Television

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Actualmente la mayoria de los televisores a la venta son planos y digitales con tecnologias como LED, Plasma u otras.

La television es un sistema para la transmision y recepcion de imagenes y sonidos a distancia que simulan movimientos, que emplea un mecanismo de difusion. La transmision puede ser efectuada por medio de ondas de radio , por redes de television por cable , television por satelite o por IPTV , que son las que existen en modalidades de senal abierta y television restringida ( television por suscripcion ) El receptor de las senales es el televisor aunque tambien recibe el nombre de "television", y se suele abreviar como "tele". La abreviatura comun de television es "TV".

La palabra ≪television es un hibrido de la voz griega τ?λε (t?le, ≪lejos≫) y la latina visi?nem (acusativo de visi? ≪ vision ≫). El termino television se refiere a todos los aspectos de transmision y programacion de television. A veces se abrevia como TV. Este termino fue utilizado por primera vez en 1900 por el fisico ruso Constantine Perskyi en el Congreso Internacional de Electricidad de Paris (CIEP). La television es el medio de comunicacion de masas por excelencia. Como se ve en los datos que demuestran que una persona promedio ve mas de cuatro horas de television al dia. [ 1 ] ​ Tambien se estima que los ninos pasan mas tiempo viendo television (1023 horas anuales) que estudiando en la escuela (900 horas anuales). [ 2 ] ​ Esto causa un alto impacto a nivel social y pedagogico, por lo que es un objeto de estudio bastante comun de la Filosofia y las Ciencias Sociales .

El Dia mundial de la Television se celebra el 21 de noviembre en conmemoracion de la fecha en la que tuvo lugar el primer Foro Mundial de Television en las Naciones Unidas en 1996.

Los servicios de provision de contenidos en la modalidad de video bajo demanda y/o internet streaming pueden ser tambien ofrecidos como servicios de television. [ 3 ] ​ La aparicion de televisores que pueden conectarse a Internet en los ultimos anos de la primera decada del siglo  XXI abre la posibilidad de la denominada television inteligente en donde se mezclan y conjugan contenidos de la transmision convencional ( broadcast ) con otros que llegan via Internet. [ 4 ]

Historia [ editar ]

Televisor Braun HF 1 , un modelo aleman de los anos 1950.

El concepto de television (vision a distancia) se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su telescopio . Sin embargo no es hasta 1884, con la invencion del Disco de Nipkow de Paul Nipkow cuando se hiciera un avance relevante para crear un medio. El cambio que traeria la television tal y como hoy la conocemos fue la invencion del iconoscopio de Vladimir Zvorykin y Philo Farnsworth . Esto daria paso a la television completamente electronica, que disponia de una mayor definicion de imagen y de iluminacion propia.

Primeros desarrollos [ editar ]

En 1922 el inventor escoces John Logie Baird efectua la primera experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera sincrono y separados por 2 mm.

En 1922, investigo la posibilidad de transmitir imagenes a distancia, y en 1924 consiguio transmitir la imagen parpadeante de una cruz de Malta . [ cita requerida ]

El 26 de enero de 1926, realizo en su laboratorio del numero 22 de Frith Street , en el Distrito de Soho , [ 5 ] Londres la primera demostracion publica de un sistema real de television ante un grupo de cientificos: [ 6 ] ​ Su muneco, la vieja marioneta Bill , fue el primer ser en aparecer en una pantalla de television. La imagen tenia una resolucion de apenas 25 lineas y era diminuta, pero el rostro era perfectamente reconocible. [ 7 ]

En 1926 logro, por medio de un cable telefonico , transmitir una senal de television entre Glasgow y Londres fundando, en ese mismo ano, la Baird Television Development Company , Ltd, con la idea de comercializar el invento. Por ese tiempo, mejoro la velocidad de barrido a 12,5 imagenes por segundo. Fue la primera demostracion de un sistema de television que podria transmitir imagenes en movimiento en directo con la graduacion de tono. [ 8 ] ​ Y en ese mismo ano, en abril, los Laboratorios Bell de Estados Unidos exhiben una pantalla de television (o receptor ) gigante de 2500 elementos de imagen: formado por una trama de 50 columnas de 50 lamparas de neon cada una, permite mostrar imagenes en movimiento de gran formato. Pese a que las lamparillas se fundian con frecuencia y debian ser repuestas, fue capaz de demostrar la viabilidad del invento en un formato grande. [ cita requerida ]

El 3 de julio de 1928, mostro la primera transmision a color , [ 8 ] ​ usando discos de escaneo en los extremos de la transmision y recepcion con tres espirales de aperturas, cada espiral con un filtro de color primario diferente, y tres fuentes de luz en el extremo receptor, con un conmutador para alternar su iluminacion. [ 9 ] ​ Ese mismo ano, tambien demostro la television estereoscopica . [ 10 ]

En 1927, transmitio senales a una distancia de 705  km por una linea telefonica, entre Londres y Glasgow ; Baird transmitio las primeras imagenes a larga distancia de television al Hotel Central, en la Estacion Central de Glasgow . [ 11 ] ​ Esa transmision fue la respuesta de Baird, a una transmision de larga distancia de 330 km, entre las estaciones de AT&T Bell Labs . Las estaciones de Bell estaban en Nueva York y en Washington D. C. La transmision anterior se llevo a cabo en abril de 1927, un mes antes de la manifestacion de Baird. [ 12 ]

John Logie Baird y su receptor de television. Este fue uno de los primeros sistemas de television del mundo, con el cual Baird demostro la transmision de imagenes en movimiento en 1925.

En 1928, consiguio transmitir imagenes de Londres a Nueva York por medio de senales de radio y tambien desde mitad del Atlantico , a bordo de un trasatlantico : para ello, instalo una pequena emisora de television a bordo, donde tenia pensado inventar algo que se viera movido es decir como un canal. [ cita requerida ]

En 1929, su sistema de barrido mecanico de 240 lineas fue adoptado de manera experimental por la British Broadcasting Corporation ( BBC ). Hacia 1930 se comercializo, ante el desarrollo espectacular del invento, el modelo de televisor Plessey , con el cual los espectadores britanicos (se calcula que eran en torno a 3000) podian seguir las emisiones experimentales de la epoca; los mas aventureros podian montar su propio receptor, adquiriendo un kit de piezas desmontadas. [ cita requerida ]

En esa misma epoca (hacia 1929-1930), la Oficina de Correos de Alemania estaba trabajando, simultanea e independientemente, en un sistema de emision de television basado en su sistema electromecanico (la television fernkino ). Fue entonces cuando cientificos alemanes requirieron sus servicios para poner a punto la television alemana: gracias a su ayuda tecnica y logistica, Alemania fue la primera nacion en disponer de una red de television por cable ; las Olimpiadas de 1936 fueron las primeras del mundo en ser radiadas por television desde la emisora ≪Paul Nipkow≫ , instalada en Berlin : aunque la potencia de salida no era elevada, los berlineses (y otras ciudades cercanas) pudieron disfrutar del acto de inauguracion (y de las demas retransmisiones deportivas) en dias sucesivos. La radiotelevision alemana se mantuvo en funcionamiento hasta 1944: ese ano, los bombardeos aliados terminaron con las emisiones regulares realizadas desde Berlin. [ cita requerida ]

Hacia 1932, Baird y sus tecnicos habian instalado emisoras de television en Paris (en la ultima planta de la Torre Eiffel ), Berlin, Roma (las tres eran las mejores de su epoca: emitian 60 lineas por imagen), Londres y Moscu , asi como otras de menor importancia: estas ultimas tenian una calidad de entre 30 y 50 lineas de resolucion . [ 13 ]

Sin embargo, la apuesta de los britanicos ( BBC ) y estadounidenses por el sistema electronico de exploracion (tubo de imagen, comercializado por Marconi ) le hizo perder la delantera: en 1937, la BBC emitia programas en pruebas, alternando las 405 lineas del sistema Marconi y las 240 de Baird; la idea era que los espectadores votaran por el sistema que, a su juicio, era de mejor calidad: Baird perdio. [ cita requerida ]

Aunque mejoro notablemente su sistema electromecanico de exploracion (llego hasta las 325 lineas y posteriormente a 400), no pudo competir contra la mejor imagen y definicion del sistema electronico, quedando su sistema de emision relegado al olvido. [ cita requerida ]

Inicios [ editar ]

Televisión blanco y negro en Israel 1969
Television blanco y negro en Israel, 1969.

