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Televisión

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia que simulan movimientos, que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o por IPTV, que son las que existen en modalidades de señal abierta y televisión restringida (televisión por suscripción) El receptor de las señales es el televisor aunque también recibe el nombre de "televisión", y se suele abreviar como "tele". La abreviatura común de televisión es "TV".

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

La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») y la latina visiōnem (acusativo de visiō «visión»). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por el físico ruso Constantine Perskyi en el Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP). La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia. Como se ve en los datos que demuestran que una persona promedio ve más de cuatro horas de televisión al día.[1]​ También se estima que los niños pasan más tiempo viendo televisión (1023 horas anuales) que estudiando en la escuela (900 horas anuales).[2]​ Esto causa un alto impacto a nivel social y pedagógico, por lo que es un objeto de estudio bastante común de la Filosofía y las Ciencias Sociales.

El Día mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en conmemoración de la fecha en la que tuvo lugar el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas en 1996.

Los servicios de provisión de contenidos en la modalidad de vídeo bajo demanda y/o internet streaming pueden ser también ofrecidos como servicios de televisión.[3]​ La aparición de televisores que pueden conectarse a Internet en los últimos años de la primera década del siglo XXI abre la posibilidad de la denominada televisión inteligente en donde se mezclan y conjugan contenidos de la transmisión convencional (broadcast) con otros que llegan vía Internet.[4]

Historia

 
Televisor Braun HF 1, un modelo alemán de los años 1950.

El concepto de televisión (visión a distancia) se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su telescopio. Sin embargo no es hasta 1884, con la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow cuando se hiciera un avance relevante para crear un medio. El cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de Vladímir Zvorykin y Philo Farnsworth. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una mayor definición de imagen y de iluminación propia.

Primeros desarrollos

En 1922 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 por 2 mm.

En 1922, investigó la posibilidad de transmitir imágenes a distancia, y en 1924 consiguió transmitir la imagen parpadeante de una cruz de Malta.[cita requerida]

El 26 de enero de 1926, realizó en su laboratorio del número 22 de Frith Street, en el Distrito de Soho,[5]Londres la primera demostración pública de un sistema real de televisión ante un grupo de científicos:[6]​ Su muñeco, la vieja marioneta Bill, fue el primer ser en aparecer en una pantalla de televisión. La imagen tenía una resolución de apenas 25 líneas y era diminuta, pero el rostro era perfectamente reconocible.[7]

En 1926 logró, por medio de un cable telefónico, transmitir una señal de televisión entre Glasgow y Londres fundando, en ese mismo año, la Baird Television Development Company, Ltd, con la idea de comercializar el invento. Por ese tiempo, mejoró la velocidad de barrido a 12,5 imágenes por segundo. Fue la primera demostración de un sistema de televisión que podría transmitir imágenes en movimiento en directo con la graduación de tono.[8]​ Y en ese mismo año, en abril, los Laboratorios Bell de Estados Unidos exhiben una pantalla de televisión (o receptor) gigante de 2500 elementos de imagen: formado por una trama de 50 columnas de 50 lámparas de neón cada una, permite mostrar imágenes en movimiento de gran formato. Pese a que las lamparillas se fundían con frecuencia y debían ser repuestas, fue capaz de demostrar la viabilidad del invento en un formato grande.[cita requerida]

El 3 de julio de 1928, mostró la primera transmisión a color,[8]​ usando discos de escaneo en los extremos de la transmisión y recepción con tres espirales de aperturas, cada espiral con un filtro de color primario diferente, y tres fuentes de luz en el extremo receptor, con un conmutador para alternar su iluminación.[9]​ Ese mismo año, también demostró la televisión estereoscópica.[10]

En 1927, transmitió señales a una distancia de 705 km por una línea telefónica, entre Londres y Glasgow; Baird transmitió las primeras imágenes a larga distancia de televisión al Hotel Central, en la Estación Central de Glasgow.[11]​ Esa transmisión fue la respuesta de Baird, a una transmisión de larga distancia de 330 km, entre las estaciones de AT&T Bell Labs. Las estaciones de Bell estaban en Nueva York y en Washington D. C. La transmisión anterior se llevó a cabo en abril de 1927, un mes antes de la manifestación de Baird.[12]

 
John Logie Baird y su receptor de televisión. Este fue uno de los primeros sistemas de televisión del mundo, con el cual Baird demostró la transmisión de imágenes en movimiento en 1925.

En 1928, consiguió transmitir imágenes de Londres a Nueva York por medio de señales de radio y también desde mitad del Atlántico, a bordo de un trasatlántico: para ello, instaló una pequeña emisora de televisión a bordo, donde tenía pensado inventar algo que se viera movido es decir como un canal.[cita requerida]

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

En esa misma época (hacia 1929-1930), la Oficina de Correos de Alemania estaba trabajando, simultánea e independientemente, en un sistema de emisión de televisión basado en su sistema electromecánico (la televisión fernkino). Fue entonces cuando científicos alemanes requirieron sus servicios para poner a punto la televisión alemana: gracias a su ayuda técnica y logística, Alemania fue la primera nación en disponer de una red de televisión por cable; las Olimpiadas de 1936 fueron las primeras del mundo en ser radiadas por televisión desde la emisora «Paul Nipkow», instalada en Berlín: aunque la potencia de salida no era elevada, los berlineses (y otras ciudades cercanas) pudieron disfrutar del acto de inauguración (y de las demás retransmisiones deportivas) en días sucesivos. La radiotelevisión alemana se mantuvo en funcionamiento hasta 1944: ese año, los bombardeos aliados terminaron con las emisiones regulares realizadas desde Berlín.[cita requerida]

Hacia 1932, Baird y sus técnicos habían instalado emisoras de televisión en París (en la última planta de la Torre Eiffel), Berlín, Roma (las tres eran las mejores de su época: emitían 60 líneas por imagen), Londres y Moscú, así como otras de menor importancia: estas últimas tenían una calidad de entre 30 y 50 líneas de resolución.[13]

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

Aunque mejoró notablemente su sistema electromecánico de exploración (llegó hasta las 325 líneas y posteriormente a 400), no pudo competir contra la mejor imagen y definición del sistema electrónico, quedando su sistema de emisión relegado al olvido.[cita requerida]

Inicios

 
Televisión blanco y negro en Israel 1969

Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC One de la BBC en Inglaterra el 2 de noviembre de 1936[14]​ y las olimpiadas de Berlin de 1936.[15][16]​ En ambos casos ya se utilizaron sistemas electrónicos, aunque los programas no se emitían con un horario regular.

