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Historia de la televisión

Con la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow, se hace el primer gran avance para hacer de la televisión un medio comunicacional relevante. El cambio que la televisión trajo tal y como hoy la conocemos fue la invención de Philo Farnsworth y Vladímir Zvorykin. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una mayor definición de imagen e iluminación propia. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930.

Primeros desarrollos en la televisión

Los primeros intentos de transmitir imágenes a distancia se realizan mediante la electricidad y sistemas mecánicos. La electricidad ejercía como medio de unión entre los puntos y servía para la captación. El desarrollo de las células fotosensibles de selenio, en las que su resistividad varía según la cantidad de luz que incida en ellas, el sistema perfeccionó hasta tal punto que en 1927 se estableció un servicio regular de transmisión de telefotografía entre Londres y El Salvador en el departamento de La Paz y también en Nueva York. Las ondas de radio pronto sustituyeron a los cables de cobre, aunque nunca llegaron a eliminarlos por completo, sobre todo en los servicios de punto a punto.

El desarrollo de la telefotografía alcanzó su cumbre con los teleinscriptores, y su sistema de transmisión. Estos aparatos permitían recibir el periódico diario en casa del cliente, mediante la impresión del mismo que se hacía desde una emisora especializada.

Hasta la década de los años 80 del siglo XX se vinieron utilizando sistemas de telefoto para la transmisión de fotografías destinados a los medios de comunicación.

El movimiento de la imagen en la televisión

La imagen en movimiento es lo que caracteriza a la televisión. Los primeros desarrollos los realizaron los franceses Rionoux y Fournier en 1906. Estos desarrollaron una matriz de células fotosensibles que conectaban, al principio una a una, con otra matriz de lamparillas. A cada célula del emisor le correspondía una lamparilla en el receptor.

Pronto se sustituyeron los numerosos cables por un único par. Para ello se utilizó un sistema de conmutación que iba poniendo cada célula en cada instante en contacto con cada lámpara. El problema fue la sincronización de ambos conmutadores, así como la velocidad a la que debían de girar para lograr una imagen completa que fuera percibida por el ojo como tal.

La necesidad de enviar la información de la imagen en serie, utilizando solamente una vía como en el caso de la matriz fotosensible, se aceptó rápidamente. En seguida se desarrollaron sistemas de exploración, también llamados de desintegración, de la imagen. Se desarrollaron sistemas mecánicos y eléctricos.

Televisión mecánica, el disco de Nipkow y la rueda fónica

En 1884 Paul Nipkow diseña y patenta el llamado disco de Nipkow, un proyecto de televisión que no podría llevarse a la práctica. En 1910, el disco de Nipkow fue utilizado en el desarrollo de los sistemas de televisión de los inicios del siglo XX y en 1925, el 25 de marzo, el inventor escocés John Logie Baird efectúa 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 síncrono y separados 2 m. Se transmitió una cabeza de un maniquí con una definición de 28 líneas y una frecuencia de cuadro de 14 cuadros por segundo.

Baird ofreció la primera demostración pública del funcionamiento de un sistema de televisión a los miembros de la Royal Institution y a un periodista el 26 de enero de 1926 en su laboratorio de Londres. En 1927, Baird transmitió una señal a 438 millas a través de una línea de teléfono entre Londres y Glasgow.

Este disco permite la realización de un barrido secuencial de la imagen mediante una serie de orificios realizados en el mismo. Cada orificio, que en teoría debiera tener un tamaño infinitesimal y en la práctica era de 1 mm, barría una línea de la imagen y como éstos, los agujeros, estaban ligeramente desplazados, acababan realizando el barrido total de la misma. El número de líneas que se adoptaron fue de 30 pero esto no dio los resultados deseados, la calidad de la imagen no resultaba satisfactoria.

En 1928 Baird funda la compañía Baird TV Development Co para explotar comercialmente la TV. Esta empresa consiguió la primera señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York.

Ese mismo año Paul Nipkow ve en la Exposición de radio de Berlín un sistema de televisión funcionando perfectamente basado en su invento con su nombre al pie del mismo. En 1929 se comienzan las emisiones regulares en Londres y Berlín basadas en el sistema Nipkow Baird, que emitía en banda media de radio.

Se desarrollaron otros exploradores mecánicos como el que realizó la casa Telefunken, que dio buenos resultados, pero que era muy complejo y constaba de un cilindro con agujeros que tenían una lente cada uno de ellos.

La formación de la imagen en la recepción se realizaba mediante el mismo principio que utilizaba en la captación. Otro disco similar, girando síncronamente, era utilizado para mirar a través de él una lámpara de neón cuya luminosidad correspondía a la luz captada en ese punto de la imagen. Este sistema, por el minúsculo tamaño del área de formación de la imagen, no tuvo mucho éxito, ya que únicamente permitía que esta fuera vista por una persona, aun cuando se intentó agrandar la imagen mediante la utilización de lentes. Se desarrollaron sistemas basados en cinta en vez de discos y también se desarrolló, que fue lo que logró resolver el problema del tamaño de la imagen, un sistema de espejos montados en un tambor que realizaban la presentación en una pantalla. Para ello el tambor tenía los espejos ligeramente inclinados, colocados helicoidalmente. Este tambor es conocido como la rueda de Weiller. Para el desarrollo práctico de estos televisores fue necesaria la sustitución de la lámpara de neón, que no daba la luminosidad suficiente, por otros métodos, y entre ellos se utilizó el de poner una lámpara de descarga de gas y hacer pasar la luz de la misma por una célula de Kerr que regulaba el flujo luminoso en relación a la tensión que se le aplicaba en sus bornes. El desarrollo completo del sistema se obtuvo con la utilización de la rueda fónica para realizar el sincronismo entre el emisor y el receptor.

La exploración de la imagen, que se había desarrollado de forma progresiva por las experiencias de Senlecq y Nipkow se cuestiona por la exposición del principio de la exploración entrelazada desarrollado por Belin y Toulón. La exploración entrelazada solventaba el problema de la persistencia de la imagen, las primeras líneas trazadas se perdían cuando todavía no se habían trazado las últimas produciendo el conocido como efecto ola.

En 1932 se realizaron las primeras emisiones en París. Estas emisiones tienen una definición de 60 líneas pero tres años después se estaría emitiendo con 180. Debido a la naturaleza del propio principio de funcionamiento de estos sistemas, si se quiere aumentar en ellos el número de líneas para mejorar la calidad de las imágenes, se hace necesario disminuir el tamaño de los orificios en el disco giratorio. Pero al hacer esto, el problema mayor es que, si se reduce ese diámetro a la mitad, como ejemplo, la superficie del mismo disminuye a la cuarta parte, ingresando a su vez cuatro veces menos cantidad de luz a través del mismo; esto trae aparejado una disminución sustancial de la cantidad de luz que llega a la celda fotoeléctrica ubicada detrás, y constituye una gran dificultad para elevar la resolución y nitidez de las imágenes, porque el sistema se va volviendo más ineficiente en la captación de la luz. La precariedad de las células empleadas para la captación hacía que se debiera iluminar muy intensamente las escenas produciendo muchísimo calor que impedía el desarrollo del trabajo en los platós.

La rueda fónica

La rueda fónica fue el sistema de sincronización mecánico que mejores resultados dio. Consistía en una rueda de hierro que tenía tantos dientes como agujeros había en el tambor o disco. La rueda y el disco estaban unidos por el mismo eje. La rueda estaba en medio de dos bobinas que eran recorridas por la señal que llegaba del emisor. En el centro emisor se daba, al comienzo de cada agujero, principio de cada línea, un pulso mucho más intenso y amplio que las variaciones habituales de las células captadoras, que cuando era recibido en el receptor al pasar por las bobinas hace que la rueda dé un paso posicionando el orificio que corresponde.

Televisión electrónica

En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento de telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los elementos en cada extremo de la cadena, el tubo de imagen (tubo de rayos catódicos) en la parte receptora y el iconoscopio en la parte inicial.

La implementación del llamado tubo de rayos catódicos (TRC) o tubo de Braun, por S. Thomson en 1895 fue un precedente que tendría gran trascendencia en la televisión, si bien no se pudo integrar, debido a las deficiencias tecnológicas, hasta entrado el siglo XX y que perdura hasta los primeros años del siglo XXI.

Desde los comienzos de los experimentos sobre los rayos catódicos hasta que el tubo se desarrolló lo suficiente para su uso en la televisión fueron necesarios muchos avances en esa investigación. Las investigaciones de Wehnelt, que añadió su cilindro, los perfeccionamientos de los controles electrostáticos y electromagnéticos del haz, con el desarrollo de las llamadas "lentes electrónicas" de Vichert y los sistemas de deflexión permitieron que el investigador Holweck desarrollara el primer tubo de Braum destinado a la televisión. Para que este sistema trabajase correctamente se tuvo que construir un emisor especial, este emisor lo realizó Belin y estaba basado en un espejo móvil y un sistema mecánico para el barrido.

Una vez resuelto el problema de la presentación de la imagen en la recepción quedaba por resolver el de la captación en el emisor. Los exploradores mecánicos frenaban el avance de la técnica de la TV. Era evidente que el progreso debía de venir de la mano de la electrónica, como en el caso de la recepción. El 27 de enero de 1926, John Logie Baird hizo una demostración ante la Real Institución de Inglaterra, el captador era mecánico, compuesto de tres discos y de construcción muy rudimentaria. Según Alfred Dinsdale en su libro "Televisión":[1]

El aparato estaba montado con ejes de bicicletas viejas, tableros de mesas de café y lentes de cristal de claraboyas, todo unido con lacre, cuerdas, etc., lo cual hizo que no impresionara muy favorablemente a aquellos que estaban acostumbrados a los primorosos mecanismos de los constructores de aparatos; sin embargo, la importancia de las pruebas fue real y decisiva para el mundo científico de aquellos tiempos.