Las primeras emisiones publicas de television las efectuo la BBC One de la BBC en Inglaterra el 2 de noviembre de 1936 [ 14 ] ​, la NBC en los Estados Unidos el 30 de abril de 1939 y las olimpiadas de Berlin de 1936. [ 15 ] [ 16 ] ​ En ambos casos ya se utilizaron sistemas electronicos, aunque los programas no se emitian con un horario regular.

La primera emisora fue creada en agosto de 1927 en su casa por Manfred von Ardenne . En 1928, se hizo cargo de su herencia con control total sobre como podria gastarse, y establecio su propio laboratorio de investigacion privada Forschungslaboratorium fur Elektronenphysik , [ 17 ] ​ en Berlin-Lichterfelde, para llevar a cabo su propia investigacion en tecnologia de radio y television y microscopia electronica . Invento el microscopio electronico de barrido . [ 18 ] [ 19 ] ​ En la Muestra de Radio de Berlin en agosto de 1931, Ardenne dio al mundo la primera demostracion publica de un sistema de television utilizando un tubo de rayos catodicos para transmision y recepcion. (Ardenne nunca desarrollo un tubo de camara, uso la CRT en su lugar como un escaner de punto volante para escanear diapositivas y pelicula.) [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] ​ Ardenne logra su primera transmision de imagenes de television el 24 de diciembre de 1933, seguido de pruebas para un servicio publico de television en 1934. el primer servicio mundial de television electronicamente escaneada comenzo en Berlin en 1935, con el establecimiento de la Fernsehsender ≪Paul Nipkow≫ , que culmino con la emision en directo de los Juegos Olimpicos de Berlin 1936 desde Berlin a lugares publicos en toda Alemania. [ 23 ] [ 24 ]

Las emisiones con programacion se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados Unidos el 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguracion de la Exposicion Universal de Nueva York . Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial , reanudandose cuando termino.

Television electronica [ editar ]

En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electronica en Francia y en el Reino Unido . Esto llevo a un rapido desarrollo de la industria televisiva y a un rapido aumento de telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequena y muy caros. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo del tubo de rayos catodicos y el iconoscopio .

Captacion de imagen [ editar ]

El iconoscopio esta basado en el principio de emision fotoelectrica: la imagen se proyecta sobre un mosaico formado por celulas fotoelectricas que emiten electrones que originan la senal de imagen. Se uso en Estados Unidos entre 1936 y 1946.

El vidicon es un tubo de 2,2 cm de diametro y 13,3 cm de largo basado en la fotoconductividad de algunas sustancias. La imagen optica se proyecta sobre una placa conductora que, a su vez, es explorada por el otro lado mediante un rayo de electrones muy fino.

El plumbicon esta basado en el mismo principio que el vidicon, sin embargo, su placa fotoconductora esta formada por tres capas: la primera, en contacto con la placa colectora, y la tercera estan formadas por un semiconductor; la segunda, por oxido de plomo. De este modo, se origina un diodo que se halla polarizado inversamente; debido a ello, la corriente a traves de cada celula elemental, en ausencia de luz, es extraordinariamente baja y la sensibilidad del plumbicon, bajo estas caracteristicas, muy elevada.

En la actualidad se usan camaras digitales basadas en la tecnologia CCD que consiste en sensores de circuitos integrados que reciben la imagen y la convierten en senales electricas digitales que pueden ser tratadas y transmitidas. Esta tecnologia tiene las ventajas de un tamano mas compacto y la capacidad de manejar altas resoluciones.

La senal de video [ editar ]

La senal de video es una senal electrica variable (analoga) que contiene diferentes tensiones (voltaje) dependiendo de la luminosidad de la imagen a transmitir, y senales de sincronismo de linea y cuadro. Es una senal transducida de la imagen, contiene la informacion de esta de forma analogica, pero es necesario, para su recomposicion, que haya un perfecto sincronismo entre la deflexion de exploracion y la deflexion en la representacion. En los sistemas empleados la tension varia entre 0 y 1 V (0,7 para la senal de imagen y 0,3 para sincronicos).

La exploracion de una imagen se realiza mediante su descomposicion, primero en fotogramas a los que se llaman cuadros y luego en lineas, leyendo cada cuadro. Para determinar el numero de cuadros necesarios para que se pueda recomponer una imagen en movimiento, asi como el numero de lineas para obtener una optima calidad en la reproduccion y la optima percepcion del color (en la TV en color), se realizaron numerosos estudios empiricos y cientificos del ojo humano y su forma de percibir. Se obtuvo que el numero de cuadros debia de ser al menos de 24 al segundo (luego se emplearon por otras razones 25 y 30) y que el numero de lineas debia de ser superior a las 300.

La senal de video la componen la propia informacion de la imagen correspondiente a cada linea (en la mayoria de paises europeos y africanos 625 lineas y en gran parte de Asia y America 525 por cada cuadro) agrupadas en dos campos, las lineas impares y las pares de cada cuadro. A esta informacion hay que anadir la de sincronismo, tanto de cuadro como de linea, esto es, tanto vertical como horizontal . Al estar el cuadro dividido en dos campos tenemos por cada cuadro un sincronismo vertical que nos senala el comienzo y el tipo de campo, es decir, cuando empieza el campo impar y cuando empieza el campo par. Al comienzo de cada linea se anade el pulso de sincronismo de linea u horizontal (modernamente con la TV en color tambien se anade informacion sobre la dominante del color).

La codificacion de la imagen se realiza entre 0 V para el negro y 0,7 V para el blanco. Para los sincronismos se incorporan pulsos de -0,3 V, lo que da una amplitud total de la forma de onda de video de 1 V. Los sincronismos verticales estan constituidos por una serie de pulsos de -0,3 V que proporcionan informacion sobre el tipo de campo e igualan los tiempos de cada uno de ellos.

El sonido, llamado audio , es tratado por separado en toda la cadena de produccion y luego se emite junto al video en una portadora situada al lado de la encargada de transportar la imagen.

El desarrollo de la TV [ editar ]

Control Central en un centro emisor de TV.
Camaras en un plato de TV.

Es a finales del siglo  XX cuando la television se convierte en una verdadera bandera tecnologica de los paises y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de TV nacionales y privados. En 1953 se crea Eurovision que asocia a muchos paises de Europa conectando sus sistemas de TV mediante enlaces de microondas. Unos anos mas tarde, en 1960, se crea Mundovision que comienza a realizar enlaces con satelites geoestacionarios cubriendo todo el mundo.

La produccion de television se desarrollo con los avances tecnicos que permitieron la grabacion de las senales de video y audio. Esto permitio la realizacion de programas grabados que podrian ser almacenados y emitidos posteriormente. A finales de los anos 50 del siglo  XX se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las camaras con opticas intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo de imagen. Estos avances, junto con los desarrollos de las maquinas necesarias para la mezcla y generacion electronica de otras fuentes, permitieron un desarrollo muy alto de la produccion.

En los anos 70 se implementaron las opticas Zoom y se empezaron a desarrollar magnetoscopios mas pequenos que permitian la grabacion de las noticias en el campo. Nacieron los equipos de periodismo electronico o [ENG . Poco despues se comenzo a desarrollar equipos basados en la digitalizacion de la senal de video y en la generacion digital de senales, nacieron de esos desarrollos los efectos digitales y las paletas graficas. A la vez que el control de las maquinas permitia el montaje de salas de postproduccion que, combinando varios elementos, podian realizar programas complejos.

El desarrollo de la television no se paro con la transmision de la imagen y el sonido. Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar otros servicios. En esta filosofia se implemento, a finales de los anos 80 del siglo  XX el teletexto que transmite noticias e informacion en formato de texto utilizando los espacios libres de informacion de la senal de video. Tambien se implementaron sistemas de sonido mejorado, naciendo la television en estereo o dual y dotando al sonido de una calidad excepcional, el sistema que logro imponerse en el mercado fue el NICAM .