La primera emisora fue creada en agosto de 1927 en su casa por Manfred von Ardenne. En 1928, se hizo cargo de su herencia con control total sobre cómo podría gastarse, y estableció su propio laboratorio de investigación privada Forschungslaboratorium für Elektronenphysik,[17]​ en Berlin-Lichterfelde, para llevar a cabo su propia investigación en tecnología de radio y televisión y microscopía electrónica. Inventó el microscopio electrónico de barrido.[18][19]​ En la Muestra de Radio de Berlín en agosto de 1931, Ardenne dio al mundo la primera demostración pública de un sistema de televisión utilizando un tubo de rayos catódicos para transmisión y recepción. (Ardenne nunca desarrolló un tubo de cámara, usó la CRT en su lugar como un escáner de punto volante para escanear diapositivas y película.)[20][21][22]​ Ardenne logra su primera transmisión de imágenes de televisión el 24 de diciembre de 1933, seguido de pruebas para un servicio público de televisión en 1934. el primer servicio mundial de televisión electrónicamente escaneada comenzó en Berlín en 1935, con el establecimiento de la Fernsehsender «Paul Nipkow», que culminó con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 desde Berlín a lugares públicos en toda Alemania.[23][24]

Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados Unidos el 30 de abril de 1939, coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose cuando terminó.

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 del tubo de rayos catódicos y el iconoscopio.

Captación de imagen

El iconoscopio está basado en el principio de emisión fotoeléctrica: la imagen se proyecta sobre un mosaico formado por células fotoeléctricas que emiten electrones que originan la señal de imagen. Se usó en Estados Unidos entre 1936 y 1946.

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.

En la actualidad se usan cámaras digitales basadas en la tecnología CCD que consiste en sensores de circuitos integrados que reciben la imagen y la convierten en señales eléctricas digitales que pueden ser tratadas y transmitidas. Esta tecnología tiene las ventajas de un tamaño más compacto y la capacidad de manejar altas resoluciones.

La señal de vídeo

La señal de vídeo es una señal eléctrica variable (análoga) que contiene diferentes tensiones (voltaje) dependiendo de la luminosidad de la imagen a transmitir, y señales de sincronismo de línea y cuadro. Es una señal transducida de la imagen contiene la información de ésta de forma analógica, pero es necesario, para su recomposición, que haya un perfecto sincronismo entre la deflexión de exploración y la deflexión en la representación. En los sistemas empleados la tensión varía entre 0 y 1 V (0,7 para la señal de imagen y 0,3 para sincrónicos))

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 la mayoría de países europeos y africanos 625 líneas y en gran parte de Asia y América 525 por cada cuadro) agrupadas en dos campos, las líneas impares y las pares de cada cuadro. 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 dominante 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.
 
Cámaras en un plató de TV.

Es a finales del siglo XX cuando la televisión se convierte en una verdadera 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 muchos 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 Zoom 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.

La televisión en 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 en los cuales también tomo parte el ingeniero escocés John Logie Baird. En 1940, el ingeniero mexicano del Instituto Politécnico Nacional Guillermo González Camarena desarrolló y patentó, tanto en México como en Estados Unidos, un Sistema Tricromático Secuencial de Campos. En 1948, el inventor estadounidense Peter Goldmark, quien trabajaba para Columbia Broadcasting System, basándose en las ideas de Baird y González Camarena, desarrolló un sistema similar llamado Sistema Secuencial de Campos, que la empresa adquirió para sus transmisiones televisivas.

Entre los primeros sistemas de televisión en color desarrollados, estuvo un sistema con transmisión simultánea de las imágenes de cada color con receptor basado en un tubo electrónico denominado trinoscope (trinoscopio, en español) desarrollado por la empresa Radio Corporation Of America (RCA).[25]​ Las señales transmitidas por este sistema ocupaban tres veces más espectro radioeléctrico que las emisiones monocromáticas y, además, era incompatible con ellas a la vez que muy costoso. El elevado número de televisores en blanco y negro que ya había en Estados Unidos, exigía que el sistema de color que se desarrollara fuera compatible con los receptores monocromáticos. Esta compatibilidad debía realizarse en ambos sentidos, de modo que las emisiones en color fueran recibidas en receptores para blanco y negro y a la inversa. Este sistema fue abandonado.

Para el desarrollo de sistemas viables de televisión en color, surgieron los conceptos de luminancia y de crominancia. La primera representa la información del brillo de la imagen, lo que corresponde a la señal básica en blanco y negro, mientras que la segunda es la información del color. Estos conceptos habían sido expuestos anteriormente 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, Radio Corporation of America desarrolló un nuevo tubo de imagen con tres cañones electrónicos, implementados en un solo elemento, que emitían haces que chocaban contra pequeños puntos de fósforo de color, llamados luminóforos, mediante la utilización de una máscara de sombras que permitía prescindir de los voluminosos trinoscopios, anteriormente desarrollados por la empresa. Los electrones de los haces al impactar contra los luminóforos emiten luz del color primario (azul, rojo y verde) correspondiente que mediante la mezcla aditiva genera el color original. En el emisor (la cámara) se mantenían los tubos separados, uno por cada color primario. Para la separación, se hacen pasar los rayos luminosos que conforman la imagen por un prisma dicroico que filtra cada color primario a su correspondiente captador.

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

El primer sistema de televisión en color que respetaba la doble compatibilidad con la televisión monocroma fue desarrollado en 1951 por la empresa estadounidense Hazeltine Corporation, bajo la supervisión de Arthur Loughren, vicepresidente de la empresa y Charles Hirsch, Ingeniero Jefe de la División de Investigación. Este sistema fue adoptado en 1953 por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos) y se conoció como NTSC.[26]​ El sistema tuvo éxito y se extendió a buena parte de los países americanos y algunos países asiáticos, como Japón.

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

El sistema NTSC emplea dos señales portadoras de la misma frecuencia para los componentes de diferencia de color, aunque desfasadas en 90°, moduladas con portadora suprimida por modulación de amplitud en cuadratura. Al ser sumadas, la amplitud de la señal resultante indica la saturación del color y la fase es el tinte o tono del mismo. Esta señal se llama de crominancia. Los ejes de modulación, denominados I (en fase) y Q (en cuadratura) están situados de tal forma que se cuida la circunstancia de que el ojo es más sensible al color carne, esto es que el eje I se orienta hacia el naranja y el Q hacia el color magenta. Al ser la modulación con portadora suprimida, es necesario enviar una ráfaga o salva de la misma para que los generadores del receptor puedan sincronizarse con ella. Esta ráfaga suele ir en el pórtico anterior o inicio del pulso de sincronismo de línea. La señal de crominancia se suma a la de luminancia componiendo la señal total de la imagen. Las modificaciones en la fase de la señal de vídeo cuando ésta es transmitida producen errores de tinte.

