11.6 Protección medioambiental

Los técnicos en supervisión, instalación, mantenimiento, verificación y control de equipos de sistemas de radiodifusión y en sistemas de radioenlaces, tendrán en cuenta la prospectiva de su competencia en el sector o sectores involucrados ala protección medioambiental.

Adaptándose a
las directivas europeas y nacionales sobre la gestión de residuos implicando la puesta en marcha de procedimientos que permitan el aprovechamiento de los recursos en condiciones de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.

 

Compromiso Sostenible

El respeto al medio ambiente, la utilización de energías renovables y la contribución al desarrollo sostenible, deben ser principios ineludibles en toda la actividad de estas organizaciones. Así mismo, el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y otros requisitos de partes implicadas, deben ser un compromiso básico y una responsabilidad de todos.
Las instaladoras que adquieren un compromiso sostenible muestran su participación activa en la sensibilización y concienciación para la protección y mejora ambiental.

Especificaciones técnicas ambientales 

Las especificaciones técnicas ambientales indican los requisitos ambientales asociados a las actividades y servicios realizados por los trabajadores/suministradores/proveedores que trabajen para y/o por la empresa instaladora de sistemas de radiocomunicaciones. Este documento se entregará a todos los implicados, mediante el cual todo su personal contratado y subcontratado acepta las condiciones establecidas en dicho documento.

La instaladora de sistemas de radiocomunicaciones dispondrá en sus emplazamientos de carteles informativos que recuerden a todas aquellas personas que trabajen en la organización cuáles son las responsabilidades del contratista.

Aspectos ambientales 

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Requisitos ambientales 

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11.5 Compatibilidad electromagnética

En el caso de proyectos técnicos para la instalación de nuevas estaciones, el estudio de los niveles de exposición en el entorno se basará en las medidas de niveles sin presencia de la estación en proyecto y la agregación de la previsión de niveles con la estación en funcionamiento. Igualmente, se efectuará el cálculo teórico de los correspondientes volúmenes de protección. En las certificaciones posteriores con la
estación en funcionamiento solo se realizarán las medidas de niveles de exposición en el entomo.

Para el resto de los casos, en condiciones de campo lejano, se realizarán obligatoriamente medidas en fase l. Las medidas en fase 2 y 3 serán obligatorias en los casos indicados en la Orden CTE/23/2002, de ll de enero, de desarollo del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.

 

 

11.3 Medios y Equipos de protección

Todos los equipos de protección individual cumplirán su correspondiente homologación CE y normas EN.

-Calzado para uso profesional: incluye puntera y plantilla antiperforación en acero, suela de poliuretano con bidensidad antideslizante.

-Chaleco reflectante

 

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-Casco de seguridad:

-Guantes

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-Gafas de Protección de proyección de partículas

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-Protecciones auditivas

 

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Trabajos en Torres y mástiles

Aquellas actividades desarrolladas en torres y mástiles de emisores y reemisores tales como instalación y supervisión de sistemas radiantes y líneas de transmisión existiendo riesgo de caída de altura, con acceso a espacios confinados como interior de torre, mástil, pueden requerir de forma esporádica manipulación de cargas, y utilización de herramientas eléctricas de mano.

4.2. La radiodifusión sonora digital

Los radiodifusores deben de sopesar los aspectos técnicos ante el desarrollo e implantación de la radio digital, en la elección de los estándares de emisión para la radio digital terrestre. En Europa encontramos las familias DAB (Digital Audio Broadcasting) y DRM (Digital Radio Mundiale), en USA el estándar elegido es el HD-Radio y el ISDB-TSB (Integrated Service Digital Broadcasting-Terrestrial for Sound Broadcasting) en Japón.

 

La familia DAB es un estándar que permite mejorar de manera sustancial el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, pero que exige llevar a cabo una reasignación de frecuencias, debido a que sus bandas de trabajo son la banda L (l452-1468 MHz) y la banda lll de VHF (195-223 MHz), ademas de que sus mecanismos de procesamiento de señal varían sustancialmente de los sistemas convencionales.

El estándar Radio DNS permite la recepción de FM, DAB, HD Radio, etc., junto a servicios ofrecidos mediante tecnología IP, a través de licencias de uso y explotación de código abierto. Quizás el aspecto más interesante de esta tecnología sea el desarrollo de tres aplicaciones que introA-4 ducen servicios de valor anadido a través de conexiones de
banda ancha: RadioVlS, RadioEPG y RadioTAG:
– Radi0VIS: permite la recepción de imágenes y texto. Estos contenidos pueden enriquecer la emisión tradicional introduciendo información y publicidad.
– RadioEPG: proporciona información al oyente sobre la parrilla de programación de la emisora que está escuchando y las posibilidades de recepción de la misma. Así,
el oyente puede combinar diferentes tecnologías y elegir servicios en streaming o mediante redes terrestres.
– Radi0TAG: permite la interacción con el oyente. Al presionar un botón el oyente puede marcar un contenido como interesante y buscar más información en su telefono móvil o en su ordenador. Esta aplicación permite la compra de entradas o música, ofrece información adicional y conecta a los oyentes con los anunciantes.