La television en color [ editar ]

       NTSC        PAL , o cambiando a PAL        SECAM       Sin informacion Distribucion de los sistemas de TV en el mundo.

Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmision de imagenes en color en los cuales tambien tomo parte el ingeniero escoces John Logie Baird . En 1940, el ingeniero mexicano del Instituto Politecnico Nacional Guillermo Gonzalez Camarena desarrollo y patento, tanto en Mexico como en Estados Unidos, un Sistema Tricromatico Secuencial de Campos. En 1948, el inventor estadounidense Peter Goldmark , quien trabajaba para Columbia Broadcasting System, basandose en las ideas de Baird y Gonzalez Camarena, desarrollo un sistema similar llamado Sistema Secuencial de Campos , que la empresa adquirio para sus transmisiones televisivas.

Entre los primeros sistemas de television en color desarrollados, estuvo un sistema con transmision simultanea de las imagenes de cada color con receptor basado en un tubo electronico denominado trinoscope (trinoscopio, en espanol) desarrollado por la empresa Radio Corporation Of America (RCA). [ 25 ] ​ Las senales transmitidas por este sistema ocupaban tres veces mas espectro radioelectrico que las emisiones monocromaticas y, ademas, era incompatible con ellas a la vez que muy costoso. El elevado numero de televisores en blanco y negro que ya habia en Estados Unidos, exigia que el sistema de color que se desarrollara fuera compatible con los receptores monocromaticos. Esta compatibilidad debia realizarse en ambos sentidos, de modo que las emisiones en color fueran recibidas en receptores para blanco y negro y a la inversa. Este sistema fue abandonado.

Para el desarrollo de sistemas viables de television en color, surgieron los conceptos de luminancia y de crominancia . La primera representa la informacion del brillo de la imagen, lo que corresponde a la senal basica en blanco y negro, mientras que la segunda es la informacion del color. Estos conceptos habian sido expuestos anteriormente por el ingeniero frances Georges Valensi en 1938, cuando creo y patento un sistema de transmision de television en color, compatible con equipos para senales en blanco y negro.

En 1950, Radio Corporation of America desarrollo un nuevo tubo de imagen con tres canones electronicos, implementados en un solo elemento, que emitian haces que chocaban contra pequenos puntos de fosforo de color, llamados luminoforos , mediante la utilizacion de una mascara de sombras que permitia prescindir de los voluminosos trinoscopios, anteriormente desarrollados por la empresa. Los electrones de los haces al impactar contra los luminoforos emiten luz del color primario (azul, rojo y verde) correspondiente que mediante la mezcla aditiva genera el color original. En el emisor (la camara) se mantenian los tubos separados, uno por cada color primario. Para la separacion, se hacen pasar los rayos luminosos que conforman la imagen por un prisma dicroico que filtra cada color primario a su correspondiente captador.

Sistemas actuales de television en color [ editar ]

Barras de color EBU vistas en un monitor de forma de onda y un vectoscopio .

El primer sistema de television en color que respetaba la doble compatibilidad con la television monocroma fue desarrollado en 1951 por la empresa estadounidense Hazeltine Corporation , bajo la supervision de Arthur Loughren, vicepresidente de la empresa y Charles Hirsch, Ingeniero Jefe de la Division de Investigacion. Este sistema fue adoptado en 1953 por la Federal Communications Commission (Comision Federal de Comunicaciones de Estados Unidos) y se conocio como NTSC . [ 26 ] ​ El sistema tuvo exito y se extendio a buena parte de los paises americanos y algunos paises asiaticos, como Japon.

Las senales basicas del sistema NTSC son la luminancia (Y) y las componentes de diferencia de color, R-Y y B-Y (es decir, el rojo menos la luminancia y el azul menos la luminancia). Este par de componentes permite dar un tratamiento diferenciado al color y al brillo. El ojo humano es mucho mas sensible a las variaciones y definicion del brillo que a las del color y esto hace que los anchos de banda de ambas senales sean diferentes, lo cual facilita su transmision, ya que ambas senales se deben implementar en la misma banda cuyo ancho es ajustado.

El sistema NTSC emplea dos senales portadoras de la misma frecuencia para los componentes de diferencia de color, aunque desfasadas en 90°, moduladas con portadora suprimida por modulacion de amplitud en cuadratura . Al ser sumadas, la amplitud de la senal resultante indica la saturacion del color y la fase es el tinte o tono del mismo. Esta senal se llama de crominancia . Los ejes de modulacion, denominados I (en fase) y Q (en cuadratura) estan situados de tal forma que se cuida la circunstancia de que el ojo es mas sensible a los colores amarillo , rojo , verde y naranja , [ 27 ] ​ esto es que el eje I se orienta hacia el naranja y el Q hacia el color magenta . Al ser la modulacion con portadora suprimida, es necesario enviar una rafaga o salva de la misma para que los generadores del receptor puedan sincronizarse con ella. Esta rafaga suele ir en el portico anterior o inicio del pulso de sincronismo de linea. La senal de crominancia se suma a la de luminancia componiendo la senal total de la imagen. Las modificaciones en la fase de la senal de video cuando esta es transmitida producen errores de tinte.

El sistema de television cromatica NTSC fue la base de la cual partieron otros investigadores, principalmente europeos. En Alemania, un equipo dirigido por el ingeniero Walter Bruch desarrollo un sistema que subsanaba los errores de fase, y que fue denominado PAL ( Phase Altenating Line , Linea de Fase Alternada, por sus siglas en ingles). Para lograr este cometido, la fase de la subportadora se alterna en cada linea. La subportadora que modula la componente R-Y, que en el sistema PAL se llama V, tiene una fase de 90° en una linea y de 270° en la siguiente. Esto hace que los errores de fase que se produzcan en la transmision (y que afectan igual y en el mismo sentido a ambas lineas) se compensen a la representacion de la imagen al verse una linea junto a la otra. Si la integracion de la imagen para la correccion del color la realiza el propio ojo humano, entonces el sistema se denomina PAL S (PAL Simple) y si se realiza mediante un circuito electronico, es el PAL D (PAL Delay, retardado).

En Francia, el investigador Henri de France desarrollo un sistema diferente, denominado SECAM (siglas de SEquentiel Couleur A Memoire , Color secuencial con memoria, por sus siglas en frances) que basa su actuacion en la trasmision secuencial de cada componente de color que modula en FM de tal forma que en una linea aparece una componente de color y en la siguiente la otra. Luego, el receptor las combina para deducir el color de la imagen. El PAL fue propuesto como sistema de color paneuropeo en la Conferencia de Oslo de 1966. Pero no se llego a un acuerdo y como resultado, los gobiernos de los paises de Europa Occidental, con la excepcion de Francia, adoptaron el PAL, mientras que los de Europa Oriental y Francia el SECAM.

Todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes. Mientras que el NTSC y el PAL dificultan la edicion de la senal de video por su secuencia de color en cuatro y ocho campos, respectivamente, el sistema SECAM hace imposible el trabajo de mezcla de senales de video.

El incidente del episodio animado Denn? Senshi Porygon ocurrido el 16 de diciembre de 1997, marco un antes y despues en la industria televisiva. El mismo mostraba una secuencia de luces parpadeantes rojo/azul que originaron ataques de epilepsia simultaneos en aproximadamente 680 espectadores (casi todos ninos) susceptibles, lo que ocasiono una tragedia comentada en los dias posteriores por numerosos medios internacionales (aunque la histeria colectiva indujo a que mas de 12 000 ninos presentaran sindromes similares a la epilepsia). [ 28 ] ​ A partir de ese momento, el episodio fue retirado del aire permanentemente y se impusieron ciertas reglas a las cadenas televisivas para la emision de series, como por ejemplo: [ 29 ]

  • Las imagenes parpadeantes no deben brillar mas de 3 veces por segundo.
  • Las imagenes parpadeantes no deben durar mas de 2 segundos en pantalla.
  • Los circulos concentricos y demas juegos visuales no deben ocupar todo el espacio de la pantalla.

