martes, 24 de agosto de 2010

Banda C



La Banda-C es un rango del espectro electromagnético de las microondas que comprende frecuencias de entre 3,7 y 4,2 GHz y desde 5,9 hasta 6,4 GHz. Fue el primer rango de frecuencia utilizado en transmisiones satelitales. Básicamente el satélite actúa como repetidor, recibiendo las señales en la parte alta de la banda y reemitiéndolas hacia la Tierra en la banda baja, con una diferencia de frecuencia de 2.225 MHz. Normalmente se usa polarización circular, para duplicar el número de servicios sobre la misma frecuencia.

Ya que el diámetro de una antena debe ser proporcional a la longitud de onda de la onda que recibe, la Banda-C exige antenas mayores que las de la Banda Ku. Aunque esto no es un problema mayor para instalaciones permanentes, los platos de Banda-C imponen limitaciones para camiones SNG (Sáteline News Gathering, camiones diseñados y equipados para enviar una señal a un satélite). Comparado con la Banda-Ku, la Banda-C es más confiable bajo condiciones adversas, principalmente lluvia fuerte y granizo. Al mismo tiempo, las frecuencias de Banda-C están más congestionadas y son más vulnerables hacia interferencia terrestre.

Banda Ku

La banda Ku (Kurtz-en virtud de banda) se utiliza principalmente para comunicaciones por satélite, especialmente para la edición y la televisión por satélite de radiodifusión. Esta banda se divide en varios segmentos divide en regiones geográficas, según lo determinado por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).

La banda Ku es una porción del espectro electromagnético en el rango de las microondas de frecuencias que van de 11,7 a 12.7GHz. (Frecuencias de enlace descendente) y 14 a 14.5GHz (frecuencias de enlace ascendente).

El formato de la banda Ku más común es la recepción digital DVB (formato de vídeo principal perfil). vs formato del perfil de estudio de vídeo digital o el en toda regla Digicipher II 4DTV formato.

La primera red de televisión comercial a utilizar ampliamente la banda Ku para la mayoría de sus transmisiones fue la NBC, en 1983.

La región de la UIT 2 segmentos que cubren la mayor parte de las Américas están entre 11,7 y 12,2 GHz, con más de 21 satélites del SFS de América del Norte en banda Ku actualmente en órbita.

Cada uno requiere un 0,8 ma 1,5 m de la antena y lleva doce hasta veinticuatro de transpondedores, de los cuales consume 20 a 120 vatios (por transpondedor), para una recepción clara.

El segmento de 12,2 a 12,7 GHz del espectro de banda Ku es atribuida al servicio de radiodifusión por satélite (SRS). Estos satélites de emisión directa suelen llevar desde 16 hasta 32 transpondedores.

Cada una de ellas de 27 MHz de ancho de banda, y consume 100 a 240 vatios cada uno, con capacidad para antenas del receptor hasta 450 mm (18 pulgadas).

La Región 1 UIT segmentos del espectro Ku representar a África y Europa (rango de 11,45 a 11,7 GHz y 12,5 a 12,75 GHz gama) está reservada para el servicio fijo por satélite (SFS), con el rango de frecuencias de enlace ascendente entre 14,0 y 14,5 GHz).

Frecuencias VHF/UHF

Las banda de VHF y UHF son utilizada para la teledifusión en todo el mundo, tanto para la televisión abierta como para sistemas de TV codificada (estos generalmente en UHF). Existen grandes diferencias entre la distribución de canales y frecuencias entre cada país y también hay que considerar los diferentes sistemas estándares que se utilizan para la emisión televisiva (PAL, NTSC, SECAM).

Como ejemplo, en la siguiente tabla compara algunos de los canales y frecuencias utilizados en la Banda de VHF:

Américas

Banda "E"
(Europa occ.)

Japón

Francia

2 = 55,25MHz
3 = 61,75MHz
4 = 67,25MHz
5 = 77,25MHz
6 = 83,25MHz
7 =175,25MHz
8 =181,25MHz
9 =187,25MHz
10 =193,25MHz
11 =199,25MHz
12 =204,25MHz
13 =211,25MHz

2 = 48,25MHz
2A = 49,75MHz
3 = 55,25MHz
4 = 62,25MHz
5 = 175,25MHz
6 = 182,25MHz
7 = 189,25MHz
8 = 196,25MHz
9 = 203,25MHz
10 = 210,25MHz
11 = 217,25MHz
12 = 224,25MHz

1 = 91,25MHz
2 = 97,25MHz
3 = 103,25MHz
4 = 171,25MHz
5 = 177,25MHz
6 = 183,25MHz
7 = 189,25MHz
8 = 193,25MHz
9 = 199,25MHz
10 = 205,25MHz
11 = 211,25MHz
12 = 217,25MHz

2 = 55,75MHz
3 = 60,50MHz
4 = 63,75MHz
5 = 176,0MHz
6 = 184,0MHz
7 = 192,0MHz
8 = 200,0MHz
9 = 208,0MHz
10 = 216,0MHz


La banda de TV en VHF suele ser la más importante, estando relegada la banda de UHF para las pequeñas televisoras y las repetidoras. Para más detalles sobre el Diexismo de estas emisoras vea la sección sobre DX de TV.Uno de los servicios UHF más conocidos por el público son los canales de televisión tanto locales como nacionales. Según los países, algunos canales ocupan las frecuencias entre algo menos de 470 MHz y unos 862 MHz. Actualmente se usa la banda UHF para emitir la Teevisión Digital Terrestre (TDT).