El Sistema DAB

De una manera general se puede decir que el sistema DAB partió de dos requerimientos:
– Resolver definitivamente la recepción móvil.
– Convertirse en un servicio multimedia interactivo.

Ventajas:

Así, mediante la utilización de técnicas digitales para compresión y transmisión de la señal, el sistema DAB obtiene diferentes mejoras de calidad y de ampliación de servicios
por encima de la radiodifusión convencional. Entre otras características sobresalen las siguientes:
– Mejor calidad de sonido y eliminación de ruidos e interferencias.

-Mejora el aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

-Una recepción muy robusta.

-Canales de datos de alta capacidad.

-Radiodifusión con redes de frecuencia única.

-Bajo coste de transmisión para las empresas de radiodifusión.

Desventajas:

-El usuario debe remplazar sus viejos receptores por unos que puedan recibir en el rango de frecuencias de la banda L.

-El radiodifusor que debe cambiar su infraestructura de transmisión.

Coponentes Principales:

Los cuatro elementos principales que componen el sistema DAB, y que hacen posible su eficiencia son:
-Codificador MUSICAM.
– Multiplexor.
– Modulador COFDM.
– Transmisor.

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Codificación y compresión de audio digital:

MUSICA es una codificación y compresión de audio digital propuesta al grupo MPEG. Este método de codificación reduce la cantidad de información a una séptima parte sin degradar la calidad de la señal recibida. Para esta compresión de información se parte de
técnicas de codificación psicoacústicas especificadas por MPEG de capa II o MPEG-2 LayerII y de la respuesta del oído humano, basándose en una serie de efectos que, sin
deteriorar la calidad de la señal, posibilitan eliminar información redundante o inservible e inaudible para el sistema de audición del organismo humano.

Codificación de canal y modulación de la señal DAB

Al igual que los sistemas IBOC y DRM, el sistema DAB utiliza para la etapa de codificación/modulación de la señal digital el esquema COFDM, y al igual que DRM, el sistema DAB también permite asignar a la información contenida en el múltiplex diferentes niveles de protección, dependiendo de su importancia y con el objetivo de optimizar el uso del canal de transmisión.
Los parámetros de la codificación convolucional dependen del tipo de servicio transportado, la velocidad de transmisión y el nivel de protección contra errores deseado; existen dos niveles de protección disponibles, la protección
desigual contra errores (Unequal Error Protection – UEP), utilizada principalmente para audio aunque puede usarse también para datos, y la protección igual contra errores
(Equal Error Protection – EEP), usada tanto para audio como para datos.
Las tramas de transmisión están formadas por símbolos OFDM consecutivos, los cuales son generados por el multiplexor, que combina las CIF y las FIB en un proceso que
incluye modulación DQPSK, entrelazado en frecuencia, y multiplexación en frecuencia de los simbolos DQPSK (generador OFDM).

 

Usos de modos de transision

Cada modo de transmisión define ciertos parámetros, como tamaño del múltiplex, cantidad de portadoras a transmitir, etc. Entonces, los modos de transmisión se seleccionan de acuerdo a las siguientes condiciones de transmisión:
– Modo de transmisión I: disenado para su uso en redes SFN y para áreas de cobertura locales en las bandas I, II y III. Por debajo de 300 MHz, en redes de VHF, debido a que este modo permite la máxima separación entre transmisores.

– Modo de transmisión II: se emplea para redes SFN de tamaño mediano en banda L de 1452 MHz a 1492 MHz, o para redes híbridas de satélite y terrestres.
Además, el modo II puede ser utilizado también para redes SFN de tamaño medio-grande mediante la inserción, si fuese necesario, de retardos artificiales entre
transmisores y/o utilizando antenas transmisoras directivas.

-Modo de transmisión III: es más apropiado para satélite, debido a que trabaja en la banda de los 3 GHz para recepción móvil y es el que posee la máxima tole-
rancia al ruido de fase. Es el modo adecuado para servicios que exceden al país y para coberturas de país. Este modo también es el preferido para las transmisiones por redes de cable hasta 3 GHz.

– Modo de transmisión IV: este fue añadido posterior mente para establecer redes SFN en banda L a 1,5 GHz que permitieran mayor espaciamiento entre los transmisores. Sin embargo, es menos resistente a la degradación de señal producida en móviles a grandes
velocidades, debido a la menor separación entre portadoras que el modo II.