Estas normas siguen vigentes, sin embargo, los nuevos receptores de television digital (LCD, plasma, led, OLED, etc.) poseen un riesgo mucho menor de provocar estos problemas. [ 30 ]

La alta definicion [ editar ]

El sistema de television de definicion estandar, conocido por la sigla "SD", tiene en su version digital, una definicion de 720x576 pixeles (720 puntos horizontales en cada linea y 576 puntos verticales que corresponden a las lineas activas de las normas de 625 lineas) con un total de 414 720 pixeles. En las normas de 525 lineas se mantienen los puntos por linea, pero el numero de lineas activas es solo de 480, lo que da un total de pixeles de 388 800 siendo los pixeles levemente anchos en PAL y levemente altos en NTSC.

Se han desarrollado 28 sistemas diferentes de television de alta definicion. Hay diferencias en cuanto a relacion de cuadros, numero de lineas y pixeles y forma de barrido. Todos ellos se pueden agrupar en cuatro grandes grupos, de los cuales dos ya han quedado obsoletos (los referentes a las normas de la SMPTE 295M, 240M y 260M) manteniendose otros dos que difieren, fundamentalmente, en el numero de lineas activas, uno de 1080 lineas activas (SMPT 274M) y el otro de 720 lineas activas (SMPT 269M).

En el primero de los grupos, con 1080 lineas activas, se dan diferencias de frecuencia de cuadro y de muestras por linea (aunque el numero de muestras por tiempo activo de linea se mantiene en 1920) tambien la forma de barrido cambia, hay barrido progresivo o entrelazado. De la misma forma ocurre en el segundo grupo, donde las lineas activas son 720, teniendo 1280 muestras por tiempo de linea activo. En este caso la forma de barrido es siempre progresiva.

En el sistema de HD de 1080 lineas y 1920 muestras por linea tenemos 2 073 600 pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 lineas y 1280 muestras por lineas tenemos 921 600 pixeles en la pantalla. En relacion con los sistemas convencionales, tenemos que la resolucion del sistema de 1080 lineas es 5 veces mayor que el del PAL y cinco veces y media que el del NTSC. Con el sistema de HD de 720 lineas es un 50 % mayor que en PAL y un 66 % mayor que en NTSC. [ 31 ]

La alta resolucion requiere tambien una redefinicion del espacio de color cambiando el espacio de color a Rec.709.

La relacion de aspecto [ editar ]

Televisor LCD de la compania Sony . Notese la relacion de aspecto 16:9 adoptada por los nuevos receptores de TV digital.

En la decada de 1990 se empezaron a desarrollar los sistemas de television de alta definicion . Todos estos sistemas, en principio analogicos, aumentaban el numero de lineas de la imagen y cambiaban la relacion de aspecto (relacion entre la anchura y la altura de la imagen) pasando del formato utilizado hasta entonces de 4:3, al de 16:9. Este nuevo formato, mas agradable a la vista se establecio como norma, incluso en emisiones de definicion estandar. Este cambio fue influido por la emision y demanda cada vez mas comun de peliculas (normalmente proyectadas en pantallas de cine rectangulares) en la television. [ 32 ] ​ La compatibilidad entre ambas relaciones de aspecto se puede realizar de diferentes formas:

  • Una imagen de 4:3 que sea observada en una pantalla de 16:9 puede presentarse de tres formas diferentes:
    • con barras negras verticales a cada lado ( pillarbox ), con lo que se mantiene la relacion de 4:3 pero se pierde parte de la zona activa de la pantalla;
    • ampliando la imagen hasta que ocupe toda la pantalla horizontalmente. Se pierde parte de la imagen por la parte superior e inferior de la misma;
    • deformando la imagen para adaptarla al formato de la pantalla. Se usa toda la pantalla y se ve toda la imagen, pero con la geometria alterada, ya que los circulos se transforman en elipses con su eje mayor orientado horizontalmente.
  • Una imagen de 16:9 observada en pantallas de 4:3, de forma similar, puede ser presentada en tres formas:
    • Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen ( letterbox ). Se ve toda la imagen pero se pierde tamano de pantalla. Hay dos formatos de letterbox (13:9 y 14:9) y se usa uno u otro, dependiendo de la parte visible de la imagen observada: cuanto mas grande se haga, mas se recorta;
    • Ampliando la imagen hasta ocupar toda la pantalla verticalmente, perdiendose las partes laterales de la imagen;
    • Deformando la imagen para adaptarla a la relacion de aspecto de la pantalla. Como en el caso de la relacion de 4:3 la geometria es alterada, ya que los circulos se convierten en elipses con su eje mayor orientado verticalmente.

Las adaptaciones pueden ser realizadas por el propio receptor, la cadena de TV que emite la senal o la fuente original. Existen casos en los que se usan dos o mas de las tecnicas anteriores, como recortar un poco y estirar otro mas para encajar la imagen en otro formato. Asimismo, la cadena puede usar tecnicas para disimular o aprovechar el espacio normalmente desperdiciado al cambiar de formato, como repetir porciones desenfocadas de la imagen donde aparecerian las barras negras, colocar decoraciones o fondos que correspondan al programa, o en casos mas especiales usarlos para mostrar informacion adicional como el tiempo y las ultimas noticias.

El PALplus [ editar ]

En Europa occidental, y demas paises donde se utiliza el sistema PAL, se desarrollo, con apoyo de la Union Europea, un formato intermedio entre la alta definicion y la definicion estandar denominado PALplus pero no logro ser implantado. El PALplus fue una extension del estandar PAL para transmitir imagenes con relacion de 16:9 sin tener que perder resolucion vertical. En un televisor con relacion de aspecto 4:3, se recibe una imagen con franjas negras en la parte superior e inferior de la misma con 432 lineas activas. Un emisor PALplus enviaba informacion adicional para rellenar las franjas negras llegando a 576 lineas de resolucion vertical. Mediante senales auxiliares que iban en las lineas del intervalo de sincronismo vertical, se indicaba al receptor PALplus si el barrido de la imagen era progresivo o entrelazado. El sistema se amplio con el llamado "Colorplus" que mejoraba la decodificacion del color.

La digitalizacion [ editar ]

Television Digital Terrestre en el mundo.

A finales de los anos 1980 se empezaron a desarrollar sistemas de digitalizacion. La digitalizacion en la television tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado esta la digitalizacion de la produccion y por el otro la de la transmision.

En cuanto a la produccion se desarrollaron varios sistemas de digitalizacion. Los primeros de ellos estaban basados en la digitalizacion de la senal compuesta de video que no tuvieron exito. El planteamiento de digitalizar las componentes de la senal de video, es decir, la luminancia y las diferencias de color, fue el que resulto mas idoneo. En un principio se desarrollaron los sistemas de senales en paralelo, con gruesos cables que precisaban de un hilo para cada bit, pronto se sustituyo ese cable por la transmision multiplexada en tiempo de las palabras correspondientes a cada una de las componentes de la senal, ademas este sistema permitio incluir el audio, embebiendolo en la informacion transmitida, y otra serie de utilidades.

Para el mantenimiento de la calidad necesaria para la produccion de TV se desarrollo la norma de Calidad Estudio CCIR-601. Mientras que se permitio el desarrollo de otras normas menos exigentes para el campo de las producciones ligeras (EFP) y el periodismo electronico (ENG).

La diferencia entre ambos campos, el de la produccion en calidad de estudio y la de en calidad de ENG estriba en la magnitud el flujo binario generado en la digitalizacion de las senales.

La reduccion del flujo binario de la senal de video digital dio lugar a una serie de algoritmos, basados todos ellos en la transformada discreta del coseno tanto en el dominio espacial como en el temporal, que permitieron reducir dicho flujo, posibilitando la construccion de equipos mas accesibles. Esto permitio el acceso a los mismos a pequenas empresas de produccion y emision de TV, dando lugar al auge de las televisiones locales.

En cuanto a la transmision, la digitalizacion de la misma fue posible gracias a las tecnicas de compresion que lograron reducir el flujo a menos de 5 Mbit /s, hay que recordar que el flujo original de una senal de calidad de estudio tiene 270 Mbit/s. Esta compresion es la llamada MPEG-2 que produce flujos de entre 4 y 6 Mbit/s sin perdidas apreciables de calidad subjetiva.

Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes areas dependiendo de la forma de la misma, aun cuando son similares en cuanto a tecnologia. La transmision se realiza por satelite , cable y via radiofrecuencia terrestre, esta es la conocida como TDT .