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

En Francia, el investigador Henri de France desarrolló un sistema diferente, denominado SECAM (Siglas de SÉquentiel Couleur À Mémoire, Color secuencial con memoria, por sus siglas en francés) que basa su actuación en la trasmisión secuencial de cada componente de color que modula en FM de tal forma que en una línea aparece una componente de color y en la siguiente la otra. Luego, el receptor las combina para deducir el color de la imagen. El PAL fue propuesto como sistema de color paneuropeo en la Conferencia de Oslo de 1966. Pero no se llegó a un acuerdo y como resultado, los gobiernos de los países de Europa Occidental, con la excepción de Francia, adoptaron el PAL, mientras que los de Europa Oriental y Francia el SECAM.

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

El incidente del episodio animado Dennō Senshi Porygon ocurrido el 16 de diciembre de 1997, marcó un antes y después en la industria televisiva. El mismo mostraba una secuencia de luces parpadeantes rojo/azul que originaron ataques de epilepsia simultáneos en aproximadamente 680 espectadores (casi todos niños) susceptibles, lo que ocasionó una tragedia comentada en los días posteriores por numerosos medios internacionales (aunque la histeria colectiva indujo a que más de 12 000 niños presentaran síndromes similares a la epilepsia).[27]​ A partir de ese momento, el episodio fue retirado del aire permanentemente y se impusieron ciertas reglas a las cadenas televisivas para la emisión de series, como por ejemplo:[28]

  • Las imágenes parpadeantes no deben brillar más de 3 veces por segundo.
  • Las imágenes parpadeantes no deben durar más de 2 segundos en pantalla.
  • Los círculos concéntricos y demás juegos visuales no deben ocupar todo el espacio de la pantalla.

Estas normas siguen vigentes, sin embargo los nuevos receptores de televisión digital (LCD, plasma, LED, OLED Etc.) poseen un riesgo mucho menor de provocar estos problemas.[29]

La alta definición

El sistema de televisión de definición estándar, conocido por la siglas "SD", tiene en su versión digital, una definición de 720x576 píxeles (720 puntos horizontales en cada línea y 576 puntos verticales que corresponden a las líneas activas de las normas de 625 líneas) con un total de 414.720 píxeles. En las normas de 525 líneas se mantienen los puntos por línea pero el número de líneas activas es solo de 480, lo que da un total de píxeles de 388.800 siendo los píxeles 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 píxeles 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 1080 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 1920) 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 1280 muestras por tiempo de línea activo. En este caso la forma de barrido es siempre progresiva.

En el sistema de HD de 1080 líneas y 1920 muestras por línea tenemos 2.073.600 pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 líneas y 1280 muestras por líneas tenemos 921.600 píxeles 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.[30]

La alta resolución requiere también una redefinición del espacio de color cambiando el espacio de color a Rec.709.

La relación de aspecto
 
Televisor LCD de la compañía Sony. Nótese la relación de aspecto 16:9 adoptada por los nuevos receptores de TV digital.

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 (relación entre la anchura y la altura de la imagen) pasando del formato utilizado hasta entonces de 4:3, al de 16:9. Este nuevo formato, más agradable a la vista se estableció como norma, incluso en emisiones de definición estándar. Este cambio fue influido por la emisión y demanda cada vez más común de películas (normalmente proyectadas en pantallas de cine rectangulares) en la televisión.[31]​ La compatibilidad entre ambas relaciones de aspecto se puede realizar de diferentes formas:

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

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

El PALplus

En Europa occidental, y demás países donde se utiliza el sistema PAL, se desarrolló, con apoyo de la Unión Europea, un formato intermedio entre la alta definición y la definición estándar denominado PALplus pero no logró ser implantado. El PALplus fue una extensión del estándar PAL para transmitir imágenes con relación de 16:9 sin tener que perder resolución vertical. En un televisor con relación de aspecto 4:3, se recibe una imagen con franjas negras en la parte superior e inferior de la misma con 432 líneas activas. Un emisor PALplus enviaba 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 indicaba al receptor PALplus si el barrido de la imagen era progresivo o entrelazado. El sistema se amplió con el llamado "Colorplus" que mejoraba la decodificación del color.

La digitalización

A finales de los años 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.

En cuanto a la producción se desarrollaron varios sistemas de digitalización. Los primeros de ellos estaban basados en la digitalización de la señal compuesta de vídeo que no tuvieron éxito. El planteamiento de digitalizar las componentes de la señal de vídeo, es decir la luminancia y las diferencias de color, fue el que resultó más idóneo. En un principio se desarrollaron los sistemas de señales en paralelo, con gruesos cables que precisaban de un hilo para cada bit, pronto se sustituyó ese cable por la 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, ésta 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).

La existencia de los servidores de vídeo posibilita la automatización de las emisiones y de los programas de informativos mediante la realización de listas de emisión.

La digitalización ha supuesto grandes ventajas para las cadenas y los usuarios. Pues permite disfrutar de una mejor calidad de imagen y sonido y un mayor número de canales producto de la compresión de video y sonido. Asimismo, da a las cadenas y compañías de medios una mayor libertad y poder para producir sus contenidos, como producir y emitir versiones remasterizadas de películas o programas antiguos y una libertad casi absoluta de modificar los contenidos audiovisuales de sus nuevas producciones desde el clásico croma hasta animaciones digitales o efectos especiales. Sin embargo, esta libertad puede ser problemática para algunos géneros como los programas informativos y documentales, al permitir a los periodistas deshonestos y gobiernos totalitarios alterar los contenidos para adaptarlos a sus intereses. En respuesta han aparecido en muchos países leyes que regulan la difusión de la información y mecanismos de denuncia ciudadana.

Tipos de televisión

 
TV analógica Sony.

Difusión analógica

La televisión hasta tiempos recientes, principios del siglo XXI, fue analógica totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que distribuían canales por las ciudades. Esta distribución también se realizaba con señal analógica, las redes de cable pueden tener una banda asignada, más que nada para poder realizar la sintonía de los canales que llegan por el aire junto con los que llegan por cable. Su desarrollo depende de la legislación de cada país, mientras que en algunos de ellos se desarrollaron rápidamente, como en Inglaterra y Estados Unidos, en otros como España no han tenido casi importancia hasta que a finales del siglo XX la legislación permitió su instalación.