Requerimientos de conversión para la transmisión de la señal DAB

Dado que el sistema DAB está diseñado para trabajar en las bandas III y L del espectro radioelectrico, al adoptar esta tecnología, es necesario que los radiodifusores cambien todos los equipos y antenas empleados para la generación y transmisión de la señal, ya que la radiodifusión de audio digital se llevaría a cabo en bandas diferentes a las utilizadas actualmente en España para este servicio.
Por otro lado, debido a que el sistema DAB trabaja con una sola señal de banda ancha (1,5 MHz) dividida en subcanales que transportan los servicios de audio y datos de
cada una de las radiodifusoras, sería necesario que cada una de las radiodifusoras generaran su respectivo contenido en sus propias instalaciones, y posteriormente transmitirlo a una central transmisora donde todas las señales de cada radiodifusora sería procesada para generar la señal de banda ancha correspondiente. Lo anterior podría representar un problema ya que sería necesario crear un organismo o empresa independiente a las radiodifusoras, que sería el encargado de administrar la central de transmisión.

Recepción de una Señal

La Imagen muestra un receptor DAB conceptual. El conjunto DAB está seleccionado en el sintonizador analógico. La salida digitalizada que se introduce en el demodulador OFDM y un decodificador de canales eliminan los errores de transmisión. La información contenida en el FIC se pasa a la interfaz de usuario para la selección de servicios y se utiliza para configurar el receptor adecuado. Los datos MSC son procesados en un decodificador de audio para producir las señales de audio izquierdo y derecho o en un decodificador de datos (paquetes Demux), según corresponda.

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Tipos de receptores existentes

-Componentes de alta fidelidad

-Receptores para automóviles

-Tarjetas de audio digital para PC

-Sistemas de alta fidelidad

-Receptores portátiles

 

DAB+

Está basado en el estándar original de DAB, pero utiliza una codificación de audio más eficiente. Considerando que el DAB utiliza la codificación MPEG Audio Layer II (más conocido como MP2), DAB+ utiliza la codificación MPEG4 o HE-AAC V2 (mejor conocido como MP4 o AAC+). Esto permite que la calidad subjetiva de audio sea igual o mejor y se transmitirá a velocidades de bits más bajas. HE-AAC V2 combina tres tecnologías:
-El códec de audio avanzado (Advanced Audio Co-ding – AAC) que consigue para MPEG-4 tasas de bits más bajas manteniendo la calidad del audio.
– La replicación de la banda espectral (Spectral Band Replication – SBR), herramienta de expansión debido a que ofrece la misma experiencia de sonido con aproximadamente la mitad de la tasa de bits respecto a otros códecs de audio. El códec transmite las frecuencias más bajas, mientras que el SBR reconstruirá las altas frecuencias, a partir de la información proporcionada por el rango de frecuencias ya comprimido por el A-4 códec y un pequeno flujo de datos asociado.
-El estéreo paramétrico (Parametric Stereo – PS): para incrementar aún más la calidad de una señal de audio comprimido, especialmente las codificadas a tasas muy bajas (entre los 16 y 56 kbps, pero sobre todo las menores a 48 kbps).

Sistemas In Band On Channel (IBOC)

La clave técnica del DAB radica en la completa reorde-nación del sistema radiofónico que supone, al prescindir(aunque no inmediatamente) de las OM y las FM y sustituirlas por una banda diferente, tradicionalmente utilizada para la transmisión de televisión, la VHF. La transición de la radio analógica a la digital DAB obliga a una redistribución de licencias que trastoca el actual reparto de mercado, más aún cuando la presencia en el sistema analógico no garantiza un lugar dentro del nuevo reparto digital.

El sistema digital Radio Mondiale

El sistema de radiodifusión DRM fue diseñado por el Consorcio DRM como un reemplazo digital de alta calidad para las transmisiones analógicas de AM actuales, por esta razón, la señal digital DRM puede ser transmitida dentro de las bandas y los canales asignados actualmente para dichos servicios.
El sistema DRM permite la emisión simultánea en digital y analógico en ondas largas, cortas y medias. El DRM utiliza una compresión MPEG-4 que consigue un sonido
equivalente a la actual FM.
El sistema DRM está formado por varios modos de operación que pueden ser divididos en dos grupos.
– Modos DRM30: denominados como modos de transmisión A, B, C y D, son aquellos que fueron diseñados específicamente para la radiodifusión en las bandas de AM, utilizando frecuencias por debajo de los 30 MHz.
Según la recomendación ITU-R BS.1514.

Ventajas y Servicios del DRM

Ofrece una mejora en la calidad de audio

Transmisión Simulcast AMIDRM

Uso eficiente del espectro asignado para la radiodifusión.

Reducción en el consumo de potencia (40 % o 50 % aproximadamente).

Sintonización de otros servicios de datos y audio analógico y digital (DAB, AM o FM).