El avance de la informatica, tanto a nivel del hardware como del software, llevaron a sistemas de produccion basados en el tratamiento informatico de la senal de television. Los sistemas de almacenamiento, como los magnetoscopios, pasaron a ser sustituidos por servidores informaticos de video y los archivos pasaron a guardar sus informaciones en discos duros y cintas de datos. Los ficheros de video incluyen los metadatos que son informacion referente a su contenido. El acceso a la informacion se realiza desde los propios ordenadores donde corren programas de edicion de video, de tal forma que la informacion residente en el archivo es accesible en tiempo real por el usuario. En realidad, los archivos se estructuran en tres niveles, el on line , para aquella informacion de uso muy frecuente que reside en servidores de discos duros, el near line , informacion de uso frecuente que reside en cintas de datos y estas estan en grandes librerias automatizadas, y el archivo profundo donde se encuentra la informacion que esta fuera de linea y precisa de su incorporacion manual al sistema. Todo ello esta controlado por una base de datos en donde figuran los asientos de la informacion residente en el sistema.

La incorporacion de informacion al sistema se realiza mediante la denominada funcion de ingesta. Las fuentes pueden ser generadas ya en formatos informaticos o son convertidas mediante conversores de video a ficheros informaticos. Las captaciones realizadas en el campo por equipos de ENG o EFP se graban en formatos compatibles con el del almacenamiento utilizando soportes diferentes a la cinta magnetica, las tecnologias existentes son DVD de rayo azul (de Sony), grabacion en memorias RAM (de Panasonic) y grabacion en disco duro (de Ikegami).

La existencia de los servidores de video posibilita la automatizacion de las emisiones y de los programas de informativos mediante la realizacion de listas de emision.

La digitalizacion ha supuesto grandes ventajas para las cadenas y los usuarios. Pues permite disfrutar de una mejor calidad de imagen y sonido y un mayor numero de canales producto de la compresion de video y sonido. Asimismo, da a las cadenas y companias de medios una mayor libertad y poder para producir sus contenidos, como producir y emitir versiones remasterizadas de peliculas o programas antiguos y una libertad casi absoluta de modificar los contenidos audiovisuales de sus nuevas producciones, desde el clasico croma hasta animaciones digitales o efectos especiales. Sin embargo, esta libertad puede ser problematica para algunos generos como los programas informativos y documentales, al permitir a los periodistas deshonestos y gobiernos totalitarios alterar los contenidos para adaptarlos a sus intereses. En respuesta, han aparecido en muchos paises leyes que regulan la difusion de la informacion y mecanismos de denuncia ciudadana.

Tipos de television [ editar ]

TV analogica Sony .

Difusion analogica [ editar ]

La television hasta tiempos recientes, principios del siglo  XXI , fue analogica totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF . Pronto salieron las redes de cable que distribuian canales por las ciudades. Esta distribucion tambien se realizaba con senal analogica, las redes de cable pueden tener una banda asignada, mas que nada, para poder realizar la sintonia de los canales que llegan por el aire junto con los que llegan por cable. Su desarrollo depende de la legislacion de cada pais, mientras que en algunos de ellos se desarrollaron rapidamente, como en Inglaterra y Estados Unidos , en otros como Espana no han tenido casi importancia hasta que a finales del siglo  XX la legislacion permitio su instalacion.

El satelite , que permite la llegada de la senal a zonas muy remotas y de dificil acceso, su desarrollo, a partir de la tecnologia de los lanzamientos espaciales, permitio la explotacion comercial para la distribucion de las senales de television. El satelite realiza dos funciones fundamentales, la de permitir los enlaces de las senales de un punto al otro del orbe, mediante enlaces de microondas , y la distribucion de la senal en difusion.

Cada uno de estos tipos de emision tiene sus ventajas e inconvenientes, mientras que el cable garantiza la llegada en estado optimo de la senal, sin interferencias de ningun tipo, precisa de una instalacion costosa y de un centro que realice la integracion de las senales, conocido con el nombre de cabecera . Solo se puede entender un tendido de cable en nucleos urbanos donde la aglomeracion de habitantes haga rentable la inversion de la infraestructura necesaria. Otra ventaja del cable es la de disponer de un camino de retorno que permite crear servicios interactivos independientes de otros sistemas (normalmente para otros sistemas de emision se utiliza la linea telefonica para realizar el retorno). El satelite, de elevado costo en su construccion y puesta en orbita, permite llegar a lugares inaccesibles y remotos. Tambien tiene la ventaja de servicios disponibles para los televidentes, que posibilitan la explotacion comercial y la rentabilidad del sistema. La comunicacion via satelite es una de las mas importantes en la logistica militar y muchos sistemas utilizados en la explotacion civil tienen un trasfondo estrategico que justifican la inversion economica realizada. La transmision via radio es la mas popular y la mas extendida. La inversion de la red de distribucion de la senal no es muy costosa y permite, mediante la red de reemisores necesaria, llegar a lugares remotos, de indole rural. La senal es mucho menos inmune al ruido y en muchos casos la recepcion se resiente. Pero es la forma normal de la difusion de las senales de TV.

Difusion digital [ editar ]

Barras de color EBU en formato YUV.

Estas formas de difusion se han mantenido con el nacimiento de la television digital, con la ventaja de que el tipo de senal es muy robusta a las interferencias y la norma de emision esta concebida para una buena recepcion. Tambien hay que decir que acompana a la senal de television una serie de servicios extras que dan un valor anadido a la programacion y que en la normativa se ha incluido todo un campo para la realizacion de la television de pago en sus diferentes modalidades.

La difusion de la television digital se basa en el sistema DVB Digital Video Broadcasting y es el sistema utilizado en Europa, la mayor parte de Asia, Africa, la mayoria de America del Sur, la mayor parte de Oceania y Groenlandia. Este sistema tiene una parte comun para la difusion de satelite, cable y terrestre. Esta parte comun corresponde a la ordenacion del flujo de la senal y la parte no comun es la que lo adapta a cada modo de transmision. Los canales de transmision son diferentes, mientras que el ancho de banda del satelite es grande, el cable y la via terrestre lo tienen moderado. Los ecos son muy altos en la difusion via terrestre, mientas que en satelite practicamente no existen y en el cable se pueden controlar. Las potencias de recepcion son muy bajas para el satelite (llega una senal muy debil) mientras que en el cable son altas y por via terrestre son medias, la misma forma tiene la relacion senal-ruido.

Los sistemas utilizados segun el tipo de canal son los siguientes, para satelite el DVB-S, para cable el DVB-C y para terrestre (tambien llamando terrenal) DVB-T. Muchas veces se realizan captaciones de senales de satelite que luego son metidas en cable, para ello es normal que las senales sufran una ligera modificacion para su adecuacion a la norma del cable.

En Estados Unidos se ha desarrollado un sistema diferente de television digital, el ATSC Advanced Television System Committee que mientras que en las emisiones por satelite y cable no difiere mucho del europeo, en la TDT es totalmente diferente. Este sistema es usado en Norteamerica, Corea del Sur y las colonias o territorios influidos por Estados Unidos. Las deficiencias del NTSC han hecho que se unifiquen lo que es television digital y alta definicion. El peso de las companias audiovisuales y cinematograficas estadounidenses ha llevado a un sistema de TDT caracteristico en el que no se ha prestado atencion alguna a la inmunidad contra los ecos.

Television terrestre [ editar ]

La difusion analogica por via terrestre, por radio, esta constituida de la siguiente forma; del centro emisor se hacen llegar las senales de video y audio hasta los transmisores principales situados en lugares estrategicos, normalmente en lo alto de alguna montana dominante. Estos enlaces se realizan mediante enlaces de microondas punto a punto cuando se trata de una union local. Si se trata de una cadena nacional, la emisora principal emite su programacion hacia un satelite, que luego es devuelta a la tierra para ser recibida por los transmisores, que pueden agregarle contenidos locales como noticias y programas de la region. Los transmisores principales cubren una amplia zona que se va rellenando, en aquellos casos que haya sombras, con reemisores. La transmision se realiza en las bandas de UHF y VHF, aunque esta ultima esta practicamente extinguida, ya que en Europa se ha designado a la aeronautica y a otros servicios como la radio digital. Eso si, debido a que es senal por el aire, aun hay interferencias y obstaculos.