El satélite, que permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de difícil acceso, su desarrollo, a partir de la tecnología de los lanzamientos espaciales, permitió la explotación comercial para la distribución de las señales de televisión. El satélite realiza dos funciones fundamentales, la de permitir los enlaces de las señales de un punto al otro del orbe, mediante enlaces de microondas, y la distribución de la señal en difusión.

Cada uno de estos tipos de emisión tiene sus ventajas e inconvenientes, mientras que el cable garantiza la llegada en estado óptimo de la señal, sin interferencias de ningún tipo, precisa de una instalación costosa y de un centro que realice la integración de las señales, conocido con el nombre de cabecera. Solo se puede entender un tendido de cable en núcleos urbanos donde la aglomeración de habitantes haga rentable la inversión de la infraestructura necesaria. Otra ventaja del cable es la de disponer de un camino de retorno que permite crear servicios interactivos independientes de otros sistemas (normalmente para otros sistemas de emisión se utiliza la línea telefónica para realizar el retorno). El satélite, de elevado costo en su construcción y puesta en órbita permite llegar a lugares inaccesibles y remotos. También tiene la ventaja de servicios disponibles para los televidentes, que posibilitan la explotación comercial y la rentabilidad del sistema. La comunicación vía satélite es una de las más importantes en la logística militar y muchos sistemas utilizados en la explotación civil tienen un trasfondo estratégico que justifican la inversión económica realizada. La transmisión vía radio es la más popular y la más extendida. La inversión de la red de distribución de la señal no es muy costosa y permite, mediante la red de reemisores necesaria, llegar a lugares remotos, de índole rural. La señal es mucho menos inmune al ruido y en muchos casos la recepción se resiente. Pero es la forma normal de la difusión de las señales de TV.

Difusión digital

 
Barras de color EBU en formato YUV.

Estas formas de difusión se han mantenido con el nacimiento de la televisión digital con la ventaja de que el tipo de señal es muy robusta a las interferencias y la norma de emisión está concebida para una buena recepción. También hay que decir que acompaña a la señal de televisión una serie de servicios extras que dan un valor añadido a la programación y que en la normativa se ha incluido todo un campo para la realización de la televisión de pago en sus diferentes modalidades.

La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB Digital Video Broadcasting y es el sistema utilizado en Europa, la mayor parte de Asia, África, la mayoría de América del Sur, la mayor parte de Oceanía y Groenlandia. Este sistema tiene una parte común para la difusión de satélite, cable y terrestre. Esta parte común corresponde a la ordenación del flujo de la señal y la parte no común es la que lo adapta a cada modo de transmisión. Los canales de transmisión son diferentes, mientras que el ancho de banda del satélite es grande, el cable y la vía terrestre lo tienen moderado. Los ecos son muy altos en la difusión vía terrestre mientas que en satélite prácticamente no existen y en el cable se pueden controlar. Las potencias de recepción son muy bajas para el satélite (llega una señal muy débil) mientras que en el cable son altas y por vía terrestre son medias, la misma forma tiene la relación señal-ruido.

Los sistemas utilizados según el tipo de canal son los siguientes, para satélite el DVB-S, para cable el DVB-C y para terrestre (también llamando terrenal) DVB-T. Muchas veces se realizan captaciones de señales de satélite que luego son metidas en cable, para ello es normal que las señales sufran una ligera modificación para su adecuación a la norma del cable.

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

Televisión terrestre

La difusión analógica por vía terrestre, por radio, está constituida de la siguiente forma; del centro emisor se hacen llegar las señales de vídeo y audio hasta los transmisores principales situados en lugares estratégicos, normalmente en lo alto de alguna montaña dominante. Estos enlaces se realizan mediante enlaces de microondas punto a punto cuando se trata de una unión local. Si se trata de una cadena nacional, la emisora principal emite su programación hacia un satélite, que luego es devuelta a la tierra para ser recibida por los transmisores, que pueden agregarle contenidos locales como noticias y programas de la región. Los transmisores principales cubren una amplia zona que se va rellenando, en aquellos casos que haya sombras, con reemisores. La transmisión se realiza en las bandas de UHF y VHF, aunque esta última está prácticamente extinguida ya que en Europa se ha designado a la aeronáutica y a otros servicios como la radio digital. Eso sí, debido a que es señal por el aire, aún hay interferencias y obstáculos

La difusión de la televisión digital vía terrestre, conocida como TDT se realiza en la misma banda de la difusión analógica. Los flujos de transmisión se han reducido hasta menos de 6 Mb/s lo que permite la incorporación de varios canales. Lo normal es realizar una agrupación de cuatro canales en un Mux el cual ocupa un canal de la banda (en analógico un canal es ocupado por un programa). La característica principal es la forma de modulación. La televisión terrestre digital dentro del sistema DVB-T utiliza para su transmisión la modulación OFDM Orthogonal Frecuency Division Multiplex que le confiere una alta inmunidad a los ecos, aun a costa de un complicado sistema técnico. La OFDM utiliza miles de portadoras para repartir la energía de radiación, las portadoras mantienen la ortogonalidad en el dominio de la frecuencia. Se emite durante un tiempo útil al que sigue una interrupción llamada tiempo de guarda. Para ello todos los transmisores deben estar síncronos y emitir en paralelo un bit del flujo de la señal. El receptor recibe la señal y espera el tiempo de guarda para procesarla, en esa espera se desprecian los ecos que se pudieran haber producido. La sincronía en los transmisores se realiza mediante un sistema de GPS.

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

EL ATSC estaba integrado por empresas privadas, asociaciones e instituciones educativas. La FCC Federal Communication Commission aprobó la norma resultante de este comité como estándar de TDT en EE. UU. el 24 de diciembre de 1996. Plantea una convergencia con los ordenadores poniendo énfasis en el barrido progresivo y en el píxel cuadrado. Han desarrollado dos jerarquías de calidad, la estándar (se han definido dos formatos, uno entrelazado y otro progresivo, para el entrelazado usan 480 líneas activas a 720 píxeles por línea y el progresivo 480 líneas con 640 píxeles por línea, la frecuencia de cuadro es la de 59,94 y 60 Hz y el formato es de 16/9 y 3/4) y la de alta definición (en AD tienen dos tipos diferentes uno progresivo y otro entrelazado, para el primero se usan 720 líneas de 1.280 pixeles, para el segundo 1.080 líneas y 1.920 pixeles por línea a 59,94 y 60 cuadros segundo y un formato de 16/9 para ambos). Han desarrollado dos jerarquías de calidad, la estándar y la de alta definición. Utiliza el ancho de banda de un canal de NTSC para la emisión de televisión de alta definición o cuatro en calidad estándar.