DRM permite el uso de redes SFN para la transmisión.

Rápida sintonización de estaciones.

Disminución en los costes de operación.

Datos asociados al programa (PAD) y servicios basados en datos adicionales.

Arquitectura del sistema de trasmisión

Tanto la función de codificación de fuente como la multiplexación se encuentran integradas en el servidor de contenidos, mostrado en la Figura 4.58.
En la misma figura se muestran también los dos tipos básicos de información de entrada:
– El audio y los datos que serán transmitidos a través del canal de servicio principal (MSC, Main Service Channel), que constituye la información útil arrojada por el multiplexor, esta información puede contener de 1 a 4 servicios, ya sea de audio o de datos, la velocidad de este canal depende del ancho de banda y del modo de transmisión.Sin títuloewr.png

-Los datos de identificación del o los servicios y los parámetros de codificación que sirven para ayudar al receptor en la sintonización y a codificar de forma correcta la senal recibida.

Codificación de fuente
El sistema DRM provee tres códecs pertenecientes al estándar:
– MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coder) o codificación de audio avanzado, que optimiza el ancho de banda cuando en la transmisión hay música. Provee la mayor calidad de audio así como la mayor velocidad de transmisión. Protección frente al error para sonido monofónico y estereofónico, consideradas características mínimas necesarias del oído humano.
-MPEG-4 CELP (Code Excited Linear Prediction) o predicción lineal con excitación por código, protección frente al error para sonido monofónico y baja velocidad de
transmisión (4 kbps para CELP, como mínimo) y están diseñados para codificar únicamente servicios de voz.
-MPEG-4 HVXC (Harmonic Vector Excitation Coding) o codificación por excitación de vector armónico, protección frente al error para sonido monofónico y muy baja velocidad de transmisión, óptimo para aplicaciones de base de datos, requieren de una menor velocidad de transmisión (2 kbps con HVXC), por lo que están diseñados para codificar únicamente servicios de voz.

Codificacion de Canal y modulacion DRM

En la Figura 4.61 se muestra un diagrama de bloques simplificado de un modulador DRM, cuyas funciones se explican brevemente a continuación:
– En la etapa de dispersión de energía se aleatorizan los bits, esto con el fin de reducir la periodicidad de que los patrones sistemáticos en las secuencias de bits resulten en una regularidad no deseada en la senal transmitida.
– El codificador de canal añade, de forma ordenada, bits de redundancia a la información para proveer una herramienta de protección y corrección de errores; con el objetivo de conseguir una transmisión más robusta, además, también define el mapeo de la información digitalmente codificada en símbolos QAM, que luego serán enviados al transmisor para su modulación.
– El entrelazador de celdas dispersa las celdas QAM consecutivas en una secuencia de celdas distribuidas de una forma cuasi aleatoria en tiempo y frecuencia.
El objetivo de este entrelazador es ofrecer una transmisión robusta en canales dispersivos en tiempo y frecuencia. Si se produce un error que afecte a varias celdas consecutivas, cuando estas son desentrelazadas por el receptor las celdas afectadas quedarán separadas y así el error será más fácil de corregir con la codificación de canal.
– El generador de la senal piloto anade portadoras de referencia (de amplitud y fase definidas), las cuales permiten al receptor obtener la información de ecualización de canal y poder hacer así una demodulación correcta de la señal.

Orden de la constelación

El operador puede seleccionar el orden de la constelación de las celdas, tomando uno de los valores de la terna (4-QAM, 16-QAM, 64-QAM). Se indican ordenados por una capacidad creciente de la tasa binaria, pero por contra, de mayor a menor robustez frente al ruido y las interferencias.

Modulacion OFDM

Hay varios parámetros de la modulación OFDM que tambien son configurables: el número de símbolos por trama (NS), la cantidad de portadoras piloto frente a portadoras
de datos y la duración del intervalo de guarda.
Dado que las características de propagación muy diferentes:
-Onda de superficie: LF (30 kHz – 300 kHz), MF (300kHz – 3 MHz).
-Onda ionosférica: MF (1 MHz – 3 MHz), HF (3 MHz – 30 MHz).
– NVIS (casos particulares de transmisores por onda ionosférica con incidencia vertical): MF (l MHz – 3MHz), HF (3 MHz – 30 MHz).
A medida que aumenta la frecuencia, aumenta la dificultad de propagación.
Así, surge la necesidad de diferentes configuraciones o modos de transmisión DRM para tratar con las dificultades de cada uno de los mecanismos de propagación. Ya que me-
canismos de propagación más <<difíciles>› requieren modos de transmisión más robustos.