La primera imagen sobre un tubo de rayos catódicos se formó en 1911 en el Instituto Tecnológico de San Petersburgo y consistía en unas rayas blancas sobre fondo negro y fueron obtenidas por Borís Rosing en colaboración con Zvorykin. La captación se realizaba mediante dos tambores de espejos (sistema Weiller) y generaba una exploración entrelazada de 30 líneas y 12,5 cuadros por segundo.

Las señales de sincronismo eran generadas por potenciómetros unidos a los tambores de espejos que se aplicaban a las bobinas deflexoras del TRC, cuya intensidad de haz era proporcional a la iluminación que recibía la célula fotoeléctrica.

Existe el registro de una patente de Vladímir Zvorykin, en 1931. Es un microscopio construido similarmente al Iconoscopio.[2]​]]

 
Bloque óptico de una cámara de TV de CCDs.

En 1931 Vladímir Zvorykin, luego de visitar los laboratorios de Philo Taylor Farnsworth, desarrolló el captador electrónico que tanto se esperaba, el iconoscopio. Este tubo electrónico permitió el abandono de todos los demás sistemas que se venían utilizando y perduró, con sus modificaciones, hasta la irrupción de los captadores de CCD's a finales el siglo XX.

El iconoscopio está basado en un mosaico electrónico compuesto por miles de pequeñas células fotoeléctricas independientes que se creaban mediante la construcción de un sándwich de tres capas, una muy fina de mica que se recubría en una de sus caras de una sustancia conductora (grafito en polvo impalpable o plata) y en la otra cara una sustancia fotosensible compuesta de millares de pequeños globulitos de plata y óxido de cesio. Este mosaico, que era también conocido con el nombre de mosaico electrónico de Zworykin se colocaba dentro de un tubo de vacío y sobre el mismo se proyectaba, mediante un sistema de lentes, la imagen a captar. La lectura de la "imagen electrónica" generada en el mosaico se realizaba con un haz electrónico que proporcionaba a los pequeños condensadores fotoeléctricos los electrones necesarios para su neutralización. Para ello se proyecta un haz de electrones sobre el mosaico, las intensidades generadas en cada descarga, proporcionales a la carga de cada célula y esta a la intensidad de luz de ese punto de la imagen pasan a los circuitos amplificadores y de allí a la cadena de transmisión, después de los diferentes procesados precisos para el óptimo rendimiento del sistema de TV.

La exploración del mosaico por el haz de electrones se realizaba mediante un sistema de deflexión electromagnético, al igual que el utilizado en el tubo del receptor.

Se desarrollaron otro tipo de tubos de cámara como el disector de imagen de Philo Taylor Farnsworth y luego el Icotrón y el superemitrón, que era un híbrido de iconoscopio y disector, y al final apareció el orticón, desarrollado por la casa RCA y que era mucho menor, en tamaño, que el iconoscopio y mucho más sensible. Este tubo fue el que se desarrolló y perduró hasta su desaparición.

Vladímir Zvorykin realizó sus estudios y experimentos del iconoscopio en la RCA, después de dejar San Petersburgo y trabajando con Philo Taylor Farnsworth quien lo acusó de copiar sus trabajos sobre el disector de imagen.

Philo Taylor Farnsworth desarrolló el disector de imagen el 7 de septiembre de 1927 retransmitió la primera señal, una simple línea recta en movimiento. Un año después el sistema estaba suficientemente desarrollado como para hacer una manifestación pública que fue recogida por los medios de prensa. El periódico San Francisco Chronicle publicaba en 3 de septiembre de 1928;

Un invento de un ciudadano de San Francisco que revolucionará la televisión»[…]. El artículo que lo acompañaba describía al disector de imagen diciendo que era «del tamaño de un cuarto de galón ordinaria de las que las amas de casa utilizan para conservar la fruta».
Horvitz,L.A., op. cit., p.111

El invento de Farnsworth aún no estaba patentado, por lo que se guardaba en secreto, pero el entonces recién nombrado presidente de la RCA, David Sarnoff, contrató en 1930 a Vladímir Zvorykin, que trabajaba en un diseño parecido al de Farnsworth, aunque con problemas todavía sin resolver. Este, sin decirle que trabajaba para la RCA, se presentó como un colega interesado en intercambiar opiniones y visitó su laboratorio durante tres días enteros,[3]​ Poco después Zvorykin presentó su desarrolló con los problemas resueltos y fue acusado por Farnsworth de copiar sus trabajos.

Los transductores diseñados fueron la base para las cámaras de televisión. Estos equipos integraban, e integran, todo lo necesario para captar una imagen y transformarla en una señal eléctrica. La señal, que contiene la información de la imagen más los pulsos necesarios para el sincronismo de los receptores, se denomina señal de vídeo. Una vez que se haya producido dicha señal, esta puede ser manipulada de diferentes formas, hasta su emisión por la antena, el sistema de difusión deseado.

El iconoscopio se usó en las transmisiones de Estados Unidos entre 1936 y 1946.

Sucesores del iconoscopio

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

El plumbicón está basado en el mismo principio que el vidicón, sin embargo, su placa fotoconductora está formada por tres capas: la primera, en contacto con la placa colectora, y la tercera están formadas por un semiconductor; la segunda, por óxido de plomo. De este modo, se origina un diodo que se halla polarizado inversamente; debido a ello, la corriente a través de cada célula elemental, en ausencia de luz, es extraordinariamente baja y la sensibilidad del plumbicón, bajo estas características, muy elevada.

Entre ambos, la señal de vídeo

La señal transducida de la imagen contiene la información de esta, pero como hemos visto, es necesario, para su recomposición, que haya un perfecto sincronismo entre la deflexión de exploración y la deflexión en la representación.

La exploración de una imagen se realiza mediante su descomposición, primero en fotogramas a los que se llaman cuadros y luego en líneas, leyendo cada cuadro. Para determinar el número de cuadros necesarios para que se pueda recomponer una imagen en movimiento así como el número de líneas para obtener una óptima calidad en la reproducción y la óptima percepción del color (en la TV en color) se realizaron numerosos estudios empíricos y científicos del ojo humano y su forma de percibir. Se obtuvo que el número de cuadros debía de ser al menos de 24 al segundo (luego se emplearon por otras razones 25 y 30) y que el número de líneas debía de ser superior a las 300.

La señal de vídeo la componen la propia información de la imagen correspondiente a cada línea (en el sistema PAL 625 líneas y en el NTSC 525 por cada cuadro) agrupadas en dos grupos, las líneas impares y las pares de cada cuadro, a cada uno de estos grupos de líneas se les denomina campo (en el sistema PAL se usan 25 cuadros por segundo mientras que en el sistema NTSC 30). A esta información hay que añadir la de sincronismo, tanto de cuadro como de línea, esto es, tanto vertical como horizontal. Al estar el cuadro dividido en dos campos tenemos por cada cuadro un sincronismo vertical que nos señala el comienzo y el tipo de campo, es decir, cuando empieza el campo impar y cuando empieza el campo par. Al comienzo de cada línea se añade el pulso de sincronismo de línea u horizontal (modernamente con la TV en color también se añade información sobre la sincronía del color).

La codificación 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 vídeo de 1 V. Los sincronismos verticales están constituidos por una serie de pulsos de -0,3 V que proporcionan información 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 producción y luego se emite junto al vídeo en una portadora situada al lado de la encargada de transportar la imagen.

El desarrollo de la TV

 
Control Central en un centro emisor de TV.

En 1945 se establecen las normas que regulan la exploración, modulación y transmisión de la señal de TV. Había multitud de sistemas que tenían muy diferentes, desde 400 líneas a hasta más de 1000. Esto producía diferentes anchos de banda en las transiciones. Poco a poco se fueron concentrando en dos sistemas, el de 512 líneas, adoptado por EE. UU. y el de 625 líneas, adoptado por Europa (España adoptó las 625 líneas en 1956). También se adoptó muy pronto el formato de 4/3 para la relación de aspecto de la imagen.

Es a mediados del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera tecnológica de los países y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de TV nacionales y privados. En 1953 se crea Eurovisión que asocia a varios países de Europa conectando sus sistemas de TV mediante enlaces de microondas. Unos años más tarde, en 1960, se crea Mundovisión que comienza a realizar enlaces con satélites geoestacionarios cubriendo todo el mundo.

La producción de televisión se desarrolló con los avances técnicos que permitieron la grabación de las señales de vídeo y audio. Esto permitió la realización de programas grabados que podrían ser almacenados y emitidos posteriormente. A finales de los años 50 del siglo XX se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las cámaras con ópticas intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo de imagen. Estos avances, junto con los desarrollos de las máquinas necesarias para la mezcla y generación electrónica de otras fuentes, permitieron un desarrollo muy alto de la producción.

En los años 70 se implementaron las ópticas zum y se empezaron a desarrollar magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación de las noticias en el campo. Nacieron los equipos periodismo electrónico o ENG. Poco después se comenzó a desarrollar equipos basados en la digitalización de la señal de vídeo y en la generación digital de señales, nacieron de esos desarrollos los efectos digitales y las paletas gráficas. A la vez que el control de las máquinas permitía el montaje de salas de postproducción que, combinando varios elementos, podían realizar programas complejos.

El desarrollo de la televisión no se paró con la transmisión de la imagen y el sonido. Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar otros servicios. En esta filosofía se implementó, a finales de los años 80 del siglo XX el teletexto que transmite noticias e información en formato de texto utilizando los espacios libres de información de la señal de vídeo. También se implementaron sistemas de sonido mejorado, naciendo la televisión en estéreo o dual y dotando al sonido de una calidad excepcional, el sistema que logró imponerse en el mercado fue el NICAM.