Los sistemas de difusión digitales están llamados a sustituir a los analógicos, se prevé que se dejen de realizar emisiones en analógico, en Europa estaba previsto el apagón analógico para el 2012 y en EE. UU. se ha decretado el 17 de febrero de 2009 como la fecha límite en la que todas las estaciones de televisión dejen de transmitir en sistema analógico y pasen a transmitir exclusivamente en sistema digital. El 8 de septiembre de 2008 al mediodía se realizó la primera transición entre sistemas en el poblado de Wilmington, Carolina del Norte.

Televisión por cable

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

Precisa de una red de cable que parte de una «cabecera» en donde se van embebiendo, en multiplicación de frecuencias, los diferentes canales que tienen orígenes diversos. Muchos de ellos provienen de satélites y otros son creados ex profeso para la emisión por cable.

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

La dificultad de tender la red de cable en lugares de poca población hace que solamente los núcleos urbanos y semi urbanos tengan acceso a estos servicios.

La transmisión digital por cable está basada en la norma DVB-C, muy similar a la de satélite, y utiliza la modulación QAM.

Televisión por satélite

La difusión vía satélite se inició con el desarrollo de la industria espacial que permitió poner en órbita geoestacionaria satélites con transductores que emiten señales de televisión que son recogidas por antenas parabólicas.

El alto coste de la construcción y puesta en órbita de los satélites, así como la vida limitada de los mismos, se ve aliviado por la posibilidad de la explotación de otra serie de servicios como son los enlaces punto a punto para cualquier tipo de comunicación de datos. No es desdeñable el uso militar de los mismos, aunque parte de ellos sean de aplicaciones civiles, ya que buena parte de la inversión está realizada con presupuesto militar.

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

La transmisión vía satélite digital se realiza bajo la norma DVB-S, la energía de las señales que llegan a las antenas es muy pequeña aunque el ancho de banda suele ser muy grande.

Televisión IP (IPTV)

El desarrollo de redes IP administradas, basadas en accesos de los clientes a las mismas mediante XDSL o fibra óptica, que proporcionan gran ancho de banda, así como el aumento de las capacidades de compresión de datos de los algoritmos tipo MPEG, ha hecho posible la distribución de la señal de televisión de forma digital encapsulada en mediante tecnología IP.

Han surgido así, a partir del año 2003, plataformas de distribución de televisión IP (IPTV) soportadas tanto en redes del tipo XDSL, o de fibra óptica para visualización en televisor, como para visualización en computadoras y teléfonos móviles.

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

La televisión de 3D

La visión estereoscópica o estereovisión es una técnica ya conocida y utilizada en la fotografía de principios del siglo XX. A finales de ese mismo siglo el cine en 3D, en tres dimensiones, era ya habitual y estaba comercializado. A finales de la primera década del siglo XXI comienzan a verse los primeros sistemas comerciales de televisión en 3D basados en la captación, transmisión y representación de dos imágenes similares desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas. Aunque se experimentó algún sistema sin que se necesitaran gafas con filtros polarizados para ver estas imágenes en tres dimensiones, como el de la casa Philips, los sistemas existentes, basados en el mismo principio que el cine en 3D, precisan de la utilización de filtros de color, color rojo para el ojo derecho y cian para el ojo izquierdo,[32]

El sistema de captación está compuesto por dos cámaras convencionales o de alta resolución debidamente adaptadas y sincronizadas controlando los parámetros de convergencia y separación, así como el monitoreado de las imágenes captadas para poder corregir en tiempo real los defectos propios del sistema. Normalmente se realiza una grabación y una posterior postproducción en donde se corrigen los defectos inherentes a este tipo de producciones (aberraciones, diferencias de colorimetría, problemas de convergencia, etc.).

Ultra alta definición 4K, 8K y 16K

 
Comparación de las resoluciones 16K, 8K, 4K, HD y SD

Es el sucesor de la alta definición, que permite una mayor definición al permitir al menos, el doble de líneas comparada con su predecesor, logrando una imagen más detallada. Fue propuesta por la televisora japonesa NHK. La tecnología UHDV proporciona una imagen cuya resolución es 16 veces superior a la alta definición (1920x1080), y hasta 75 veces superior al sistema PAL (720x576).

La tecnología UHDTV básica cuenta con 7680 píxeles por línea horizontal y 4320 píxeles por columna vertical (resolución de 7680x4320), es decir, más de 33 millones de píxeles. Comparada con las 1080 píxeles por columna vertical del HDTV y sus poco más de dos millones de píxeles, mejora en dieciséis veces la nitidez de la imagen y también la experiencia con los nuevos sistemas digitales de entretenimiento, como las consolas de videojuegos. Actualmente compañías como Samsung fabrican teléfonos que pueden grabar en este formato, la mayoría de los grandes fabricantes de televisores ya venden modelos con esta tecnología, YouTube ya lo admite para sus videos y las películas se distribuyen en discos Blu-Ray Ultra HD.

Tipos de televisores

Se conoce como televisor al aparato electrodoméstico destinado a la recepción de la señal de televisión. Suele constar de un sintonizador y de los mandos y circuitos necesarios para la conversión de las señales eléctricas, bien sean analógicas o digitales, en representación de las imágenes en movimiento en la pantalla y el sonido por los altavoces. Muchas veces hay servicios asociados a la señal de televisión que el televisor debe procesar, como el teletexto o el sistema NICAM de audio.

Desde los receptores mecánicos hasta los modernos televisores planos ha habido todo un mundo de diferentes tecnologías. Hasta hace poco, el Tubo de rayos catódicos fue la tecnología dominante al proporcionar una alta calidad de imagen a un precio reducido. Sin embargo actualmente está siendo desplazada por tecnologías más modernas como LCD, plasma, o LED y otras que ofrecen una mayor definición, diseños más delgados y modernos y un menor consumo energético.

A medida que el apagón analógico va transcurriendo en el mundo, comienzan a proliferar los televisores, decodificadores, antenas y otras tecnologías diseñadas para la nueva señal digital.