La difusion de la television digital via terrestre, conocida como TDT se realiza en la misma banda de la difusion analogica. Los flujos de transmision se han reducido hasta menos de 6 Mb/s lo que permite la incorporacion de varios canales. Lo normal es realizar una agrupacion de cuatro canales en un Mux el cual ocupa un canal de la banda (en analogico un canal es ocupado por un programa). La caracteristica principal es la forma de modulacion. La television terrestre digital dentro del sistema DVB-T utiliza para su transmision la modulacion OFDM Orthogonal Frecuency Division Multiplex que le confiere una alta inmunidad a los ecos, aun a costa de un complicado sistema tecnico. La OFDM utiliza miles de portadoras para repartir la energia de radiacion, las portadoras mantienen la ortogonalidad en el dominio de la frecuencia. Se emite durante un tiempo util al que sigue una interrupcion llamada tiempo de guarda . Para ello todos los transmisores deben estar sincronos y emitir en paralelo un bit del flujo de la senal. El receptor recibe la senal y espera el tiempo de guarda para procesarla, en esa espera se desprecian los ecos que se pudieran haber producido. La sincronia en los transmisores se realiza mediante un sistema de GPS .

La television digital terrestre en los EE. UU., utiliza la norma ATSC Advanced Television System Committee que deja sentir la diferente concepcion respecto al servicio que debe tener la television y el peso de la industria audiovisual y cinematografica estadounidense. La television norteamericana se ha desarrollado a base de pequenas emisoras locales que se unian a una retransmision general para ciertos programas y eventos, al contrario que en Europa, donde han primado las grandes cadenas nacionales. Esto hace que la ventaja del sistema europeo que puede crear redes de frecuencia unica para cubrir un territorio con un solo canal no sea apreciada por los norteamericanos. El sistema americano no ha prestado atencion a la eliminacion del eco. La deficiencia del NTSC es una de las causas de las ansias para el desarrollo de un sistema de TV digital que ha sido asociado con el de alta definicion .

EL ATSC estaba integrado por empresas privadas, asociaciones e instituciones educativas. La FCC Federal Communication Commission aprobo la norma resultante de este comite como estandar de TDT en EE. UU. el 24 de diciembre de 1996. Plantea una convergencia con los ordenadores poniendo enfasis en el barrido progresivo y en el pixel cuadrado. Han desarrollado dos jerarquias de calidad, la estandar (se han definido dos formatos, uno entrelazado y otro progresivo, para el entrelazado usan 480 lineas activas a 720 pixeles por linea y el progresivo 480 lineas con 640 pixeles por linea, la frecuencia de cuadro es la de 59,94 y 60 Hz y el formato es de 16/9 y 3/4) y la de alta definicion (en AD tienen dos tipos diferentes uno progresivo y otro entrelazado, para el primero se usan 720 lineas de 1280 pixeles, para el segundo 1080 lineas y 1920 pixeles por linea a 59,94 y 60 cuadros segundo y un formato de 16/9 para ambos). Han desarrollado dos jerarquias de calidad, la estandar y la de alta definicion. Utiliza el ancho de banda de un canal de NTSC para la emision de television de alta definicion o cuatro en calidad estandar.

Los sistemas de difusion digitales estan llamados a sustituir a los analogicos, se preve que se dejen de realizar emisiones en analogico, en Europa estaba previsto el apagon analogico para el 2012 y en EE. UU. se ha decretado el 17 de febrero de 2009 como la fecha limite en la que todas las estaciones de television dejen de transmitir en sistema analogico y pasen a transmitir exclusivamente en sistema digital. El 8 de septiembre de 2008 al mediodia se realizo la primera transicion entre sistemas en el poblado de Wilmington , Carolina del Norte .

Television por cable [ editar ]

La television por cable surge por la necesidad de llevar senales de television y radio , de indole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas.

Precisa de una red de cable que parte de una ≪cabecera≫ en donde se van embebiendo, en multiplicacion de frecuencias, los diferentes canales que tienen origenes diversos. Muchos de ellos provienen de satelites y otros son creados ex profeso para la emision por cable.

La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que lo forma el propio cable, que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener que utilizar otra infraestructura. Otra ventaja es la facilidad y el bajo costo de distribuir la senal hacia mas de un televisor para que varias personas consuman contenidos distintos a la vez. Esto lo hace atractivo para los hogares con dos o mas televisores.

La dificultad de tender la red de cable en lugares de poca poblacion hace que solamente los nucleos urbanos y semiurbanos tengan acceso a estos servicios.

La transmision digital por cable esta basada en la norma DVB-C, muy similar a la de satelite, y utiliza la modulacion QAM.

Television por satelite [ editar ]

La difusion via satelite se inicio con el desarrollo de la industria espacial, que permitio poner en orbita geoestacionaria satelites con transductores que emiten senales de television que son recogidas por antenas parabolicas.

El alto coste de la construccion y puesta en orbita de los satelites, asi como la vida limitada de los mismos, se ve aliviado por la posibilidad de la explotacion de otra serie de servicios, como son los enlaces punto a punto para cualquier tipo de comunicacion de datos. No es desdenable el uso militar de los mismos, aunque parte de ellos sean de aplicaciones civiles, ya que buena parte de la inversion esta realizada con presupuesto militar.

La ventaja de llegar a toda la superficie de un territorio concreto, facilita el acceso a zonas muy remotas y aisladas. Asimismo, hace la instalacion del servicio mas barata y sencilla que la del cable. Esto hace que los programas de television lleguen a todas partes. La relativa facilidad de instalacion tambien ha permitido a los proveedores ofrecer su servicio bajo el esquema de prepago sin necesidad de que los suscriptores se comprometan en contratos con plazos obligatorios.

La transmision via satelite digital se realiza bajo la norma DVB-S, la energia de las senales que llegan a las antenas es muy pequena, aunque el ancho de banda suele ser muy grande.

Television IP (IPTV) [ editar ]

El desarrollo de redes IP administradas, basadas en accesos de los clientes a las mismas mediante XDSL o fibra optica , que proporcionan gran ancho de banda , asi como el aumento de las capacidades de compresion de datos de los algoritmos tipo MPEG , ha hecho posible la distribucion de la senal de television de forma digital encapsulada en mediante tecnologia IP .

Han surgido asi, a partir del ano 2003, plataformas de distribucion de television IP (IPTV) soportadas tanto en redes del tipo XDSL, o de fibra optica para visualizacion en televisor , como para visualizacion en computadoras y telefonos moviles .

Es frecuente emplear de forma equivocada el termino IPTV para con cualquier servicio de video que utiliza el Protocolo de Internet IP. En terminos formales debe utilizarse unicamente para redes gestionadas de IP. No es el caso de una red de tipo " best-effort " como Internet.

La television de 3D [ editar ]

La vision estereoscopica o estereovision es una tecnica ya conocida y utilizada en la fotografia de principios del siglo  XX . A finales de ese mismo siglo el cine en 3D, en tres dimensiones, era ya habitual y estaba comercializado y se llegaron a hacer pruebas de TV estereoscopica en la decada de 1920. [ 33 ]

A finales de la primera decada del siglo  XXI comienzan a verse los primeros sistemas comerciales de television en 3D basados en la captacion, transmision y representacion de dos imagenes similares desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas. Aunque se experimento algun sistema sin que se necesitaran gafas con filtros polarizados para ver estas imagenes en tres dimensiones, como el de la casa Philips, los sistemas existentes, basados en el mismo principio que el cine en 3D, precisan de la utilizacion de filtros de color, color rojo para el ojo derecho y cian para el ojo izquierdo. [ 34 ]

El sistema de captacion esta compuesto por dos camaras convencionales o de alta resolucion debidamente adaptadas y sincronizadas, controlando los parametros de convergencia y separacion, asi como el monitoreado de las imagenes captadas para poder corregir en tiempo real los defectos propios del sistema. Normalmente, se realiza una grabacion y una posterior postproduccion en donde se corrigen los defectos inherentes a este tipo de producciones (aberraciones, diferencias de colorimetria, problemas de convergencia, etc.).