Llegada de la televisión a Hispanoamérica

En México, se habían realizado experimentos en televisión a partir de 1934, pero la puesta en funcionamiento de la primera estación de TV, XHTV-TV Canal 4, en la Ciudad de México, tuvo lugar en 1946. El 31 de agosto de 1950 se implantó la televisión comercial y se iniciaron los programas regulares y en 1955 se creó Telesistema mexicano, por la fusión de los tres canales existentes.

El mismo año 50, con pocas semanas de diferencia, se abrieron las transmisiones comerciales en Brasil (18 de septiembre) y Cuba (24 de octubre, aunque hubo transmisiones extraoficiales a finales de los 40 y en el propio año de apertura).

En Brasil, la TV vino de manos de Assis Chateaubriand, dueño de los Diários Associados. Él fundó la TV Tupi que duraría hasta el año 1980 cuando la segunda mayor red del país fue a la quiebra.

En el Perú ocurrió el jueves 21 de septiembre de 1939: se emitieron una película y un programa artístico desde el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima por el Canal 3. Luego se realizaría otra prueba, esta vez desde el Gran Hotel Bolívar el viernes 28 de mayo de 1955 a cargo del Sr. Antonio Pereyra ahora por el Canal 6. El viernes 17 de enero de 1958, inicia sus emisiones el canal 7 del Ministerio de Educación y la UNESCO, con la transmisión de un documental técnico. La primera estación de televisión en difundir comercialmente fue el canal 4 de Radio América en Lima (América Televisión), el lunes 15 de diciembre de 1958 por Nicanor González y José Antonio Umbert. Su creación fue posible gracias a un convenio con la NBC y la RCA.

En Cuba, la férrea competencia existente en la radio, se trasladó al nuevo medio. Gaspar Pumarejo, dueño de Unión Radio y los hermanos Mestre, en particular Goar, dueño del Circuito CMQ, hicieron todo lo posible para tener la primacía, siendo el año de 1950 el debut del invento en tierras caribeñas. Y aunque Pumarejo llegó a hacer transmisiones no oficiales, el mérito del primer canal de la isla le cabe a la CMQ, que estuvo en el aire hasta el año 62, cuando se transformó en Canal 6, tras la nacionalización de los medios después del triunfo de la Revolución Cubana. Cuba fue además, el primer país de Iberoamérica en tener un canal de tv en colores. El primer canal de televisión que existió fuera de La Habana, fue el Canal 11 Television Camaguey en 1959 y fue desmantelado por la Revolución poco después de 1960.

Las primeras transmisiones experimentale en Argentina comenzaron en 1942, y la primera transmisión oficial se realizó en 1951, dando origen al por entonces privado canal 7, en ese entonces LR3-TV, propiedad del pionero en radio y televisión, Jaime Yankelevich. La televisión argentina siempre se ha diferenciado del resto de las producciones de Hispanoamérica por el sistema de televisión empleado en ese país (PAL-N). Debido a esto, todo programa producido en Argentina que se llevare a otro país hispanoamericano (excepto Paraguay y Uruguay) tiene que convertirse al sistema NTSC (M o N). En la década de 1960 Argentina era el país de Hispanoamérica con más canales de TV, y en 1969 fue el primer país de Sudamérica en experimentar con transmisiones a color, aunque la aplicación oficial se postergó hasta 1978 y estuvo a cargo de Canal 7 que pasó a llamarse A78TV con motivo de celebrarse ese año el mundial de fútbol.

República Dominicana realizó su primera transmisión el 1 de agosto de 1952.[cita requerida]. En Venezuela llegó primero al Estado Lara como una compañía de producción cinematográfica llamada Mariano & Co. registrada a fines de 1949. Sus fundadores fueron Mariano Kossowski y su hermano Andrés Kossowski, inmigrantes polacos que llegan a Venezuela después de la segunda guerra mundial. El General Marcos Pérez Jiménez inauguró en Caracas el primer canal televisivo de Venezuela, la Televisora Nacional Canal 5, el 22 de noviembre de 1952. En febrero de 1953 salió al aire Televisa Canal 4 (hoy Venevisión) y el 15 de noviembre de 1953 Radio Caracas Televisión Canal 7.

Otro de los primeros países en Hispanoamérica, después de México, Brasil, Cuba, Argentina, República Dominicana y Venezuela, en abrir campo a la televisión fue Colombia, que de la mano del General Gustavo Rojas Pinilla, y con el apoyo de ingenieros cubanos y alemanes; inicia la era de la televisión en Colombia el 13 de junio de 1954, transmitiendo un discurso presidencial, seguido de un programa de variedades, entre las ciudades de Bogotá y Manizales.[4]

Posteriormente en Uruguay y para 1956, Saeta TV Canal 10, fundado en el mismo año por Raúl Fontaina, es el primer canal de televisión uruguayo, y el décimo fundado en Latinoamérica. Dicho medio forma parte del Grupo Fontaina - De Feo, uno de los tres multimedios más importantes del Uruguay.[cita requerida]

En 1956 se creó el Canal 6 de Nicaragua. Salvadora Debayle era la principal accionista de este canal naciente. Cinco años más tarde, canal 8 se uniría al canal 6, formando así la primera cadena televisiva nacional, hecho memorable en la historia de Nicaragua. Esta fusión, al parecer, era predecible, ya que el canal 6 empezó a trabajar con los equipos del canal 8. Posteriormente se da la creación de nuevos canales como Canal 2 y Canal 12, propiedad de los Sacasa, parientes de los Somoza. Nicaragua estuvo también junto a Chile en la lista de los primeros países en América en transmitir imágenes en color antes de que finalizara la década de los 70s. En 1973 Canal 2 inició operaciones en color, justamente al año del terremoto de Managua, en diciembre de 1972.

En Costa Rica a principios de octubre de 1958, se firma un acuerdo histórico que le dio origen a Televisora de Costa Rica (Teletica). El presidente de la República, Mario Echandi, tomó varias concesiones y obtuvo una licencia de la televisión pública. René Picado Esquive (empresario local) y Carlos Manuel Reyes (ingeniero electrónico) fueron los primeros en implantar el nuevo sistema de comunicación al nivel nacional.

Durante los primeros meses de 1959, comienza las pruebas experimentales desde San José hasta varias ciudades cercanas. En este experimento se llamóTelevitica en la frecuencia 7 solamente desde la capital. Finalmente, después de 2 años de pruebas, el 9 de mayo de 1960, se inauguró las emisiones deTelevisora de Costa Rica Ltda (Teletica, Canal 7). Iniciando la expansión de las frecuencias en las 7 provincias de Costa Rica, llegando a varios lugares fronterizos de Nicaragua y Panamá.

Panamá inicio sus tranmisiones de televisión comercial, el 4 de marzo de 1960, a cargo de Canal 4 RPC, propiedad de la familia Eleta. Antes de esto, en 1956, la TV había llegado a la Zona del Canal de Panamá, Canal 8, SCN del Ejército Sur de los Estados Unidos USSOUTHCOM.

En Ecuador la primera estación de televisión fue Canal 2, la Ventana de los Andes, filial de la radiodifusora protestante la Voz de los Antes (HCJB), que inició sus transmisiones en Quito el 10 de agosto de 1959. La primera estación comercial fue Canal 4 (Telecuatro), de los esposos José Rosenbaum Nebel y Lidia Zambrano de Rosemblau, que se estableció en Guayaquil, inició sus transmisiones de prueba en mayo de 1960 y su programación regular el 12 de diciembre de 1960.

Televisa, la empresa privada de televisión más importante de habla hispana, se fundó en 1973 y se ha convertido en uno de los centros emisores y de negocios, en el campo de la comunicación, más grande del mundo, ya que, además de canales y programas de televisión, desarrolla amplias actividades en radio, prensa y ediciones o espectáculos deportivos.

La televisión ha alcanzado una gran expansión en todo el ámbito hispanoamericano. En la actualidad existen más de 300 canales de televisión y una audiencia, según el número de aparatos por hogares (más de 60 millones), de más de doscientos millones de personas.

A partir de 1984, la utilización por Televisa del satélite Panamsat para sus transmisiones de alcance mundial, permite que la señal en español cubra la totalidad de los cinco continentes. Hispasat, el satélite español de la década de 1990, cubre también toda Europa y América.

La televisión a color

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

Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color. John Logie Baird, basándose en la teoría tricromática del fisiólogo Thomas Young, realizó experimentos con discos de Nipkow a los que cubría los agujeros con filtros rojos, verdes y azules logrando emitir las primeras imágenes en color el 3 de julio de 1928. El 17 de agosto de 1940, el mexicano Guillermo González Camarena patenta, en México y EE. UU., un Sistema Tricromático Secuencial de Campos. Ocho años más tarde, en 1948, el ingeniero estadounidense Peter Goldmark, basándose en las ideas de Baird y Camarena, desarrolló un sistema similar llamado sistema secuencial de campos el cual estaba compuesto por una serie de filtros de colores rojo, verde y azul que giran anteponiéndose al captador y, de igual forma, en el receptor, se anteponen a la imagen formada en la pantalla del tubo de rayos catódicos. El éxito fue tal que la empresa Columbia Broadcasting System, para la cual trabajaba Goldmark, lo adquirió para sus transmisiones de TV.

El siguiente paso fue la transmisión simultánea de las imágenes de cada color con el denominado trinoscopio. El trinoscopio ocupaba tres veces más espectro radioeléctrico que las emisiones monocromáticas y, encima, era incompatible con ellas a la vez que muy costoso.