Algunos tipos de televisores
  • Televisor blanco y negro: la pantalla solo muestra imágenes en blanco y negro.
  • Televisor en color: la pantalla es apta para mostrar imágenes en color. (Puede ser CRT o cualquier otra tecnología)
  • Televisor pantalla LCD: plano, con pantalla de cristal líquido (o LCD)
  • Televisor pantalla de plasma: plano, usualmente se usa esta tecnología para formatos de mayor tamaño.
  • Televisor LCD LED: Plano, con una pantalla LCD iluminada por luces LED.
  • Televisor OLED: Usa luces LED orgánicas para producir la imagen. Sus ventajas son colores más brillantes y un contraste igual o mejor que el proporcionado por el CRT. Su desventaja por ahora (2018) es su alto costo.
  • Televisor: QLED: Desarrollado por Samsung que emplea una nueva clase de luces LED, inorgánicas para lograr mejores colores y contraste, así como lograr un resultado perfecto sin importar el ángulo de visión.
  • Televisor Holográfico: Proyector que proyecta una serie de imágenes en movimiento sobre una pantalla transparente.

Durante una conferencia de prensa en Berlín, dentro de la feria de muestras industriales y electrónica de consumo IFA 2009, Sony anunció sus planes de presentar avances en la experiencia de visualización 3D para los hogares. Sony se refiere a la tecnología 3D de algunos de sus televisores, como BRAVIA, que además de su pantalla LCD incorporaría un sistema para reproducir contenidos en alta definición, las imágenes 3D se verían mediante unas gafas especiales o sin estas.[cita requerida]

Asimismo, actualmente otro de los componentes en lo que los fabricantes actualmente ponen especial énfasis son los microprocesadores, que les permite a los televisores nuevos tomar la mejor ventaja posible de las tecnologías anteriormente citadas consiguiendo colores más realistas, imágenes más uniformes, reducción de ruido automática, escalado y restauración de fuentes de menor definición, reducción de ruido y más prestaciones dependiendo del procesador. Los más conocidos son X1 Extreme de Sony, α9 de LG Electronics, MT5598 de MediaTek y la serie 8000 de Philips.

Funcionalidades

Algunos televisores incluyen funcionalidades como:

  • Modo hotel:[33]​ bloquea el acceso al menú, para que no se pueda cambiar nada, como descolocar o borrar canales, además de limitar el volumen para que no suba demasiado. También se pueden agregar canales especiales de los hoteles, para ayuda o servicio al cliente.
  • Televisión inteligente: Permite ver contenidos disponibles en Internet como videos y servicios bajo demanda como Netflix y YouTube, así como manejar aplicaciones y juegos. Los modelos más exitosos usan sistemas estandarizados que permiten una mayor variedad y compatibilidad de usos como Android TV.
  • Grabador de video digital: Algunos modelos incluyen un grabador y un disco duro o la capacidad de usar memoria flash para registrar la programación, como grabar programas para verlos después, mostrar un programa y grabar otro de forma simultánea o manejar la pausa en vivo que permite pausar un programa para continuarlo después sin interrupciones. Incluso permite saltarse los comerciales u otros fragmentos no deseados.
  • Control paterno: Los televisores con esta característica leen la información de clasificación de edad incrustada en la señal de TV para ser configurados para bloquear cualquier contenido que exceda la clasificación máxima designada como límite o coincida con contenidos marcados como inapropiados a menos que un padre o tutor introduzca la contraseña o clave.

Presente y futuro

Actualmente el futuro de la televisión es incierto, la llegada de nuevas plataformas tecnológicas, la atomización del mercado de la pauta publicitaria, la dispersión de las audiencias y los avances tecnológicos que desbordan los límites de los sentidos humanos, representan una amenaza latente sobre el incierto futuro de la industria televisiva, que si bien en la actualidad representa una porción muy importante de la economía global de servicios, su rol al interior de las industrias culturales podría sufrir importantes transformaciones en los próximos años.

Perspectivas de Industria
 
Coste por MB en DVD.

La consolidación de las denominadas plataformas OTT (Over The Top) para la distribución de contenidos a través de Internet, representó un importante punto de inflexión para la Televisión tradicional, ya que introdujo nuevos esquemas de consumo y distribución de los contenidos audiovisuales, ampliando la oferta de plataformas de consumo, creando nuevos modelos comerciales dentro de las denominadas industrias culturales y mejorando exponencialmente la experiencia para los usuarios, especialmente a través del Vídeo bajo demanda, que permite un consumo a la carta mediante catálogos de títulos, de tal forma que el usuario puede disfrutar a voluntad los contenidos audiovisuales, rompiendo así con la hegemonía de la linealidad como única estrategia de distribución.

Las nuevas ventanas de consumo creadas por las plataformas OTT han desencadenado especulaciones por parte de diversos sectores de la sociedad, que sugieren la posible extinción de la televisión en los próximos años, a medida que las nuevas plataformas crecen en audiencias y se fortalecen económicamente,[34]​ incluso Reed Hastings, CEO de Netflix, asegura que la televisión se acabará antes de 2030.[35]

Para el experto Gabriel Levy,[36]​ la evidencia académica recabada hasta el momento, permite observar que el consumo lineal de contenidos, siguen siendo una práctica socio cultural arraigada en públicos adultos, especialmente aquellos que crecieron con la televisión como principal medio de comunicación en sus hogares, por lo que el consumo audiovisual sincrónico, que ocurre cada semana o cada día a la hora pactada por el canal, sigue siendo importante y se conjuga de manera complementaria con el consumo de video bajo demanda, en lo que ha denominado una "convulsa pero emocionante era de la televisión".[37]

"No es posible determinar con certeza académica, si la televisión tradicional morirá en los próximos años o décadas, sin embargo en el presente, la evidencia muestra que ´La Televisión Tradicional´ sigue siendo una modalidad de consumo de contenidos audiovisuales arraigada en muchas practicas culturales, lo cual se explica desde múltiples perspectivas: Por un lado existe un fuerte arraigo en los hábitos de consumo de muchas generaciones que crecieron con la televisión y que aún la siguen consumiendo, de otro lado el lento crecimiento de la conectividad en zonas rurales y por último la Televisión evita la carga cognitiva de tomar decisiones sobre el contenido que se consume, dado que alguien tomó esa decisión previamente".[37]

 
Oficinas de YouTube, en San Bruno, California.