Sistema de TV Ntsc


NTSC

NTSC (National Television System Committee, en español Comisión Nacional de Sistemas de Televisión) es un sistema de codificación y transmisión de Televisión en color analógico desarrollado en Estados Unidos en torno a 1940, y que se emplea en la actualidad en la mayor parte de América y Japón, entre otros países. Un derivado de NTSC es el sistema PAL que se emplea en Europa y algunos países de Sudamérica.

Vídeo NTSC

El sistema de televisión NTSC consiste en una ampliación del sistema monocromático (blanco y negro) norteamericano, su desarrollo lo inició CBS al final de la década de los 30, pero fue en los años 50 cuando fue aprobado por la FCC. Este sistema consiste en la transmisión de cerca de 30 imágenes por segundo formadas por 486 (492) líneas horizontales visibles con hasta 648 píxeles cada una. Para aprovechar mejor el ancho de banda se usa video en modo entrelazado dividido en 60 campos por segundo, que son 30 cuadros con un total de 525 líneas horizontales y una banda útil de 4.25 MHz que se traduce en una resolución de unas 270 líneas verticales. Para garantizar la compatibilidad con el sistema en blanco y negro, el sistema NTSC de color mantiene la señal monocromática blanco y negro como componente de luminancia de la imagen en color. Se modificaron ligeramente las frecuencias de exploración a 29.97 cuadros por segundo y 15.734 Hz de frecuencia horizontal. Mientras que la señal de color se ha agregado con una frecuencia que es múltiplo de la horizontal sobre una subportadora suprimida de 3.579545 MHz modulada por amplitud y por cuadratura de fase; la demodulación de los componentes de crominancia requiere necesariamente de sincronía, por lo que se envía al inicio de cada línea (pórtico anterior) una señal sinusoidal de referencia de fase conocida como "salva de color", "burst" o "colorburst"; esta señal tiene una fase de 180º y es utilizada por el demodulador de la crominancia para realizar correctamente la demodulación. 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.

Radiodifusión

Un canal de televisión transmitido en el sistema NTSC M (norma americana) utiliza 6 MHz de ancho de banda (espacio radioeléctrico), para contener la señal de vídeo, la señal de audio y unas bandas de resguardo. Los 6 Mhz de ancho de banda se distribuyen de la siguiente forma: a 1,25Mhz del tope inferior esta la portadora de vídeo principal con dos bandas laterales, una vestigial de 0,75 MHz y otra completa de 4,25 Mhz; las componentes de color a 3,579545 Mhz sobre la portadora de vídeo principal, moduladas en cuadratura de fase y con un ancho de banda de 1 MHz; la subportadora de audio principal de 4,5 Mhz transmitida sobre la señal de vídeo principal y con un ancho de banda de 25000 Khz en estéreo y frecuencia modulada.

Inconvenientes

Los problemas de transmisión e interferencia tienden a degradar la calidad de la imagen en el sistema NTSC, alterando la fase de la señal del color, por lo que en algunas ocasiones el cuadro pierde a su equilibrio del color en el momento de ser recibido, esto hace necesario incluir un control de tinte, que no es necesario en los sistemas PAL o SECAM. Por eso en broma se le denomina "NTSC: Never The Same Color" ("NTSC: Nunca del mismo color"). Otra de sus desventajas es su limitada resolución, de solo 525 líneas de resolución vertical, la más baja entre todos los sistemas de televisión, lo que da lugar a una imagen de calidad inferior a la que es posible enviar en el mismo ancho de banda con otros sistemas. Además, la conversión de los formatos cinematográficos a NTSC requiere un proceso adicional conocido como " pulldown de 3:2 ".

NTSC digital

Lo dicho anteriormente se refiere al sistema NTSC en dispositivos analógicos. En los dispositivos digitales, como televisión digital, consolas de videojuegos modernas, DVD, etc. , ni siquiera importa la codificación de color empleada, y ya no hay diferencia entre sistemas, quedando el significado de NTSC reducido a un número de líneas igual a 480 líneas horizontales (240 para mitad de resolución, como VCD) con una tasa de refresco de la imagen de 29,970 imágenes por segundo, o el doble en campos por segundo para imágenes entrelazadas.