El elevado número de televisores en blanco y negro exigió que el sistema de color que se desarrollara fuera compatible con las emisiones monocromas. Esta compatibilidad debía realizarse en ambos sentidos, de emisiones en color a recepciones en blanco y negro y de emisiones en monocromo a recepciones en color.

En búsqueda de la compatibilidad nace el concepto de luminancia y de crominancia. La luminancia porta la información del brillo, la luz, de la imagen, lo que corresponde al blanco y negro, mientras que la crominancia porta la información del color. Estos conceptos fueron expuestos por el ingeniero francés Georges Valensi en 1938, cuando creó y patentó un sistema de transmisión de televisión en color, compatible con equipos para señales en blanco y negro.

En 1950 la división de electrónica de Radio Corporation of America, (RCA) desarrolló un tubo de imagen que contenía tres cañones electrónicos, los cuales eran capaces de impactar en pequeños puntos de fósforo de colores, llamados luminóforos, mediante la utilización de una máscara, la Shadow Mask o Trimask. Esto permitía prescindir de los abultados tubos trinoscópicos. Los electrones de los haces al impactar con los luminóforos emiten una luz del color primario correspondiente que, mediante la mezcla aditiva, genera el color original. En el emisor se mantuvieron los tubos separados, uno por cada color primario de luz. Para la separación en sus componentes, se hace pasar la luz, proveniente de la imagen, por un prisma dicroico que filtra cada color primario a su correspondiente captador.

Sistemas actuales de Televisión en Color

 
Barras de color EBU vistas en un MFO y un vectorscopio.

La alta definición "HD"

El sistema de televisión de definición estándar, conocido por la siglas "SD", tiene, en PAL, una definición de 720x576 pixeles (720 puntos horizontales en cada línea y 576 puntos verticales que corresponden a las líneas activas del PAL) esto hace que una imagen en PAL tenga un total de 414.720 pixeles. En NSTC se mantienen los puntos por línea pero el número de líneas activas es solo de 525 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 televisión de alta definición. Hay diferencias en cuanto a relación de cuadros, número de líneas 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) manteniéndose otros dos que difieren, fundamentalmente, en el número de líneas activas, uno de 1080 líneas activas (SMPT 274M) y el otro de 720 líneas activas (SMPT 269M).

En el primero de los grupos, con 1.080 líneas activas, se dan diferencias de frecuencia de cuadro y de muestras por línea (aunque el número de muestras por tiempo activo de línea se mantiene en 1.920) también la forma de barrido cambia, hay barrido progresivo o entrelazado. De la misma forma ocurre en el segundo grupo, donde las líneas activas son 720 teniendo 1.280 muestras por tiempo de línea activo. En este caso la forma de barrido es siempre progresiva.

En el sistema de HD de 1.080 líneas y 1.920 muestras por línea tenemos 2.073.600 pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 líneas y 1.280 muestras por líneas tenemos 921.600 pixeles en la pantalla. En relación con los sistemas convencionales tenemos que la resolución del sistema de 1.080 líneas es 5 veces mayor que el del PAL y cinco veces y media que el del NTSC. Con el sistema de HD de 720 líneas es un 50% mayor que en PAL y un 66% mayor que en NTSC.[5]

La alta resolución requiere también una re definición del espacio de color cambiando el triángulo de gamut.

La relación de aspecto

En la década de 1990 se empezaron a desarrollar los sistemas de televisión de alta definición. Todos estos sistemas, en principio analógicos, aumentaban el número de líneas de la imagen y cambiaban la relación de aspecto pasando del formato utilizado hasta entonces, relación de aspecto 4/3, a un formato más apaisado de 16/9. Este nuevo formato, más agradable a la vista se estableció como estándar incluso en emisiones de definición estándar.

La relación de aspecto se expresa por la anchura de la pantalla en relación a la altura. El formato estándar hasta ese momento tenía una relación de aspecto de 4/3. El adoptado es de 16/9. La compatibilidad entre ambas relaciones de aspecto se puede realizar de diferentes formas.

Una imagen de 4/3 que se vaya a ver en una pantalla de 16/9 puede presentarse de tres formas diferentes:

  • Con barras negras verticales a cada lado (pillarbox). Manteniendo la relación de 4/3 pero perdiendo parte de la zona activa de la pantalla.
  • Agrandando 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 la formato de la pantalla. Se usa toda la pantalla y se ve toda la imagen, pero con la geometría alterada (los círculos se ven elipses con el diámetro mayor orientado de derecha a izquierda).

Una imagen de 16/9 que se vaya a ver en una pantalla de 4/3, de forma similar, tiene tres formas de verse:

  • Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen (letterbox). Se ve toda la imagen pero se pierde tamaño de pantalla (hay varios formatos de letterbox dependiendo de la parte visible de la imagen que se vea (cuanto más grande se haga más se recorta), se usan el 13/9 y el 14/9).
  • Agrandando la imagen hasta ocupar toda la pantalla verticalmente, perdiéndose las partes laterales de la imagen.
  • Deformando la imagen para adaptarla a la relación de aspecto de la pantalla. Se ve toda la imagen en toda la pantalla, pero con la geometría alterada (los círculos se ven elipses con el diámetro mayor orientado de arriba abajo).[5]

El PALplus

En Europa Occidental, y donde el sistema de televisión de la mayoría de los países es el PAL, se desarrolló, con apoyo de la Unión Europea, un formato a caballo entre la alta definición y la definición estándar. Este formato recibió el nombre de PALplus y aunque fue apoyado por la administración no logró cuajar.

El PALplus fue una extensión del PAL para transmitir imágenes de 16/9 sin tener que perder resolución vertical. En un televisor normal se recibe una imagen de apaisada con franjas negras arriba y abajo de la misma (letterbox) de 432 líneas activas. El PALplus mandaba información adicional para rellenar las franjas negras llegando a 576 líneas de resolución vertical. Mediante señales auxiliares que iban en las líneas del intervalo de sincronismo vertical se comandaba al receptor PALplus indicándole si la captación había sido realizada en barrido progresivo o entrelazado. El sistema se amplió con el llamado "Colorplus" que mejoraba la de codificación del color.

La digitalización

A finales de la década de 1980 se empezaron a desarrollar sistemas de digitalización. La digitalización en la televisión tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado está la digitalización de la producción y por el otro la de la transmisión.

transmisión multiplexada en tiempo de las palabras correspondientes a cada una de las componentes de la señal, además este sistema permitió incluir el audio, embebiéndolo en la información transmitida, y otra serie de utilidades.

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

La diferencia entre ambos campos, el de la producción en calidad de estudio y la de en calidad de ENG estriba en la magnitud el flujo binario generado en la digitalización de las señales.

La reducción del flujo binario de la señal de vídeo 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 construcción de equipos más accesibles. Esto permitió el acceso a los mismos a pequeñas empresas de producción y emisión de TV dando lugar al auge de las televisiones locales.

En cuanto a la transmisión, la digitalización de la misma fue posible gracias a las técnicas de compresión que lograron reducir el flujo a menos de 5 Mbit/s, hay que recordar que el flujo original de una señal de calidad de estudio tiene 270 Mbit/s. Esta compresión es la llamada MPEG-2 que produce flujos de entre 4 y 6 Mbit/s sin pérdidas apreciables de calidad subjetiva.

Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes áreas dependiendo de la forma de la misma aun cuando son similares en cuanto a tecnología. La transmisión se realiza por satélite, cable y vía radiofrecuencia terrestre, esta es la conocida como TDT.

El avance de la informática, tanto a nivel del hardware como del software, llevaron a sistemas de producción basados en el tratamiento informático de la señal de televisión. Los sistemas de almacenamiento, como los magnetoscopios, pasaron a ser sustituidos por servidores informáticos de vídeo y los archivos pasaron a guardar sus informaciones en discos duros y cintas de datos. Los ficheros de vídeo incluyen los metadatos que son información referente a su contenido. El acceso a la información se realiza desde los propios ordenadores donde corren programas de edición de vídeo de tal forma que la información 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 información de uso muy frecuente que reside en servidores de discos duros, el near line, información de uso frecuente que reside en cintas de datos y éstas están en grandes librerías automatizadas, y el archivo profundo donde se encuentra la información que está fuera de línea y precisa de su incorporación manual al sistema. Todo ello está controlado por una base de datos en donde figuran los asientos de la información residente en el sistema.

La incorporación de información al sistema se realiza mediante la denominada función de ingesta. Las fuentes pueden ser generadas ya en formatos informáticos o son convertidas mediante conversores de vídeo a ficheros informáticos. 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 magnética, las tecnologías existentes son DVD de rayo azul (de Sony), grabación en memorias ram (de Panasonic) y grabación en disco duro (de Ikegami).