Ultra alta definicion 4K, 8K y 16K [ editar ]

Comparacion de las resoluciones 16K , 8K , 4K , HD y SD .

Es el sucesor de la alta definicion, que permite una mayor definicion al permitir, al menos, el doble de lineas comparada con su predecesor, logrando una imagen mas detallada. Fue propuesta por la televisora japonesa NHK .

La tecnologia UHDV proporciona una imagen cuya resolucion es 16 veces superior a la alta definicion (1920x1080), y hasta 75 veces superior al sistema PAL (720x576).

La tecnologia UHDTV basica cuenta con 7680 pixeles por linea horizontal y 4320 pixeles por columna vertical (resolucion de 7680x4320), es decir, mas de 33 millones de pixeles. Comparada con los 1080 pixeles por columna vertical del HDTV y sus poco mas de dos millones de pixeles, mejora en dieciseis veces la nitidez de la imagen y tambien la experiencia con los nuevos sistemas digitales de entretenimiento, como las consolas de videojuegos. Actualmente, companias como Samsung fabrican telefonos que pueden grabar en este formato, la mayoria de los grandes fabricantes de televisores ya venden modelos con esta tecnologia, YouTube ya lo admite para sus videos y las peliculas se distribuyen en discos Blu-Ray Ultra HD.

Tipos de televisores [ editar ]

Se conoce como televisor al aparato electrodomestico destinado a la recepcion de la senal de television. Suele constar de un sintonizador y de los mandos y circuitos necesarios para la conversion de las senales electricas, bien sean analogicas o digitales, en representacion de las imagenes en movimiento en la pantalla y el sonido por los altavoces. Muchas veces hay servicios asociados a la senal de television que el televisor debe procesar, como el teletexto o el sistema NICAM de audio.

Desde los receptores mecanicos hasta los modernos televisores planos ha habido todo un mundo de diferentes tecnologias. Hasta hace poco, el Tubo de rayos catodicos fue la tecnologia dominante al proporcionar una alta calidad de imagen a un precio reducido. Sin embargo, actualmente esta siendo desplazada por tecnologias mas modernas como LCD, plasma, o led y otras que ofrecen una mayor definicion, disenos mas delgados y modernos y un menor consumo energetico.

A medida que el apagon analogico va transcurriendo en el mundo, comienzan a proliferar los televisores, decodificadores, antenas y otras tecnologias disenadas para la nueva senal digital.

Algunos tipos de televisores
  • Televisor blanco y negro: la pantalla solo muestra imagenes en blanco y negro.
  • Televisor en color: la pantalla es apta para mostrar imagenes en color. (Puede ser CRT o cualquier otra tecnologia).
  • Televisor pantalla LCD : plano, con pantalla de cristal liquido (o LCD ).
  • Televisor pantalla de plasma : plano, usualmente se usa esta tecnologia para formatos de mayor tamano.
  • Televisor LCD led: Plano, con una pantalla LCD iluminada por luces led .
  • Televisor OLED: Usa luces led organicas para producir la imagen. Sus ventajas son colores mas brillantes y un contraste igual o mejor que el proporcionado por el CRT. Su desventaja por ahora (2018) es su alto costo.
  • Televisor: QLED: Desarrollado por Samsung que emplea una nueva clase de luces led, inorganicas, para lograr mejores colores y contraste, asi como lograr un resultado perfecto sin importar el angulo de vision.
  • Televisor Holografico: Proyector que proyecta una serie de imagenes en movimiento sobre una pantalla transparente.

Durante una conferencia de prensa en Berlin, dentro de la feria de muestras industriales y electronica de consumo IFA 2009, Sony anuncio sus planes de presentar avances en la experiencia de visualizacion 3D para los hogares. Sony se refiere a la tecnologia 3D de algunos de sus televisores, como BRAVIA, que ademas de su pantalla LCD incorporaria un sistema para reproducir contenidos en alta definicion, las imagenes 3D se verian mediante unas gafas especiales o sin estas. [ cita requerida ]

Asimismo, actualmente otro de los componentes en lo que los fabricantes actualmente ponen especial enfasis son los microprocesadores , que les permite a los televisores nuevos tomar la mejor ventaja posible de las tecnologias anteriormente citadas, consiguiendo colores mas realistas, imagenes mas uniformes, reduccion de ruido automatica, escalado y restauracion de fuentes de menor definicion, reduccion de ruido y mas prestaciones dependiendo del procesador. Los mas conocidos son X1 Extreme de Sony , α9 de LG Electronics , MT5598 de MediaTek y la serie 8000 de Philips .

Funcionalidades [ editar ]

Algunos televisores incluyen funcionalidades como:

  • Modo hotel: [ 35 ] ​ bloquea el acceso al menu, para que no se pueda cambiar nada, como descolocar o borrar canales, ademas de limitar el volumen para que no suba demasiado. Tambien se pueden agregar canales especiales de los hoteles, para ayuda o servicio al cliente.
  • Television inteligente : Permite ver contenidos disponibles en Internet como videos y servicios bajo demanda como Netflix y YouTube , asi como manejar aplicaciones y juegos. Los modelos mas exitosos usan sistemas estandarizados que permiten una mayor variedad y compatibilidad de usos como Android TV.
  • Grabador de video digital : Algunos modelos incluyen un grabador y un disco duro o la capacidad de usar memoria flash para registrar la programacion, como grabar programas para verlos despues, mostrar un programa y grabar otro de forma simultanea o manejar la pausa en vivo que permite pausar un programa para continuarlo despues sin interrupciones. Incluso permite saltarse los comerciales u otros fragmentos no deseados.
  • Control paterno: Los televisores con esta caracteristica leen la informacion de clasificacion de edad incrustada en la senal de TV para ser configurados para bloquear cualquier contenido que exceda la clasificacion maxima designada como limite o coincida con contenidos marcados como inapropiados a menos que un padre o tutor introduzca la contrasena o clave.

Presente y futuro [ editar ]

Actualmente el futuro de la television es incierto, la llegada de nuevas plataformas tecnologicas, la atomizacion del mercado de la pauta publicitaria, la dispersion de las audiencias y los avances tecnologicos que desbordan los limites de los sentidos humanos, representan una amenaza latente sobre el incierto futuro de la industria televisiva, que si bien en la actualidad representa una porcion muy importante de la economia global de servicios, su rol al interior de las industrias culturales podria sufrir importantes transformaciones en los proximos anos.

Perspectivas de Industria [ editar ]
Coste por MB en DVD.

La consolidacion de las denominadas plataformas OTT (Over The Top) para la distribucion de contenidos a traves de Internet, represento un importante punto de inflexion para la television tradicional, ya que introdujo nuevos esquemas de consumo y distribucion de los contenidos audiovisuales, ampliando la oferta de plataformas de consumo, creando nuevos modelos comerciales dentro de las denominadas industrias culturales y mejorando exponencialmente la experiencia para los usuarios, especialmente a traves del Video bajo demanda , que permite un consumo a la carta mediante catalogos de titulos, de tal forma que el usuario puede disfrutar a voluntad los contenidos audiovisuales, rompiendo asi con la hegemonia de la linealidad como unica estrategia de distribucion.

Las nuevas ventanas de consumo creadas por las plataformas OTT han desencadenado especulaciones por parte de diversos sectores de la sociedad, que sugieren la posible extincion de la television en los proximos anos, a medida que las nuevas plataformas crecen en audiencias y se fortalecen economicamente, [ 36 ] ​ incluso Reed Hastings, CEO de Netflix , asegura que la television se acabara antes de 2030. [ 37 ]

Para el experto Gabriel Levy , [ 38 ] ​ la evidencia academica recabada hasta el momento, permite observar que el consumo lineal de contenidos, siguen siendo una practica sociocultural arraigada en publicos adultos, especialmente aquellos que crecieron con la television como principal medio de comunicacion en sus hogares, por lo que el consumo audiovisual sincronico, que ocurre cada semana o cada dia a la hora pactada por el canal, sigue siendo importante y se conjuga de manera complementaria con el consumo de video bajo demanda, en lo que ha denominado una "convulsa pero emocionante era de la television". [ 39 ]

"No es posible determinar con certeza academica, si la television tradicional morira en los proximos anos o decadas, sin embargo en el presente, la evidencia muestra que ´La Television Tradicional´ sigue siendo una modalidad de consumo de contenidos audiovisuales arraigada en muchas practicas culturales, lo cual se explica desde multiples perspectivas: Por un lado existe un fuerte arraigo en los habitos de consumo de muchas generaciones que crecieron con la television y que aun la siguen consumiendo, de otro lado el lento crecimiento de la conectividad en zonas rurales y por ultimo la Television evita la carga cognitiva de tomar decisiones sobre el contenido que se consume, dado que alguien tomo esa decision previamente". [ 39 ]

Oficinas de YouTube, en San Bruno, California .

