FM es un sistema FDM. FDM sistemas no son 4
  • 5. ideales para lo que queremos para los sistemas de banda ancha. El uso de FDM que se pierdan demasiado ancho de banda. Aquí es donde OFDM tiene sentido. En OFDM, subportadoras se superponen. Ellos son ortogonales porque el pico de un subportadora se produce cuando otras subportadoras se encuentran en cero. Esto se consigue mediante la realización de todos los subportadoras usando Inverse Fast Fourier Transform (IFFT). El demodulador en el receptor de canales paralelos de un bloque de FFT. Tenga en cuenta que cada subpor- tadora todavía puede ser modulada independiente. Esta ortogonalidad está representado en la gura 6. Figura 5: OFDM Sub portadoras en dominio de la frecuencia [17] En última instancia ISI es conquistado. Siempre que se mantiene la ortog- onalidad, sistemas OFDM mejores resultados que los sistemas de único trans- portista en particular en los canales de frecuencia selectiva. Cada subportadora se multiplica por una compleja función de transferencia del canal y la igualación de este es bastante simple. Figura 6. Espectro DVB-T teórico para ∆ = TU/4 (canales de 8MHz) [17]. Los espectros de las señales de televisión para Colombia corresponden a señales de 6MHz de ancho de banda, la estructura de la señal análoga se muestra en la gura 1. La señal digital aun no esta al aire pero su estructura es bien conocida y corresponde a una señal de dos mil u ocho mil portadoras de modulación digital QAM o PSK en OFDM y su espectro, que ocupara 6MHz se presenta en la gura 2. Tanto la señal análoga como la digital de TV para Colombia cuentan con sistemas de control automático de ganancia que soporta más de 24 dB de variación en la intensidad de la señal, de estas características se determino que la amplicación de señales ya moduladas solo es requerida en cableados con distancias mayores a 20m; distancia poco habitual en viviendas de interés social y clase media. References 5