Toby Miller coincide con esta mirada, afirmando que el poder institucional de la televisión permanece, aunque muchos lo consideren cosa del pasado. Para Miller, la continuidad de la industria televisiva se percibe en la producción de programas y en la publicidad: destacan que mucha de la producción de contenidos distribuidos por internet sigue siendo básicamente televisión, que las cadenas de TV tradicionales (señal abierta o cable) siguen siendo fundamentales para el mercado del streaming. En resumen, apunta en su libro Television Studies: The Basics (Los fundamentos de los estudios sobre la televisión, 2011), la gente sigue viendo televisión e incluso en cantidades más importantes que en otras décadas, lo único que ha cambiado es cómo se distribuyen los contenidos.[38]

Michael Wolff en su libro: Television is the New Television (La televisión es la nueva televisión, 2015), en lugar de potenciar las características interactivas propias de internet, las plataformas de vídeo bajo demanda decidieron favorecer estructuras, narrativas y estéticas ya establecidas por la industria televisiva. De la misma forma, argumenta que las plataformas de streaming trasladaron a las pantallas de computadora y teléfono comportamientos, valores, esquemas y experiencias de la industria televisiva -como la visualización pasiva de contenidos-, haciendo que lo que hasta ese momento se consideraban herramientas interactivas y de flujo bidireccional de información, en algo más parecido a la televisión.[38][39]

Por ahora los puntos que ofrece la televisión, además de una mejor calidad de audio y vídeo, frente al vídeo bajo demanda es la posibilidad de poder consumirla sin necesidad de contratar ninguna conexión ni pagar cuotas periódicas; además de servir (igual que la radio) para la transmisión de noticias urgentes o avisos en casos de emergencia en los que las conexiones de Internet no funcionen correctamente o sean inconvenientes. Además, existen datos que demuestran que todavía es un medio atractivo para las nuevas generaciones de niños y jóvenes,[40]​ y otros que demuestran que las ventas de los televisores HD entran en descenso a medida que se popularizan los nuevos televisores UHD.[41]

Perspectivas Tecnológica

La situación tecnológica es bastante similar a la de las cámaras de teléfonos celulares. Las limitaciones del ojo humano, los problemas económicos heredados de La Gran Recesión y las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 limitan la capacidad de compra de los consumidores. En el caso de las cámaras de los teléfonos, los fabricantes usan la medida de los megapixeles como técnica de mercadotecnia. Sin embargo, en la realidad también importa la calidad del sensor para obtener colores y un contraste aceptables. Además en muchos casos, la diferencia de definición es demasiado sutil para ser captada por el ojo humano. También las limitaciones técnicas y económicas podrían afectar la utilidad de la resolución extra. Por ejemplo, si se sube la foto a un servicio de red social, puede ser escalada y comprimida para ahorrar almacenamiento y ancho de banda pero la mayoría de sus usuarios lo consideran aceptable al usar computadoras y teléfonos de bajo costo para contemplarla.

 
Oficina central de Netflix en Los Gatos, California.

Estas consideraciones también aplican a la televisión. Las personas con televisores HD o UHD no siempre consumen contenido de estas resoluciones. Esto es debido a que en muchos casos, el ojo humano no puede distinguir la diferencia entre estas calidades a menos que se contemple el contenido desde una distancia reducida o se compre un televisor de un enorme tamaño. Además la velocidad de las conexiones a Internet y la economía personal también influyen en estas decisiones. Por ejemplo, muchos siguen adquiriendo sus películas en DVD o rentándolas en Internet en versión convencional a pesar de poseer televisores HD o UHD por dos motivos: Sus conexiones a Internet no son lo suficientemente veloces para manejar las grandes cantidades de datos manejadas por los nuevos formatos y el precio de compra o renta suele ser mucho más bajo (usualmente al grado de poder comprar varios DVD por el precio de unos cuantos Blu-Ray y un solo disco Blu-Ray Ultra HD).[31]​ Además el éxito de los servicios y aplicaciones de video como YouTube y TikTok han modificado las expectativas de la audiencia que hoy en día prefiere contenidos más variados y atractivos en lugar de mayores resoluciones.

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

Perspectivas de Consumo

La aparición de nuevas plataformas y modelos de distribución de contenidos, apalancados por el fenómeno de la convergencia, han dado lugar a nuevas formas de consumo audiovisuales híbridas, que han propiciado la migración de los modelos y esquemas de distribución y visualización, los cuales parecieran fluir libremente entre tantas combinaciones posibles sea posible imaginar, de tal forma que los servicios de Streaming retoman aspectos de la televisión, mientras los medios tradicionales migran sus contenidos a plataformas en línea y la interactividad se consolida en múltiples universos mediáticos.

Dentro del amplio universo de nuevos modelos narrativos, es posible observar como algunos canales de televisión tradicional crean webisodes en YouTube, breves capítulos de cinco minutos de duración cuya trama está relacionada con la serie original de la cual se derivan, que son distribuidos exclusivamente en Internet. Estos episodios surgieron inicialmente en Estados Unidos como un método alternativo, tras la huelga de guionistas en Hollywood de 2007-2008, para llegar a una audiencia verdaderamente global. Posteriormente medios de todo el mundo incorporaron estos modelos, como por ejemplo "Qué vida más triste", que fue transmitido por el canal de España La Sexta.[42]​ Esta hibridación de plataformas ha demostrado que algunos contenidos que en la pantalla televisiva no han tenido éxito, posteriormente en plataformas OTT pueden convertirse en un referente, tal y como ocurrió recientemente con la serie La Casa de Papel, que en la pantalla de televisión pasó sin mayor gloria, pero que se convirtió en Netflix en la serie de Habla hispana más vista globalmente,[43]​ o el programa "The Greatest Dancer" de la cadena británica BBC cuya cuenta de TikTok ha sido más exitosa que en la pantalla de Televisión.[44][45]

Las cadenas también han empezado a utilizar los teléfonos móviles para impulsar la televisión en vivo a través de la visualización de las aplicaciones móviles, publicidad, televisión social, y televisión móvil.[46]​ Se estima que el 86% de los estadounidenses utilizan sus teléfonos móviles mientras ve la televisión.