Hitos técnicos en el desarrollo de la televisión

  • 1873 — el Científico escocés James Clerk Maxwell descubrió la existencia de las ondas electromagnéticas que hacen posible la trasmisión de la televisión.
  • 1884 — El estudiante alemán Paul Nipkow diseña con sus manos y patenta el que es considerado como primer aparato de televisión de la historia: el disco de Nipkow.
  • 1907 — El diseño de Nipkow puede llevarse a cabo.
  • 1911 — Rosing y Vladímir Zvorykin crean un sistema de televisión, con imágenes muy crudas y sin movimiento.
  • 1923 — Vladímir Zvorykin desarrolla el iconoscopio, el primer tubo de cámara práctico.
  • 1926 — El japonés Kenjito Takayanagi realiza la primera transmisión de televisión usando un tubo de rayos catódicos.
  • 1927 — Philo Farnsworth realiza en San Francisco la primera demostración pública de su disector de imagen, un sistema similar al iconoscopio.
  • 1927 — John Logie Baird transmite una señal 438 millas a través de una línea de teléfono entre Londres y Glasgow.
  • 1928 — Baird Television Development Company consigue la primera señal de televisión transatlántica entre Londres y Nueva York.
  • 1929 — BBC transmite imágenes de 30 líneas formadas mecánicamente.
  • 1932 — Vendidos en Inglaterra 10 000 receptores de televisión con disco Nipkow de 30 líneas.
  • 1937 — Marconi-EMI comercializan un sistema de 405 líneas totalmente eléctrico.
  • 1941 — Guillermo González Camarena – Ingeniero mexicano que obtiene el 14 de agosto, en EE. UU., la patente 2296019 por inventar un adaptador cromoscópico simplificado para la televisión (una primera versión fue creada por John Logie Baird en el 29, pero no siendo operativa, y siendo perfeccionado por él antes de morir en 1946), sin lugar a dudas, entre los muchos proyectos de la televisión en color, uno de los padres de esta fue Camarena.[6][7]
  • 1956 — La casa norteamericana Ampex diseña el primer magnetoscopio, el cuadruplex.
  • 1962 - Se lanza al espacio Telstar 1, primer satélite de telecomunicaciones, que era capaz retransmitir señales de televisión, dando inicio a la televisión satelital.
  • 1980 — 1982 — Desarrollo de conversores de normas y de croma-keys digitales.
  • 1983 — Se aprueba la norma CCIR-601, 4:2:2 para calidad estudio y 4:1:1 y 4:2:0 para ENG.
  • 1985 — Primer magnetoscopio digital en formato D1 realizado por Ampex y Sony. Se desarrollan los efectos digitales (DVE).
  • 1985 — Sony desarrolla el sistema de grabación betacam. Ampex desarrolla el ADO Ampex Digital Óptica el primer efecto digital.
  • 1987 — Sale la norma de la interfaz paralela para la conexión de equipos digitales.
  • 1987 — 1992 — Se crean los formatos D2 y D3 que digitalizan la señal compuesta de vídeo. Fueron formatos de tránsito.
  • 1993 — Se aprueba la norma para la conexión en serie de equipos, el denominado SDI Serial Digital Interface. Sale el sistema D5 de Panasonic y el betacam digital de Sony.
  • 1995 — Se aprueban las normativas para las emisiones digitales, por satélite la DVB-S, por cable la DVB-C basadas en la compresión MPEG-2.
  • 1997 — Nacen las plataformas digitales por satélite. Se aprueba la norma DVB-T para la televisión digital terrestre. En EE. UU. se aprueba la ATSC (Advanced Television System Committee) para la transmisión de televisión digital terrestre.
  • 2010 — Salen al mercado los primeros televisores en 3D.
Curiosidad: La cámara de televisión del Apolo 11 que permitió ver en tiempo real los primeros pasos sobre la superficie lunar era de barrido mecánico, como el disco de Nipkow, debido a su insensibilidad a los campos magnéticos.

Véase también

Notas y referencias

  1. Dinsdale, Alfred; Amador López, Luis (1929). Exclusivas LOT, ed. Televisión (traducción de "Television. Seeing by wireless"). Barcelona, España: Tipografía Occitania. 
  2. Method of and apparatus for producing images of objects, U.S. patent #2,021,907, filed November 13, 1931, patent issued 1935.
  3. HORVIZT,L.A., op. cit., p. 113
  4. http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/como-llego-la-television-a-colombia/14414381
  5. High definition television. Sony Training Services 2008
  6. http://www.google.com/patents?vid=USPAT2296019&id=sQBkAAAAEBAJ&dq=gonzalez+camarena&jtp=1#PPA1942-IA1,M1