Generación de trama de Radiofrecuencia

En la Figura 4.64 se presenta la estructura de la trama así como la relación temporal entre los tres tipos basicos de información transmitida. Este orden fue diseñado principalmente atendiendo a las necesidades de sintonización, resintonización y operaciones de contenido de los receptores.
Como se observa en la Figura 4.64 la estructura de la trama del FAC es de 400 ms (DRM30) o 100 ms (DRM+) dependiendo del modo de robustez. Además, a diferencia
del MSC y el SDC, la información transportada por este canal no está entrelazada en tiempo y es mapeada en grupos específicos de subportadoras OFDM para que el receptor
tenga fácil acceso a los parámetros del canal, requeridos por el receptor para la demodulación del múltiplex, y a los parámetros del servicio, necesarios para un escaneo y sintonización rápidos. Otra razón por la cual el FAC no está entrelazado es que, al transmitir la señal DRM en un canal diferente al utilizado por la señal analógica, la sintonización de las estaciones se realiza mediante el nombre de las mismas, y dado que la información del nombre de la estación viaja en este canal, es importante tener un rápido acceso a ella para permitir una sintonización rápida.

5.6. Prescripción técnica de los servicios de coubicacion e interconexion en centros emisores y re-emisores de TV

La CNMC define y analiza el mercado del servicio portador de difusión de la señal de televisión, e identifica a Abertis Telecom SAU (Abertis) como operador con poder significativo de mercado y le impone obligaciones de: acceso, control de precios, transparencia, separación de cuentas y no discriminación.

  • Servicio de coubicación: arrendamiento de espacio para la ubicación física de los equipos de los operadores altemativos, en los espacios físicos disponibles en los
    centros emisores de Abertis. Asimismo, comprende la provisión del acceso al punto de energía así como las condiciones de seguridad y de acondicionamiento necesarios.
  • Servicio de interconexión: conexión física y lógica de las redes del operador alternativo de Abertis en aquellos puntos de la red de difusión de televisión donde la misma sea viable. Se considera viable la interconexión de la red del operador altemativo en los multiplexores y antenas para la difusión de la señal de televisión.

Modalidad de Coubicación

La coubicación consiste en el arrendamiento de espacio para la ubicación física de los equipos de los operadores alternativos, en los espacios físicos disponibles en las infraestructuras de Abertis. Asimismo, comprende, en términos generales, la provisión en el centro emisor donde se produzca la coubicación, del acceso al punto de energía así
como las condiciones de seguridad y de acondicionamiento necesarios para la instalación de los equipos empleados por el operador solicitante del acceso.

Servicio de espacio en caseta

Consiste en la puesta a disposición del operador de un espacio debidamente habilitado para la instalación de equipos de telecomunicaciones (transmisores, reemisores, receptores, sistemas de gestión, etc.) en una sala del emplazamiento correspondiente. Asimismo, debe facilitarse la ubicación de otros elementos diferentes de los equipos de telecomunicaciones que el operador requiera para la provisión del servicio (multiplexores de RF, energía, etc.).

Servicio de espacio en Torre

Los espacios en torre ofrecidos permitirán la instalación de paneles para la difusión de TV o bien de otro tipo de antenas que puedan requerirse, tales como parabólicas para
recepción satelite o yagi para recepción terrestre, si bien ambas tipologías podrán igualmente ubicarse en otros puntos, tales como la cubierta de la caseta, en función de la
disponibilidad de espacio.

Servicio de acceso de punto de energía

El suministro eléctrico podrá ser ordinario, cuando dependa exclusivamente del fluido eléctrico que se recibe por la acometida, o bien asegurado, cuando se mantenga durante un cierto período de tiempo ante un corte del suministro eléctrico en el emplazamiento, mediante la instalación de equipos de aseguramiento y/o grupos electrógenos.

Modalidad de Interconexión

El multiplexor es el elemento que permite filtrar y adaptar diversas señales de televisión para difundirlas por un único sistema radiante. El multiplexor tiene un diseño específico que es función de las características tecnicas de los programas que se agregan: frecuencia o canal de emisión, potencia, número de programas a multiplexar y separación de frecuencia entre ellos. Estas características pueden variar de un multiplexor a otro, lo que implica que en cada caso el multiplexado se deba analizar de manera independiente.

Por su parte, el sistema radiante está constituido por el cable o los cables principales de alimentación, que se conectan a la salida del multiplexor, por el distribuidor, los latiguillos y finalmente por las antenas o paneles de radiación. El sistema radiante es un conjunto de elementos que permite configurar el diagrama de radiación de un canal
determinado para ajustarlo a las características técnicas de su concesión administrativa.