Toby Miller coincide con esta mirada, afirmando que el poder institucional de la television permanece, aunque muchos lo consideren cosa del pasado. Para Miller, la continuidad de la industria televisiva se percibe en la produccion de programas y en la publicidad: destacan que mucha de la produccion de contenidos distribuidos por internet sigue siendo basicamente television, que las cadenas de TV tradicionales (senal abierta o cable) siguen siendo fundamentales para el mercado del streaming . En resumen, apunta en su libro Television Studies: The Basics (Los fundamentos de los estudios sobre la television, 2011), la gente sigue viendo television e incluso en cantidades mas importantes que en otras decadas, lo unico que ha cambiado es como se distribuyen los contenidos. [ 40 ]

Michael Wolff en su libro: Television is the New Television (La television es la nueva television, 2015) , en lugar de potenciar las caracteristicas interactivas propias de internet, las plataformas de video bajo demanda decidieron favorecer estructuras, narrativas y esteticas ya establecidas por la industria televisiva. De la misma forma, argumenta que las plataformas de streaming trasladaron a las pantallas de computadora y telefono comportamientos, valores, esquemas y experiencias de la industria televisiva -como la visualizacion pasiva de contenidos-, haciendo que lo que hasta ese momento se consideraban herramientas interactivas y de flujo bidireccional de informacion, en algo mas parecido a la television. [ 40 ] [ 41 ]

Por ahora, los puntos que ofrece la television, ademas de una mejor calidad de audio y video, frente al video bajo demanda, es la posibilidad de poder consumirla sin necesidad de contratar ninguna conexion ni pagar cuotas periodicas; ademas de servir (igual que la radio) para la transmision de noticias urgentes o avisos en casos de emergencia en los que las conexiones de Internet no funcionen correctamente o sean inconvenientes. Ademas, existen datos que demuestran que todavia es un medio atractivo para las nuevas generaciones de ninos y jovenes, [ 42 ] ​ y otros que demuestran que las ventas de los televisores HD entran en descenso a medida que se popularizan los nuevos televisores UHD . [ 43 ]

Perspectivas tecnologica [ editar ]

La situacion tecnologica es bastante similar a la de las camaras de telefonos celulares . Las limitaciones del ojo humano , los problemas economicos heredados de La Gran Recesion y las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 limitan la capacidad de compra de los consumidores. En el caso de las camaras de los telefonos, los fabricantes usan la medida de los megapixeles como tecnica de mercadotecnia . Sin embargo, en la realidad tambien importa la calidad del sensor para obtener colores y un contraste aceptables. Ademas en muchos casos, la diferencia de definicion es demasiado sutil para ser captada por el ojo humano. Tambien las limitaciones tecnicas y economicas podrian afectar la utilidad de la resolucion extra. Por ejemplo, si se sube la foto a un servicio de red social , puede ser escalada y comprimida para ahorrar almacenamiento y ancho de banda pero la mayoria de sus usuarios lo consideran aceptable al usar computadoras y telefonos de bajo costo para contemplarla.

Oficina central de Netflix en Los Gatos, California .

Estas consideraciones tambien aplican a la television. Las personas con televisores HD o UHD no siempre consumen contenido de estas resoluciones. Esto se debe a que en muchos casos, el ojo humano no puede distinguir la diferencia entre estas calidades a menos que se contemple el contenido desde una distancia reducida o se compre un televisor de un enorme tamano. Ademas la velocidad de las conexiones a Internet y la economia personal tambien influyen en estas decisiones. Por ejemplo, muchos siguen adquiriendo sus peliculas en DVD o rentandolas en Internet en version convencional a pesar de poseer televisores HD o UHD por dos motivos: Sus conexiones a Internet no son lo suficientemente veloces para manejar las grandes cantidades de datos manejadas por los nuevos formatos y el precio de compra o renta suele ser mucho mas bajo (usualmente al grado de poder comprar varios DVD por el precio de unos cuantos Blu-Ray y un solo disco Blu-Ray Ultra HD). [ 32 ] ​ Ademas el exito de los servicios y aplicaciones de video como YouTube y TikTok han modificado las expectativas de la audiencia que hoy en dia prefiere contenidos mas variados y atractivos en lugar de mayores resoluciones.

Muchos servicios ya ofrecen contenidos en HD y UHD, sin embargo en la practica su calidad se queda por detras de lo que ofrecen las transmisiones de television digital terrestre , los discos Blu-Ray y Blu-Ray Ultra HD debido a las limitaciones del ancho de banda de las conexiones de muchos usuarios. Por ejemplo, para igualar la calidad de los discos y transmisiones convencionales se deberia contar con un minimo de 20 Mbps en la conexion. Y un minimo de 50 Mbps para permitir consumir los contenidos y dejar que los demas usen la conexion al mismo tiempo sin retrasos ni saturaciones.

Perspectivas de consumo [ editar ]

La aparicion de nuevas plataformas y modelos de distribucion de contenidos, apalancados por el fenomeno de la convergencia , han dado lugar a nuevas formas de consumo audiovisuales hibridas, que han propiciado la migracion de los modelos y esquemas de distribucion y visualizacion, los cuales parecieran fluir libremente entre tantas combinaciones posibles sea posible imaginar, de tal forma que los servicios de Streaming retoman aspectos de la television, mientras los medios tradicionales migran sus contenidos a plataformas en linea y la interactividad se consolida en multiples universos mediaticos.

Dentro del amplio universo de nuevos modelos narrativos, es posible observar como algunos canales de television tradicional crean webisodes en YouTube , breves capitulos de cinco minutos de duracion cuya trama esta relacionada con la serie original de la cual se derivan, que son distribuidos exclusivamente en Internet. Estos episodios surgieron inicialmente en Estados Unidos como un metodo alternativo, tras la huelga de guionistas en Hollywood de 2007-2008 , para llegar a una audiencia verdaderamente global. Posteriormente medios de todo el mundo incorporaron estos modelos, como por ejemplo " Que vida mas triste" , que fue transmitido por el canal de Espana La Sexta . [ 44 ] ​ Esta hibridacion de plataformas ha demostrado que algunos contenidos que en la pantalla televisiva no han tenido exito, posteriormente en plataformas OTT pueden convertirse en un referente, tal y como ocurrio recientemente con la serie La Casa de Papel , que en la pantalla de television paso sin mayor gloria, pero que se convirtio en Netflix en la serie de Habla hispana mas vista globalmente, [ 45 ] ​ o el programa "The Greatest Dancer" de la cadena britanica BBC cuya cuenta de TikTok ha sido mas exitosa que en la pantalla de Television. [ 46 ] [ 47 ]

Las cadenas tambien han empezado a utilizar los telefonos moviles para impulsar la television en vivo a traves de la visualizacion de las aplicaciones moviles, publicidad , television social , y television movil. [ 48 ] ​ Se estima que el 86% de los estadounidenses utilizan sus telefonos moviles mientras ve la television.

Vease tambien [ editar ]

Emisiones televisivas populares [ editar ]

Emisoras de television destacadas a nivel internacional [ editar ]

Emisoras notables de los paises de habla hispana [ editar ]

Emisoras notables de Brasil [ editar ]

Mayores fabricantes de televisores [ editar ]

Referencias [ editar ]

  1. ≪On average how much TV does a person watch≫ . www.qacollections.com (en ingles) . Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2019 . Consultado el 8 de enero de 2020 .  
  2. ≪How does television (TV) work?≫ . Explain that Stuff (en ingles) . Consultado el 8 de enero de 2020 .  
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Bibliografia [ editar ]

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Enlaces externos [ editar ]