Enlaces externos

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Se ha sugerido que Desarrollo de la television sea fusionado en este articulo o seccion vease discusion Una vez que hayas realizado la fusion de articulos pide la fusion de historiales aqui Este aviso fue puesto el 8 de agosto de 2019 Con la invencion del Disco de Nipkow de Paul Nipkow se hace el primer gran avance para hacer de la television un medio comunicacional relevante El cambio que la television trajo tal y como hoy la conocemos fue la invencion de Philo Farnsworth y Vladimir Zvorykin Esto daria paso a la television completamente electronica que disponia de una mayor definicion de imagen e iluminacion propia Las primeras emisiones publicas de television las efectuo la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930 Indice 1 Primeros desarrollos en la television 1 1 El movimiento de la imagen en la television 1 2 Television mecanica el disco de Nipkow y la rueda fonica 1 2 1 La rueda fonica 2 Television electronica 2 1 Sucesores del iconoscopio 2 2 Entre ambos la senal de video 3 El desarrollo de la TV 3 1 Llegada de la television a Hispanoamerica 3 2 La television a color 3 2 1 Sistemas actuales de Television en Color 3 3 La alta definicion HD 3 3 1 La relacion de aspecto 3 3 2 El PALplus 3 4 La digitalizacion 4 Hitos tecnicos en el desarrollo de la television 5 Vease tambien 6 Notas y referencias 7 Enlaces externosPrimeros desarrollos en la television EditarLos primeros intentos de transmitir imagenes a distancia se realizan mediante la electricidad y sistemas mecanicos La electricidad ejercia como medio de union entre los puntos y servia para la captacion El desarrollo de las celulas fotosensibles de selenio en las que su resistividad varia segun la cantidad de luz que incida en ellas el sistema perfecciono hasta tal punto que en 1927 se establecio un servicio regular de transmision de telefotografia entre Londres y El Salvador en el departamento de La Paz y tambien en Nueva York Las ondas de radio pronto sustituyeron a los cables de cobre aunque nunca llegaron a eliminarlos por completo sobre todo en los servicios de punto a punto El desarrollo de la telefotografia alcanzo su cumbre con los teleinscriptores y su sistema de transmision Estos aparatos permitian recibir el periodico diario en casa del cliente mediante la impresion del mismo que se hacia desde una emisora especializada Hasta la decada de los anos 80 del siglo XX se vinieron utilizando sistemas de telefoto para la transmision de fotografias destinados a los medios de comunicacion El movimiento de la imagen en la television Editar Camaras La imagen en movimiento es lo que caracteriza a la television Los primeros desarrollos los realizaron los franceses Rionoux y Fournier en 1906 Estos desarrollaron una matriz de celulas fotosensibles que conectaban al principio una a una con otra matriz de lamparillas A cada celula del emisor le correspondia una lamparilla en el receptor Pronto se sustituyeron los numerosos cables por un unico par Para ello se utilizo un sistema de conmutacion que iba poniendo cada celula en cada instante en contacto con cada lampara El problema fue la sincronizacion de ambos conmutadores asi como la velocidad a la que debian de girar para lograr una imagen completa que fuera percibida por el ojo como tal La necesidad de enviar la informacion de la imagen en serie utilizando solamente una via como en el caso de la matriz fotosensible se acepto rapidamente En seguida se desarrollaron sistemas de exploracion tambien llamados de desintegracion de la imagen Se desarrollaron sistemas mecanicos y electricos Television mecanica el disco de Nipkow y la rueda fonica Editar Articulos principales Television electromecanicay Disco de Nipkow En 1884 Paul Nipkow disena y patenta el llamado disco de Nipkow un proyecto de television que no podria llevarse a la practica En 1910 el disco de Nipkow fue utilizado en el desarrollo de los sistemas de television de los inicios del siglo XX y en 1925 el 25 de marzo 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 2 m Se transmitio una cabeza de un maniqui con una definicion de 28 lineas y una frecuencia de cuadro de 14 cuadros por segundo Baird ofrecio la primera demostracion publica del funcionamiento de un sistema de television a los miembros de la Royal Institution y a un periodista el 26 de enero de 1926 en su laboratorio de Londres En 1927 Baird transmitio una senal a 438 millas a traves de una linea de telefono entre Londres y Glasgow Este disco permite la realizacion de un barrido secuencial de la imagen mediante una serie de orificios realizados en el mismo Cada orificio que en teoria debiera tener un tamano infinitesimal y en la practica era de 1 mm barria una linea de la imagen y como estos los agujeros estaban ligeramente desplazados acababan realizando el barrido total de la misma El numero de lineas que se adoptaron fue de 30 pero esto no dio los resultados deseados la calidad de la imagen no resultaba satisfactoria En 1928 Baird funda la compania Baird TV Development Co para explotar comercialmente la TV Esta empresa consiguio la primera senal de television transatlantica entre Londres y Nueva York Ese mismo ano Paul Nipkow ve en la Exposicion de radio de Berlin un sistema de television funcionando perfectamente basado en su invento con su nombre al pie del mismo En 1929 se comienzan las emisiones regulares en Londres y Berlin basadas en el sistema Nipkow Baird que emitia en banda media de radio Se desarrollaron otros exploradores mecanicos como el que realizo la casa Telefunken que dio buenos resultados pero que era muy complejo y constaba de un cilindro con agujeros que tenian una lente cada uno de ellos La formacion de la imagen en la recepcion se realizaba mediante el mismo principio que utilizaba en la captacion Otro disco similar girando sincronamente era utilizado para mirar a traves de el una lampara de neon cuya luminosidad correspondia a la luz captada en ese punto de la imagen Este sistema por el minusculo tamano del area de formacion de la imagen no tuvo mucho exito ya que unicamente permitia que esta fuera vista por una persona aun cuando se intento agrandar la imagen mediante la utilizacion de lentes Se desarrollaron sistemas basados en cinta en vez de discos y tambien se desarrollo que fue lo que logro resolver el problema del tamano de la imagen un sistema de espejos montados en un tambor que realizaban la presentacion en una pantalla Para ello el tambor tenia los espejos ligeramente inclinados colocados helicoidalmente Este tambor es conocido como la rueda de Weiller Para el desarrollo practico de estos televisores fue necesaria la sustitucion de la lampara de neon que no daba la luminosidad suficiente por otros metodos y entre ellos se utilizo el de poner una lampara de descarga de gas y hacer pasar la luz de la misma por una celula de Kerr que regulaba el flujo luminoso en relacion a la tension que se le aplicaba en sus bornes El desarrollo completo del sistema se obtuvo con la utilizacion de la rueda fonica para realizar el sincronismo entre el emisor y el receptor La exploracion de la imagen que se habia desarrollado de forma progresiva por las experiencias de Senlecq y Nipkow se cuestiona por la exposicion del principio de la exploracion entrelazada desarrollado por Belin y Toulon La exploracion entrelazada solventaba el problema de la persistencia de la imagen las primeras lineas trazadas se perdian cuando todavia no se habian trazado las ultimas produciendo el conocido como efecto ola En 1932 se realizaron las primeras emisiones en Paris Estas emisiones tienen una definicion de 60 lineas pero tres anos despues se estaria emitiendo con 180 Debido a la naturaleza del propio principio de funcionamiento de estos sistemas si se quiere aumentar en ellos el numero de lineas para mejorar la calidad de las imagenes se hace necesario disminuir el tamano de los orificios en el disco giratorio Pero al hacer esto el problema mayor es que si se reduce ese diametro a la mitad como ejemplo la superficie del mismo disminuye a la cuarta parte ingresando a su vez cuatro veces menos cantidad de luz a traves del mismo esto trae aparejado una disminucion sustancial de la cantidad de luz que llega a la celda fotoelectrica ubicada detras y constituye una gran dificultad para elevar la resolucion y nitidez de las imagenes porque el sistema se va volviendo mas ineficiente en la captacion de la luz La precariedad de las celulas empleadas para la captacion hacia que se debiera iluminar muy intensamente las escenas produciendo muchisimo calor que impedia el desarrollo del trabajo en los platos La rueda fonica Editar La rueda fonica fue el sistema de sincronizacion mecanico que mejores resultados dio Consistia en una rueda de hierro que tenia tantos dientes como agujeros habia en el tambor o disco La rueda y el disco estaban unidos por el mismo eje La rueda estaba en medio de dos bobinas que eran recorridas por la senal que llegaba del emisor En el centro emisor se daba al comienzo de cada agujero principio de cada linea un pulso mucho mas intenso y amplio que las variaciones habituales de las celulas captadoras que cuando era recibido en el receptor al pasar por las bobinas hace que la rueda de un paso posicionando el orificio que corresponde Television electronica EditarEn 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 de los elementos en cada extremo de la cadena el tubo de imagen tubo de rayos catodicos en la parte receptora y el iconoscopio en la parte inicial La implementacion del llamado tubo de rayos catodicos TRC o tubo de Braun por S Thomson en 1895 fue un precedente que tendria gran trascendencia en la television si bien no se pudo integrar debido a las deficiencias tecnologicas hasta entrado el siglo XX y que perdura hasta los primeros anos del siglo XXI Desde los comienzos de los experimentos sobre los rayos catodicos hasta que el tubo se desarrollo lo suficiente para su uso en la television fueron necesarios muchos avances en esa investigacion Las investigaciones de Wehnelt que anadio su cilindro los perfeccionamientos de los controles electrostaticos y electromagneticos del haz con el desarrollo de las llamadas lentes electronicas de Vichert y los sistemas de deflexion permitieron que el investigador Holweck desarrollara el primer tubo de Braum destinado a la television Para que este sistema trabajase correctamente se tuvo que construir un emisor especial este emisor lo realizo Belin y estaba basado en un espejo movil y un sistema mecanico para el barrido Una vez resuelto el problema de la presentacion de la imagen en la recepcion quedaba por resolver el de la captacion en el emisor Los exploradores mecanicos frenaban el avance de la tecnica de la TV Era evidente que el progreso debia de venir de la mano de la electronica como en el caso de la recepcion El 27 de enero de 1926 John Logie Baird hizo una demostracion ante la Real Institucion de Inglaterra el captador era mecanico compuesto de tres discos y de construccion muy rudimentaria Segun Alfred Dinsdale en su libro Television 1 El aparato estaba montado con ejes de bicicletas viejas tableros de mesas de cafe y lentes de cristal de claraboyas todo unido con lacre cuerdas etc lo cual hizo que no impresionara muy favorablemente a aquellos que estaban acostumbrados a los primorosos mecanismos de los constructores de aparatos sin embargo la importancia de las pruebas fue real y decisiva para el mundo cientifico de aquellos tiempos La primera imagen sobre un tubo de rayos catodicos se formo en 1911 en el Instituto Tecnologico de San Petersburgo y consistia en unas rayas blancas sobre fondo negro y fueron obtenidas por Boris Rosing en colaboracion con Zvorykin La captacion se realizaba mediante dos tambores de espejos sistema Weiller y generaba una exploracion entrelazada de 30 lineas y 12 5 cuadros por segundo Las senales de sincronismo eran generadas por potenciometros unidos a los tambores de espejos que se aplicaban a las bobinas deflexoras del TRC cuya intensidad de haz era proporcional a la iluminacion que recibia la celula fotoelectrica Existe el registro de una patente de Vladimir Zvorykin en 1931 Es un microscopio construido similarmente al Iconoscopio 2 Bloque optico de una camara de TV de CCDs En 1931 Vladimir Zvorykin luego de visitar los laboratorios de Philo Taylor Farnsworth desarrollo el captador electronico que tanto se esperaba el iconoscopio Este tubo electronico permitio el abandono de todos los demas sistemas que se venian