5.7. Tipologias de redes. SFN, MFN y MPE

Para realizar la planificación de una red de radiodifusión de TV digital DVB-T en recepción fija y móvil se debe, en primer lugar, elegir una de las siguientes configuraciones de red posibles:

.Redes de frecuencia única (SFN)

.Redes de frecuencia múltiple (MFN)

.Conbinacion de las anteriores

.Redes multiprotocolo

Redes de frecuencia múltiple 

El área de cobertura se establece para un contorno definido por la intensidad de campo electrico necesaria para lograr una adecuada recepción, garantizando que no existan
interferencias desde y hacia otras estaciones en las mismas frecuencias, en canales adyacentes o en frecuencias relacionadas armónicamente entre sí.

Las principales desventajas de las MFN son básicamente dos:
– Excesivos recursos espectrales. Efectivamente, para garantizar una determinada robustez en el servicio de televisión digital terrenal haciendo uso de una MFN, se necesita un número de canales de radiofrecuencia bastante similar al servicio de distribución analógico tradicional.

Excesiva potencia en transmisión. Debido a los efectos de propagación terrestre, el nivel de potencia con que la señal digital alcanza un determinado emplazamiento varía fuertemente tanto con la localización del mismo, como con el tiempo (modelo de canal variante).

En redes MFN, la particularidad reside en que estos aumentos de frecuencia deberán realizarse cuidadosamente para asegurar que no se interfiere en exceso a los transmisores que reutilizan la misma frecuencia.

Entre las ventajas de las MFN cabe destacar:
– Ausencia de sincronización. La principal de ellas consiste en que no se requiere ningún tipo de sincronismo entre los distintos transmisores de la red, evitándose los problemas de ello derivados.

– Posibilidad de realizar desconexiones. Cada transmisor tiene la posibilidad de transmitir un programa diferente, lo que hace posible realizar desconexiones.

Redes de frecuencia unica (SFN)

En las SFN todos los transmisores radian a idéntica frecuencia al ser previamente modulados por la misma señal de forma simultánea. De este modo, y debido a la capacidad de recepción del multitrayecto de los sistemas de transmisión multiportadora (COFDM), las prestaciones de recepción son mejoradas gracias a la interferencia constructiva de diversas componentes de señal procedentes de los distintos transmisores.

– Aumento de la eficiencia espectral. Debido al uso de una única frecuencia en la red, la eficiencia espectral de las SFN es apreciablemente mayor, incluso hasta cuatro veces, que la de las MFN.

– Aumento de la eficiencia en potencia. Gracias a la interferencia constructiva de las distintas componentes de señal provenientes de diversos transmisores, resulta posible reducir la potencia de transmisión en relación a la necesaria en las MFNS para asegurar un nivel de señal determinado en el receptor.

Es importante señalar que la mejora en la eficiencia en potencia que se obtiene gracias a la recepción de diversas señales, se producirá siempre que el retardo relativo entre
las mismas sea inferior al tiempo de guarda. En caso contrario, más que producirse una interferencia constructiva se ocasionaría una interferencia ruidosa entre las mismas.

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Sincronización de una red SFN

Las redes SFN necesitan para ser sincronizadas de referencias de tiempo y frecuencia (1 pulso por segundo y lO MHZ) y de bit, comunes e idénticas para todos los transmisores.
La forma más fácil y barata para obtener estas referencias se af basa en la recepción de senales de la red de satélites (GPS).

Sincronización temporal. Para aprovechar las características de la modulación OFDM y beneficiarse así de los ecos recibidos dentro del intervalo de guarda, es necesaria la sincronización a nivel temporal de los transmisores. Independientemente del retardo introducido por la red de distribución, todos los transmisores han de emitir el mismo símbolo en el mismo instante de tiempo. El nivel de precisión exigido no es muy elevado debido a la presencia del intervalo de guarda, pero precisamente por este motivo, lo que se quiere es el intervalo de guarda sea útil para recibir los ecos de la propagación multicamino y no para compensar una mala sincronización de la red. Una precisión de ±l us sería suficiente.

Sincronización de bit. Para emitir el mismo símbolo en el mismo instante de tiempo, una portadora k-ésima ha de ser modulada con los mismos bits en todos los transmisores.
Sincronización de la red. Para la sincronización de los diferentes centros transmisores que constituyen la red de difusión se utilizan sistemas GPS y unidades de distribución de sincronización (SSU).

Los bloques más significantes son:

– Re-multiplexor MPEG-2.

– Adaptador SFN.

-Adaptadores de red.

-Sistema de sincronización (sistema SYNC).

-Modulador DVB-T.

-Modulador DVB-T.

-Sistema de posicionamiento global GPS.