Sistema de TV Secam

Secam

SECAM son las siglas de Séquentiel Couleur à Mémoire, en francés, "Color secuencial con memoria". Es un sistema para la codificación de televisión en color analógica utilizado por primera vez en Francia.

El sistema Secam fue inventado por un equipo liderado por Henri de France trabajando para la firma Thompson.

Es históricamente la primera norma de televisión en color europea.

Detalles técnicos

Es un sistema compatible con el B/N. Debido a este requisito de compatibilidad los estándares de color añaden a la señal básica monocroma una segunda señal que porta la información de color. Esta segunda señal se denomina crominancia (C), mientras que la señal en blanco y negro es la luminancia (Y). Así, los televisores antiguos solamente ven la luminancia, mientras que los de color procesan ambas señales.

Otro aspecto de la compatibilidad es no usar más ancho de banda que la señal monocroma sola. Esta falta de continuidad resulta de la naturaleza discreta de la señal, que está dividida en cuadros y líneas. Los sistemas Para generar la señal de vídeo en [[baun canal radioeléctrico de televisión, la señal en banda base se modula en modulación de banda lateral vestigial con una portadora centrada en el canal radioeléctrico deseado.

Se envía la Y y una señal de color a la vez. Como solo enviamos una señal de color, no utilizaremos la modulación QAM sino la FM. Con esta modulación no tendremos errores de fase, porque en cada línea solo hay una señal de color.

Sistema de TV Pal

PAL es la sigla de Phase Alternating Line (en español línea de fase alternada). Es el nombre con el que se designa al sistema de codificación utilizado en la transmisión de señales de televisión analógica en color en la mayor parte del mundo. Se utiliza en la mayoría de los países africanos, asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países americanos.

Otros sistemas en uso son el NTSC, utilizado en casi toda América, Japón y el Sureste Asiático, y el SECAM, utilizado en Francia, en algunos países del Este de Europa y África. El sistema PAL deriva del NTSC, incorporando algunas mejoras técnicas.

Resumen del sistema de televisión PAL B/G

Relación de aspecto: 4:3

Número de líneas: 625

Líneas activas (resolución vertical efectiva): 576

Columnas activas: 720

Borrado vertical: 25 H + 12 microsegundos

Frecuencia de cuadro: 25 Hz (40 ms)

Frecuencia de campo: 50 Hz (20 ms, de los cuales 18,4 ms activos)

Frecuencia horizontal o de líneas: 15,625 Hz

Frecuencia de pulsos igualación: 31,250 Hz

Frecuencia de la subportadora de crominancia: 4,4336 MHz (Modulada en amplitud y fase)

Frecuencia de la señal P (PAL): 7,8 kHz (1/2 de la frecuencia de líneas)

Periodo de línea (H): 64 µs

Periodo activo de línea: 52 µs

Duración del pórtico anterior: 1,5 +/- 0,3 µs

Duración del pórtico posterior: 5,8 +/- 0,2 µs

Duración del sincronismo horizontal: 4,7 +/- 0,2 µs

Duración del borrado horizontal: 12 +/- 0,3 µs

Duración del burst: 2,25 +/- 0,2 µs = 10 +/- 1 ciclos

Duración breezeaway: 0,9 µs (Respecto al flanco posterior)

Duración del pulso vertical 27,3 µs (hay 5 pulsos)

Duración del sincronismo vertical: 160 µs (Los cinco pulsos)

Duración del pulso igualador: 2,35 µs (hay 5 Pulsos)

Duración del pórtico anterior vertical: 160 µs (contiene 5 pulsos pre-EQ)

Duración pórtico posterior vertical: 1,280 µs (5 pulsos + 17,5 H)

Duración del pulso de borrado vertical: 1,612 µs

Comienzo del burst respecto a 0H: 5,6 +/- 0 1 µs

Las medidas están hechas al 50% de amplitud de los pulsos (Ref tiempos)

Tiempo de subida y bajada de los pulsos (Del 10 al 90%): 0,2 +/- 0,1 µs

Tiempo de subida y bajada del vídeo activo (del 10 al 90%): 0,3 +/-0,2 µs

Iluminante D (X=0,313 / Y=0,329)

Valor de gamma: 2,8 (precorrección)

[editar]Obtención de la señal de luminancia

Se definen R, G y B, como las componentes del rojo, verde y azul. Se define Y como la componente de luminancia. Se tiene que:

Y(R,G,B) = 0,33R + 0,59G + 0,11B

[editar]Obtención de las señales de crominancia

Se definen B, R e Y como las componentes del azul, del rojo y de la luminancia respectivamente. Se definen U y V como las componentes de diferencia al azul y de diferencia al rojo. Se tiene que:

U(B,Y) = 0,493(B - Y)

V(R,Y) = 0,877(R - Y)

Ancho de banda total: 5 MHz

Ancho de banda de U y V: 1 MHz

Espectro Radioelectrico colombia

Acontinuacion adjunto enlace con la distribucion de frecuencias del espectro radio electrico colombiano!