utilizando y perduro con sus modificaciones hasta la irrupcion de los captadores de CCD s a finales el siglo XX El iconoscopio esta basado en un mosaico electronico compuesto por miles de pequenas celulas fotoelectricas independientes que se creaban mediante la construccion de un sandwich de tres capas una muy fina de mica que se recubria en una de sus caras de una sustancia conductora grafito en polvo impalpable o plata y en la otra cara una sustancia fotosensible compuesta de millares de pequenos globulitos de plata y oxido de cesio Este mosaico que era tambien conocido con el nombre de mosaico electronico de Zworykin se colocaba dentro de un tubo de vacio y sobre el mismo se proyectaba mediante un sistema de lentes la imagen a captar La lectura de la imagen electronica generada en el mosaico se realizaba con un haz electronico que proporcionaba a los pequenos condensadores fotoelectricos los electrones necesarios para su neutralizacion Para ello se proyecta un haz de electrones sobre el mosaico las intensidades generadas en cada descarga proporcionales a la carga de cada celula y esta a la intensidad de luz de ese punto de la imagen pasan a los circuitos amplificadores y de alli a la cadena de transmision despues de los diferentes procesados precisos para el optimo rendimiento del sistema de TV La exploracion del mosaico por el haz de electrones se realizaba mediante un sistema de deflexion electromagnetico al igual que el utilizado en el tubo del receptor Se desarrollaron otro tipo de tubos de camara como el disector de imagen de Philo Taylor Farnsworth y luego el Icotron y el superemitron que era un hibrido de iconoscopio y disector y al final aparecio el orticon desarrollado por la casa RCA y que era mucho menor en tamano que el iconoscopio y mucho mas sensible Este tubo fue el que se desarrollo y perduro hasta su desaparicion Vladimir Zvorykin realizo sus estudios y experimentos del iconoscopio en la RCA despues de dejar San Petersburgo y trabajando con Philo Taylor Farnsworth quien lo acuso de copiar sus trabajos sobre el disector de imagen Philo Taylor Farnsworth desarrollo el disector de imagen el 7 de septiembre de 1927 retransmitio la primera senal una simple linea recta en movimiento Un ano despues el sistema estaba suficientemente desarrollado como para hacer una manifestacion publica que fue recogida por los medios de prensa El periodico San Francisco Chronicle publicaba en 3 de septiembre de 1928 Un invento de un ciudadano de San Francisco que revolucionara la television El articulo que lo acompanaba describia al disector de imagen diciendo que era del tamano de un cuarto de galon ordinaria de las que las amas de casa utilizan para conservar la fruta Horvitz L A op cit p 111 El invento de Farnsworth aun no estaba patentado por lo que se guardaba en secreto pero el entonces recien nombrado presidente de la RCA David Sarnoff contrato en 1930 a Vladimir Zvorykin que trabajaba en un diseno parecido al de Farnsworth aunque con problemas todavia sin resolver Este sin decirle que trabajaba para la RCA se presento como un colega interesado en intercambiar opiniones y visito su laboratorio durante tres dias enteros 3 Poco despues Zvorykin presento su desarrollo con los problemas resueltos y fue acusado por Farnsworth de copiar sus trabajos Los transductores disenados fueron la base para las camaras de television Estos equipos integraban e integran todo lo necesario para captar una imagen y transformarla en una senal electrica La senal que contiene la informacion de la imagen mas los pulsos necesarios para el sincronismo de los receptores se denomina senal de video Una vez que se haya producido dicha senal esta puede ser manipulada de diferentes formas hasta su emision por la antena el sistema de difusion deseado El iconoscopio se uso en las transmisiones de Estados Unidos entre 1936 y 1946 Sucesores del iconoscopio Editar 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 Entre ambos la senal de video Editar Articulo principal Video La senal transducida de la imagen contiene la informacion de esta pero como hemos visto es necesario para su recomposicion que haya un perfecto sincronismo entre la deflexion de exploracion y la deflexion en la representacion 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 el sistema PAL 625 lineas y en el NTSC 525 por cada cuadro agrupadas en dos grupos las lineas impares y las pares de cada cuadro a cada uno de estos grupos de lineas se les denomina campo en el sistema PAL se usan 25 cuadros por segundo mientras que en el sistema NTSC 30 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 sincronia 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 En 1945 se establecen las normas que regulan la exploracion modulacion y transmision de la senal de TV Habia multitud de sistemas que tenian muy diferentes desde 400 lineas a hasta mas de 1000 Esto producia diferentes anchos de banda en las transiciones Poco a poco se fueron concentrando en dos sistemas el de 512 lineas adoptado por EE UU y el de 625 lineas adoptado por Europa Espana adopto las 625 lineas en 1956 Tambien se adopto muy pronto el formato de 4 3 para la relacion de aspecto de la imagen Es a mediados del siglo XX donde la television se convierte en 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 varios 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 zum y se empezaron a desarrollar magnetoscopios mas pequenos que permitian la grabacion de las noticias en el campo Nacieron los equipos 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 Llegada de la television a Hispanoamerica Editar En Mexico se habian realizado experimentos en television a partir de 1934 pero la puesta en funcionamiento de la primera estacion de TV XHTV TV Canal 4 en la Ciudad de Mexico tuvo lugar en 1946 El 31 de agosto de 1950 se implanto la television comercial y se iniciaron los programas regulares y en 1955 se creo Telesistema mexicano por la fusion de los tres canales existentes El mismo ano 50 con pocas semanas de diferencia se abrieron las transmisiones comerciales en Brasil 18 de septiembre y Cuba 24 de octubre aunque hubo transmisiones extraoficiales a finales de los 40 y en el propio ano de apertura En Brasil la TV vino de manos de Assis Chateaubriand dueno de los Diarios Associados El fundo la TV Tupi que duraria hasta el ano 1980 cuando la segunda mayor red del pais fue a la quiebra En el Peru ocurrio el jueves 21 de septiembre de 1939 se emitieron una pelicula y un programa artistico desde el colegio Nuestra Senora de Guadalupe en Lima por el Canal 3 Luego se realizaria otra prueba esta vez desde el Gran Hotel Bolivar el viernes 28 de mayo de 1955 a cargo del Sr Antonio Pereyra ahora por el Canal 6 El viernes 17 de enero de 1958 inicia sus emisiones el canal 7 del Ministerio de Educacion y la UNESCO con la transmision de un documental tecnico La primera estacion de television en difundir comercialmente fue el canal 4 de Radio America en Lima America Television el lunes 15 de diciembre de 1958 por Nicanor Gonzalez y Jose Antonio Umbert Su creacion fue posible gracias a un convenio con la NBC y la RCA En Cuba la ferrea competencia existente en la radio se traslado al nuevo medio Gaspar Pumarejo dueno de Union Radio y los hermanos Mestre en particular Goar dueno del Circuito CMQ hicieron todo lo posible para tener la primacia siendo el ano de 1950 el debut del invento en tierras caribenas Y aunque Pumarejo llego a hacer transmisiones no oficiales el merito del primer canal de la isla le cabe a la CMQ que estuvo en el aire hasta el ano 62 cuando se transformo en Canal 6 tras la nacionalizacion de los medios despues del triunfo de la Revolucion Cubana Cuba fue ademas el primer pais de Iberoamerica en tener un canal de tv en colores El primer canal de television que existio fuera de La Habana fue el Canal 11 Television Camaguey en 1959 y fue desmantelado por la Revolucion poco despues de 1960 Las primeras transmisiones experimentale en Argentina comenzaron en 1942 y la primera transmision oficial se realizo en 1951 dando origen al por entonces privado canal 7 en ese entonces LR3 TV propiedad del pionero en radio y television Jaime Yankelevich La television argentina siempre se ha diferenciado del resto de las producciones de Hispanoamerica por el sistema de television empleado en ese pais PAL N Debido a esto todo programa producido en Argentina que se llevare a otro pais hispanoamericano excepto Paraguay y Uruguay tiene que convertirse al sistema NTSC M o N En la decada de 1960 Argentina era el pais de Hispanoamerica con mas canales de TV y en 1969 fue el primer pais de Sudamerica en experimentar con transmisiones a color aunque la aplicacion oficial se postergo hasta 1978 y estuvo a cargo de Canal 7 que paso a llamarse A78TV con motivo de celebrarse ese ano el mundial de futbol Republica Dominicana realizo su primera transmision el 1 de agosto de 1952 cita requerida En Venezuela llego primero al Estado Lara como una compania de produccion cinematografica llamada Mariano amp Co registrada a fines de 1949 Sus fundadores fueron Mariano Kossowski y su hermano Andres Kossowski inmigrantes polacos que llegan a Venezuela despues de la segunda guerra mundial El General Marcos Perez Jimenez inauguro en Caracas el primer canal televisivo de Venezuela la Televisora Nacional Canal 5 el 22 de noviembre de 1952 En febrero de 1953 salio al aire Televisa Canal 4 hoy Venevision y el 15 de noviembre de 1953 Radio Caracas Television Canal 7 Otro de los primeros paises en Hispanoamerica despues de Mexico Brasil Cuba Argentina Republica Dominicana y Venezuela en abrir campo a la television fue Colombia que de la mano del General Gustavo Rojas Pinilla y con el apoyo de ingenieros cubanos y alemanes inicia la era de la television en Colombia el 13 de junio de 1954 transmitiendo un discurso presidencial seguido de un programa de variedades entre las ciudades de Bogota y Manizales 4 Posteriormente en Uruguay y para 1956 Saeta TV Canal 10 fundado en el mismo ano por Raul Fontaina es el primer canal de television uruguayo y el decimo fundado en Latinoamerica Dicho medio forma parte del Grupo Fontaina De Feo uno de los tres multimedios mas importantes del Uruguay cita requerida En 1956 se creo el Canal 6 de Nicaragua Salvadora Debayle era la principal accionista de este canal naciente Cinco anos mas tarde canal 8 se uniria al canal 6 formando asi la primera cadena televisiva nacional hecho memorable en la historia de Nicaragua Esta fusion al parecer era predecible ya que el canal 6 empezo a trabajar con los equipos del canal 8 Posteriormente se da la creacion de nuevos canales como Canal 2 y Canal 12 propiedad de los Sacasa parientes de los Somoza Nicaragua estuvo tambien junto a Chile en la lista de los primeros paises en America en transmitir imagenes en color antes de que finalizara la decada de los 70s En 1973 Canal 2 inicio operaciones en color justamente al ano del terremoto de Managua en diciembre de 1972 En Costa Rica a principios de octubre de 1958 se firma un acuerdo historico que le dio origen a Televisora de Costa Rica Teletica El presidente de la Republica Mario Echandi tomo varias concesiones y obtuvo una licencia de la television publica Rene Picado Esquive empresario local y Carlos Manuel Reyes ingeniero electronico fueron los primeros en implantar el nuevo sistema de comunicacion al nivel nacional Durante los primeros meses de 1959 comienza las pruebas experimentales desde San Jose hasta varias ciudades cercanas En este experimento se llamoTelevitica en la frecuencia 7 solamente desde la capital Finalmente despues de 2 anos de pruebas el 9 de mayo de 1960 se inauguro las emisiones deTelevisora de Costa Rica Ltda Teletica Canal 7 Iniciando la expansion de las frecuencias en las 7 provincias de Costa Rica llegando a varios lugares fronterizos de Nicaragua y Panama Panama inicio sus tranmisiones de television comercial el 4 de marzo de 1960 a cargo de Canal 4 RPC propiedad de la familia Eleta Antes de esto en 1956 la TV habia llegado a la Zona del Canal de Panama Canal 8 SCN del Ejercito Sur de los Estados Unidos USSOUTHCOM En Ecuador la primera estacion de television fue Canal 2 la Ventana de los Andes filial de la radiodifusora protestante la Voz de los Antes HCJB que inicio sus transmisiones en Quito el 10 de agosto de 1959 La primera estacion comercial fue Canal 4 Telecuatro de los esposos Jose Rosenbaum Nebel y Lidia Zambrano de Rosemblau que se establecio en Guayaquil inicio sus transmisiones de prueba en mayo de 1960 y su