Modulaciones jerárquicas y parámetro alfa

Otra característica definida en la especificación DVB-T es la posibilidad de utilización de modulaciones jerárquicas.
Mientras que para la senal analógica la calidad decrece gradualmente conforme nos alejamos del área de cobertura, las técnicas de transmisión digital preservan la calidad
hasta un cierto punto a partir del cual cae abruptamente. Para superar este problema, los datos transmitidos pueden dividirse en dos partes: una versión con baja tasa de transmisión de bit pero alto grado de robustez y otra versión menos robusta pero con una velocidad de transmisión superior. Esta segunda parte puede destinarse, asimismo, a dos objetivos: aprovecharse para la transmisión de otros programas o para la transmisión del mismo servicio pero con un significante aumento de la calidad (emisión simultánea o Simulcast).

Sin entrar en detalles, el estándar define dos modalidades de emisión, a saber:
– Emisión simultánea: se transmiten dos flujos con diferente prioridad, que serán mejor recibidos en función de las condiciones del medio.
– Emisión multiprograma: los programas de los dos flujos son distintos, pudiendo dar contenidos adicionales al de baja prioridad.

Tipos de redes de frecuencia única

Según el ámbito geográfico se toma en cuenta la extensión del área a cubrir, siendo estas redes de ámbito extenso o redes de ámbito reducido; por otra parte, al considerar la posición del modulador OFDM se enfoca al uso de uno o varios moduladores para un conjunto determinado de transmisores, por lo que estas pueden ser redes centralizadas o redes descentralizadas.

Redes de frecuencia única de ámbito extenso. Este tipo de redes se usa para dar cobertura a una gran extensión de territorio, por ejemplo un país, una región, etc.

Redes de frecuencia única de ámbito reducido. Las redes de frecuencia única de ámbito reducido se utilizan para brindar cobertura a territorios que tienen un radio entre 10 y ZO km, siendo posible implementarlas para cubrir una provincia en su totalidad.

Redes de frecuencia única centralizadas. Una red de frecuencia única centralizada consiste en un conjunto de transmisores y un modulador OEDM; funciona ingresando las señales de audio y vídeo, provenientes del codificador, y los datos, por separado, en el multiplexor, y a continuación al modulador OFDM. Finalmente

Redes de frecuencia única descentralizadas. En este tipo de red, a diferencia de las redes centralizadas, cada transmisor dispone de un modulador OFDM; se ingresan las señales de audio y vídeo codificadas, junto con los datos al multiplexor; a continuación, la trama de transmisión es enviada hacia los diferentes transmisores, a través de una red de transporte.

Multi Protocol Encapsulation (MPE)

Una red destinada para transmisión de contenidos DVB-H puede ser implementada de distintas maneras, ya sea exclusivamente para este servicio o compartiendo el canal de
transmisión con contenidos DVB-T. En este último caso, el uso de la modulación jerárquica es de gran utilidad. La corriente de alta prioridad (HP) permite transmitir contenidos de manera más robusta pero con menor ancho de banda que la de baja prioridad (LP).

5.8. Interferencias

Las interferencias se pueden definir como un proceso que altera, modifica o destruye una señal durante su trayecto en el canal de transmisión entre el emisor y el receptor.
Los servicios de radiodifusión utilizan como canal de transmisión el aire y están sujetos a interferencias radioeléctricas producidas por otras señales presentes en el mismo medio.
Para las redes de TDT diseñadas en general se consideran tres tipos de interferencias:
– Interferencias por canal adyacente.
– Interferencias cocanal.
– Autointerferencias de red SFN.

Interferencias per canal adyacente

En general, se considera únicamente la presencia de otras A-4 señales DVB T. El nivel mínimo de protección por las interferencias en canal adyacente se establece en C/I > -35 dB.
Para definir la calidad de la señal recibida en términos de interferencias se utiliza la relación portadora a interferencia, C/I, en dB.

Si el filtro de entrada de la sección receptora del demodulador fuera ideal, el comportamiento del demodulador sería independiente de los canales adyacentes. Pero en realidad la selectividad del filtro de entrada no es perfecta, el corte de frecuencias no se realiza de forma abrupta, de modo que tras el primer filtrado aparecen a ambos lados del canal una fracción de los canales adyacentes.

Una circunstancia como la descrita comporta una influencia indeseada sobre el amplificador de entrada, que en función de la estrategia adoptada en la sección receptora origina diversos tipos de anomalías que bloquean el funcionamiento del demodulador y, por consiguiente, del reemisor.

Interferencias cocanal

Las interferencias cocanal se producen cuando la señal deseada se ve degradada por otros servicios que utilizan el mismo canal radioelectrico.

Cabe decir que las relaciones de protección mínimas dependen de los parámetros de configuración de la modulación COFDM y del tipo de recepción considerada. Las relaciones C/I que se consideren se han establecido considerando los parámetros de la TDT en España y considerando una recepción fija, con antenas receptoras en los tejados.

Autointerferencias de red SFN

En una red de frecuencia única SFN además de las interferencias producidas por parte de otros servicios hay que considerar las posibles interferencias ocasionadas por la propia red. Hay casos en los que se utiliza la misma frecuencia desde varias estaciones emisoras diferentes para cubrir una zona geográfica determinada.