programacion regular el 12 de diciembre de 1960 Televisa la empresa privada de television mas importante de habla hispana se fundo en 1973 y se ha convertido en uno de los centros emisores y de negocios en el campo de la comunicacion mas grande del mundo ya que ademas de canales y programas de television desarrolla amplias actividades en radio prensa y ediciones o espectaculos deportivos La television ha alcanzado una gran expansion en todo el ambito hispanoamericano En la actualidad existen mas de 300 canales de television y una audiencia segun el numero de aparatos por hogares mas de 60 millones de mas de doscientos millones de personas A partir de 1984 la utilizacion por Televisa del satelite Panamsat para sus transmisiones de alcance mundial permite que la senal en espanol cubra la totalidad de los cinco continentes Hispasat el satelite espanol de la decada de 1990 cubre tambien toda Europa y America La television a color Editar Vease tambien Anexo Introduccion de la television en color en los diferentes paises 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 John Logie Baird basandose en la teoria tricromatica del fisiologo Thomas Young realizo experimentos con discos de Nipkow a los que cubria los agujeros con filtros rojos verdes y azules logrando emitir las primeras imagenes en color el 3 de julio de 1928 El 17 de agosto de 1940 el mexicano Guillermo Gonzalez Camarena patenta en Mexico y EE UU un Sistema Tricromatico Secuencial de Campos Ocho anos mas tarde en 1948 el ingeniero estadounidense Peter Goldmark basandose en las ideas de Baird y Camarena desarrollo un sistema similar llamado sistema secuencial de campos el cual estaba compuesto por una serie de filtros de colores rojo verde y azul que giran anteponiendose al captador y de igual forma en el receptor se anteponen a la imagen formada en la pantalla del tubo de rayos catodicos El exito fue tal que la empresa Columbia Broadcasting System para la cual trabajaba Goldmark lo adquirio para sus transmisiones de TV El siguiente paso fue la transmision simultanea de las imagenes de cada color con el denominado trinoscopio El trinoscopio ocupaba tres veces mas espectro radioelectrico que las emisiones monocromaticas y encima era incompatible con ellas a la vez que muy costoso El elevado numero de televisores en blanco y negro exigio que el sistema de color que se desarrollara fuera compatible con las emisiones monocromas Esta compatibilidad debia realizarse en ambos sentidos de emisiones en color a recepciones en blanco y negro y de emisiones en monocromo a recepciones en color En busqueda de la compatibilidad nace el concepto de luminancia y de crominancia La luminancia porta la informacion del brillo la luz de la imagen lo que corresponde al blanco y negro mientras que la crominancia porta la informacion del color Estos conceptos fueron expuestos 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 la division de electronica de Radio Corporation of America RCA desarrollo un tubo de imagen que contenia tres canones electronicos los cuales eran capaces de impactar en pequenos puntos de fosforo de colores llamados luminoforos mediante la utilizacion de una mascara la Shadow Mask o Trimask Esto permitia prescindir de los abultados tubos trinoscopicos Los electrones de los haces al impactar con los luminoforos emiten una luz del color primario correspondiente que mediante la mezcla aditiva genera el color original En el emisor se mantuvieron los tubos separados uno por cada color primario de luz Para la separacion en sus componentes se hace pasar la luz proveniente de 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 MFO y un vectorscopio Articulo principal Television Sistemas actuales de Television en Color La alta definicion HD Editar Articulo principal Television de alta definicion El sistema de television de definicion estandar conocido por la siglas SD tiene en PAL una definicion de 720x576 pixeles 720 puntos horizontales en cada linea y 576 puntos verticales que corresponden a las lineas activas del PAL esto hace que una imagen en PAL tenga un total de 414 720 pixeles En NSTC se mantienen los puntos por linea pero el numero de lineas activas es solo de 525 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 1 080 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 1 920 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 1 280 muestras por tiempo de linea activo En este caso la forma de barrido es siempre progresiva En el sistema de HD de 1 080 lineas y 1 920 muestras por linea tenemos 2 073 600 pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 lineas y 1 280 muestras por lineas tenemos 921 600 pixeles en la pantalla En relacion con los sistemas convencionales tenemos que la resolucion del sistema de 1 080 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 5 La alta resolucion requiere tambien una re definicion del espacio de color cambiando el triangulo de gamut La relacion de aspecto Editar 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 pasando del formato utilizado hasta entonces relacion de aspecto 4 3 a un formato mas apaisado de 16 9 Este nuevo formato mas agradable a la vista se establecio como estandar incluso en emisiones de definicion estandar La relacion de aspecto se expresa por la anchura de la pantalla en relacion a la altura El formato estandar hasta ese momento tenia una relacion de aspecto de 4 3 El adoptado es de 16 9 La compatibilidad entre ambas relaciones de aspecto se puede realizar de diferentes formas Una imagen de 4 3 que se vaya a ver en una pantalla de 16 9 puede presentarse de tres formas diferentes Con barras negras verticales a cada lado pillarbox Manteniendo la relacion de 4 3 pero perdiendo parte de la zona activa de la pantalla Agrandando 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 la formato de la pantalla Se usa toda la pantalla y se ve toda la imagen pero con la geometria alterada los circulos se ven elipses con el diametro mayor orientado de derecha a izquierda Una imagen de 16 9 que se vaya a ver en una pantalla de 4 3 de forma similar tiene tres formas de verse Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen letterbox Se ve toda la imagen pero se pierde tamano de pantalla hay varios formatos de letterbox dependiendo de la parte visible de la imagen que se vea cuanto mas grande se haga mas se recorta se usan el 13 9 y el 14 9 Agrandando 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 Se ve toda la imagen en toda la pantalla pero con la geometria alterada los circulos se ven elipses con el diametro mayor orientado de arriba abajo 5 El PALplus Editar Articulo principal PALplus En Europa Occidental y donde el sistema de television de la mayoria de los paises es el PAL se desarrollo con apoyo de la Union Europea un formato a caballo entre la alta definicion y la definicion estandar Este formato recibio el nombre de PALplus y aunque fue apoyado por la administracion no logro cuajar El PALplus fue una extension del PAL para transmitir imagenes de 16 9 sin tener que perder resolucion vertical En un televisor normal se recibe una imagen de apaisada con franjas negras arriba y abajo de la misma letterbox de 432 lineas activas El PALplus mandaba 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 comandaba al receptor PALplus indicandole si la captacion habia sido realizada en barrido progresivo o entrelazado El sistema se amplio con el llamado Colorplus que mejoraba la de codificacion del color La digitalizacion Editar Television Digital Terrestre en el mundo A finales de la decada de 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 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 Veanse tambien Television digitaly Apagon analogico Hitos tecnicos en el desarrollo de la television EditarCategoria principal Television por ano Estudio de TV 1873 el Cientifico escoces James Clerk Maxwell descubrio la existencia de las ondas electromagneticas que hacen posible la trasmision de la television 1884 El estudiante aleman Paul Nipkow disena con sus manos y patenta el que es considerado como primer aparato de television de la historia el disco de Nipkow 1897 Karl Ferdinand Braun construye el primer tubo catodico 1900 Perskyi acuna la palabra television en la Exposicion Universal de Paris 1907 El diseno de Nipkow puede llevarse a cabo 1911 Rosing y Vladimir Zvorykin crean un sistema de television con imagenes muy crudas y sin movimiento 1923 Vladimir Zvorykin desarrolla el iconoscopio el primer tubo de camara practico 1926 El japones Kenjito Takayanagi realiza la primera transmision de television usando un tubo de rayos catodicos 1927 Philo Farnsworth realiza en San Francisco la primera demostracion publica de su disector de imagen un sistema similar al iconoscopio 1927 John Logie Baird transmite una senal 438 millas a traves de una linea de telefono entre Londres y Glasgow 1928 Baird Television Development Company consigue la primera senal de television transatlantica entre Londres y Nueva York 1929 BBC transmite imagenes de 30 lineas formadas mecanicamente 1932 Vendidos en Inglaterra 10 000 receptores de television con disco Nipkow de 30 lineas 1937 Marconi EMI comercializan un sistema de 405 lineas totalmente electrico 1941 Guillermo Gonzalez Camarena Ingeniero mexicano que obtiene el 14 de agosto en EE UU la patente 2296019 por inventar un adaptador cromoscopico simplificado para la television una primera version fue creada por John Logie Baird en el 29 pero no siendo operativa y siendo perfeccionado por el antes de morir en 1946 sin lugar a dudas entre los muchos proyectos de la television en color uno de los padres de esta fue Camarena 6 7 1956 La casa norteamericana Ampex disena el primer magnetoscopio el cuadruplex 1962 Se lanza al espacio Telstar 1 primer satelite de telecomunicaciones que era capaz retransmitir senales de television dando inicio a la television satelital 1980 1982 Desarrollo de conversores de normas y de croma keys digitales 1983 Se aprueba la norma CCIR 601 4 2 2 para calidad estudio y 4 1 1 y 4 2 0 para ENG 1985 Primer magnetoscopio digital en formato D1 realizado por Ampex y Sony Se desarrollan los efectos digitales DVE 1985 Sony desarrolla el sistema de grabacion betacam Ampex desarrolla el ADO Ampex Digital optica el primer efecto digital 1987 Sale la norma de la interfaz paralela para la conexion de equipos digitales 1987 1992 Se crean los formatos D2 y D3 que digitalizan la senal compuesta de video Fueron formatos de transito 1993 Se aprueba la norma para la conexion en serie de equipos el denominado SDI Serial Digital Interface Sale el sistema D5 de Panasonic y el betacam digital de Sony 1995 Se aprueban las normativas para las emisiones digitales por satelite la DVB S por cable la DVB C basadas en la compresion MPEG 2 1997 Nacen las plataformas digitales por satelite Se aprueba la norma DVB T para la television digital terrestre En EE UU se aprueba la ATSC Advanced Television System Committee para la transmision de television digital terrestre 2010 Salen al mercado los primeros televisores en 3D Curiosidad La camara de television del Apolo 11 que permitio ver en tiempo real los primeros pasos sobre la superficie lunar era de barrido mecanico como el disco de Nipkow debido a su insensibilidad a los campos magneticos Vease tambien Editar Portal Television Contenido relacionado con Television Categoria Television por ano Categoria Historia de la television por pais Anexo Introduccion de la television en los diferentes paises Anexo Introduccion de la television en color en los diferentes paisesNotas y referencias Editar Dinsdale Alfred Amador Lopez Luis 1929 Exclusivas LOT ed Television traduccion de Television Seeing by wireless Barcelona Espana Tipografia Occitania fechaacceso requiere url ayuda Method of and apparatus for producing images of objects U S patent 2 021 907 filed November 13 1931 patent issued 1935 HORVIZT L A op cit p 113 http www eltiempo com entretenimiento cine y tv como llego la television a colombia 14414381 a b High definition television Sony Training Services 2008 Television Historia http www google com patents vid USPAT2296019 amp id sQBkAAAAEBAJ amp dq gonzalez camarena amp jtp 1 PPA1942 IA1 M1Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Historia de la television Datos Q1517344 Multimedia History of televisionObtenido de https es wikipedia org w index php title Historia de la television amp oldid 136311700, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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