En el anterior ejemplo hay dos receptores dentro del área de solape de las coberturas de los transmisores A y B:
– Receptor 1: las señales del transmisor A y del transmisor B llegan al receptor l separadas en tiempo más de 224 ps , es decir llegan fuera del intervalo de guarda. Señal del transmisor B interferente, recepción incorrecta.
– Receptor 2: las señales del transmisor A y del transmisor B llegan al receptor 2 en una ventana temporal de 224 ps, es decir llegan dentro del intervalo de guarda.
Señal útil, recepción correcta.

Para evaluar los ecos o las autointerferencias de red habrá que considerar la disposición de los transmisores de la red, la potencia de cada transmisor, la orografía del terreno
y los posibles retardos estáticos introducidos en cada transmisor.

Las autointerterencias ecos en MFN

En redes de este tipo solo habrá un transmisor usando una frecuencia en una zona determinada. En consecuencia, cualquier eco que se reciba será el resultado de una reflexión multicamino de la señal principal.

Los receptores de COFDM incorporados tanto en televisores como en descodificadores de TDT, conocedores de la presencia de ecos en la señal recibida y de los mecanismos de corrección disponibles, localizan el eco de mayor intensidad y lo identifican como señal principal. El resto de ecos serán pues de menor intensidad pudiendo quedar
retardados o avanzados respecto al principal. A los ecos retardos se les conoce como POST ECOS mientras que a los adelantados se les conoce como PRE ECOS.

De nuevo los ecos que queden dentro del intervalo de guardia no afectarán a la correcta recepción de la señal a no ser que sean especialmente intensos y próximos a los extremos de dicho intervalo.

Los Microecos

Aunque son más frecuentes en redes SFN, podrían llegar a encontrarse también en MFN. Se trata de ecos muy cortos, tan próximos entre ellos que el sistema receptor no es capaz de determinar cuál debe considerarse señal principal y cuál eco.

Las antenas utilizadas comúnmente en las instalaciones receptoras de televisión son del tipo Yagi y tienen un diagrama de radiación.

El diagrama representa la ganancia con que la antena recibe una señal dependiendo del ángulo del que proviene.
En la parte frontal, la antena muestra su ganancia mayor mientras que en los laterales y en la parte posterior la ganancia disminuye.

 

5.9. Reemisores o gap-fillers

El empleo de reemisores, conocidos como gap-fillers, permite garantizar de una forma más segura la cobertura de zonas problemáticas, e incluso extender el área de cobertura inicial, todo ello sin que suponga un coste adicional excesivo.

Principio de funcionamiento

En áreas como valles profundos, túneles, localizaciones subterráneas o zonas de sombra ocasionadas por distintos obstáculos, suele ocurrir que no existe una visión directa
entre el extremo transmisor y el receptor. No obstante, la capacidad de recepción de multitrayecto que tiene el servicio de televisión digital terrenal permite, en la mayor parte de las ocasiones, garantizar la cobertura para dichas zonas de una forma eficiente.

Reemisor o gar-filler Profesional

El gap-filler profesional es un dispositivo que se encarga de hacer llegar una potencia de señal suficiente a toda un área, que de otro modo no tendría cobertura, como ocurre con las zonas de sombra, túneles, etc.

Si bien la máxima potencia de señal emitida sin distorsión viene definida por el tipo de dispositivo amplificador del equipo, el aislamiento entre la antena transmisora y re-
ceptora puede verse influenciada por varios factores, entre los que cabe destacar los siguientes:
– La altura y dimensiones del edificio o torre en que se coloca el reemisor.
– La posición de las antenas transmisora y receptora en dicho edificio.
– El diagrama de radiación de las antenas.
– La ubicación del área o zona que se pretende cubrir en relación con la dirección principal de emisión del transmisor.
– El tipo de entorno en que se encuentra ubicado el reemisor (rural, urbano o suburbano), por la posible generación de rayos secundarios debidos al efecto del multitrayecto.

Microreemisores gap-filler domestico

El gap-filler domestico es un dispositivo que recibe la señal procedente de la antena doméstica ubicada en el tejado del edificio, amplificándola y retransmitiéndola al interior de la casa a través de una antena adaptada.

Dado que el nivel de campo en el interior del edificio es inferior al nivel de campo extemo, en principio, no deben producirse problemas de compatibilidad electromagnética.

Al igual que ocurre con el gap-filler profesional, el aislamiento entre la antena transmisora y receptora es un aspecto clave que debe cuidarse. Algunas pruebas que se han realizado demuestran que es posible conseguir un buen aislamiento cuando la antena receptora se coloca en el tejado del edificio, no siendo así si dicha antena se coloca en otros lugares.