Véase también

Emisiones televisivas populares

Emisoras de televisión destacadas a nivel internacional

Emisoras notables de los países de habla hispana

Emisoras notables de Brasil

Mayores fabricantes de televisores

Referencias

  1. . www.qacollections.com (en inglés). Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2019. Consultado el 8 de enero de 2020. 
  2. «How does television (TV) work?». Explain that Stuff (en inglés). Consultado el 8 de enero de 2020. 
  3. «Streaming: Qué es, Requisitos Técnicos y Ventajas». Listas Wiseplay 2018 Actualizadas y Gratis. 12 de septiembre de 2019. Consultado el 8 de enero de 2020. 
  4. «Contenido de transmisión por internet». Listas Wiseplay Actualizadas. 
  5. «Historic Figures: John Logie Baird (1888 - 1946)». BBC. Consultado el 28 de abril de 2015. 
  6. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas bbcbaird
  7. Kamm and Baird, John Logie Baird: A Life, p. 69.
  8. «Who invented the mechanical television? (John Logie Baird)». Google. 26 de enero de 2016. 
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  10. Tiltman, R. F. «How "Stereoscopic" Television is Shown.» Radio News, nov. 1928.
  11. Interview with Paul Lyons el 2 de febrero de 2009 en Wayback Machine., Historian and Control and Information Officer at Glasgow Central Station
  12. pp. 99–101.
  13. Udelson, J. H., The Great Television Race: A History of the American Television Industry 1925 – 1941, pp. 42, 73.
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  17. - Zur Ehrung von Manfred von Ardenne.
  18. von Ardenne, Manfred (1938). «Das Elektronen-Rastermikroskop. Theoretische Grundlagen». Zeitschrift für Physik (en alemán) 109 (9–10): 553-572. Bibcode:1938ZPhy..109..553V. doi:10.1007/BF01341584. 
  19. von Ardenne, Manfred (1938). «Das Elektronen-Rastermikroskop. Praktische Ausführung». Zeitschrift für technische Physik (en alemán) 19: 407-416. 
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Bibliografía

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Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre televisión.
  •   Wikiquote alberga frases célebres sobre Televisión.
  •   Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Televisión.
  • Entrevista a Guillermo González Camarena, hijo del inventor mexicano homónimo que patentó un sistema de Televisión en color el 20 de diciembre de 2007 en Wayback Machine.
  • Shot Informativo (Tec de Monterrey) TV & Internet
  •   Datos: Q289
  •   Multimedia: Television / Q289
  •   Noticias: Categoría:Televisión
  •   Citas célebres: Televisión

televisión, redirige, aquí, para, otras, acepciones, véase, desambiguación, televisión, sistema, para, transmisión, recepción, imágenes, sonidos, distancia, simulan, movimientos, emplea, mecanismo, difusión, transmisión, puede, efectuada, medio, ondas, radio, . Tv redirige aqui Para otras acepciones vease Tv desambiguacion La television es un sistema para la transmision y recepcion de imagenes y sonidos a distancia que simulan movimientos que emplea un mecanismo de difusion La transmision puede ser efectuada por medio de ondas de radio por redes de television por cable television por satelite o por IPTV que son las que existen en modalidades de senal abierta y television restringida television por suscripcion El receptor de las senales es el televisor aunque tambien recibe el nombre de television y se suele abreviar como tele La abreviatura comun de television es TV Actualmente la mayoria de los televisores a la venta son planos y digitales con tecnologias como LED Plasma u otras La palabra television es un hibrido de la voz griega tῆle tele lejos y la latina visiōnem acusativo de visiō vision El termino television se refiere a todos los aspectos de transmision y programacion de television A veces se abrevia como TV Este termino fue utilizado por primera vez en 1900 por el fisico ruso Constantine Perskyi en el Congreso Internacional de Electricidad de Paris CIEP La television es el medio de comunicacion de masas por excelencia Como se ve en los datos que demuestran que una persona promedio ve mas de cuatro horas de television al dia 1 Tambien se estima que los ninos pasan mas tiempo viendo television 1023 horas anuales que estudiando en la escuela 900 horas anuales 2 Esto causa un alto impacto a nivel social y pedagogico por lo que es un objeto de estudio bastante comun de la Filosofia y las Ciencias Sociales El Dia mundial de la Television se celebra el 21 de noviembre en conmemoracion de la fecha en la que tuvo lugar el primer Foro Mundial de Television en las Naciones Unidas en 1996 Los servicios de provision de contenidos en la modalidad de video bajo demanda y o internet streaming pueden ser tambien ofrecidos como servicios de television 3 La aparicion de televisores que pueden conectarse a Internet en los ultimos anos de la primera decada del siglo XXI abre la posibilidad de la denominada television inteligente en donde se mezclan y conjugan contenidos de la transmision convencional broadcast con otros que llegan via Internet 4 Indice 1 Historia 1 1 Primeros desarrollos 2 Inicios 2 1 Television electronica 2 1 1 Captacion de imagen 2 1 2 La senal de video 2 2 El desarrollo de la TV 2 2 1 La television en color 2 2 1 1 Sistemas actuales de television en color 2 2 2 La alta definicion 2 2 2 1 La relacion de aspecto 2 2 2 2 El PALplus 2 2 3 La digitalizacion 3 Tipos de television 3 1 Difusion analogica 3 2 Difusion digital 3 2 1 Television terrestre 3 3 Television por cable 3 4 Television por satelite 3 5 Television IP IPTV 3 6 La television de 3D 3 7 Ultra alta definicion 4K 8K y 16K 4 Tipos de televisores 4 1 Funcionalidades 5 Presente y futuro 5 1 Perspectivas de Industria 5 2 Perspectivas Tecnologica 5 3 Perspectivas de Consumo 6 Vease tambien 6 1 Emisiones televisivas populares 6 2 Emisoras de television destacadas a nivel internacional 6 3 Emisoras notables de los paises de habla hispana 6 4 Emisoras notables de Brasil 6 5 Mayores fabricantes de televisores 7 Referencias 8 Bibliografia 9 Enlaces externosHistoria EditarArticulo principal Historia de la television Televisor Braun HF 1 un modelo aleman de los anos 1950 El concepto de television vision a distancia se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su telescopio Sin embargo no es hasta 1884 con la invencion del Disco de Nipkow de Paul Nipkow cuando se hiciera un avance relevante para crear un medio El cambio que traeria la television tal y como hoy la conocemos fue la invencion del iconoscopio de Vladimir Zvorykin y Philo Farnsworth Esto daria paso a la television completamente electronica que disponia de una mayor definicion de imagen y de iluminacion propia Primeros desarrollos Editar En 1922 el inventor escoces John Logie Baird efectua la primera experiencia real utilizando dos discos uno en el emisor y otro en el receptor que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera sincrono y separados por 2 mm En 1922 investigo la posibilidad de transmitir imagenes a distancia y en 1924 consiguio transmitir la imagen parpadeante de una cruz de Malta cita requerida El 26 de enero de 1926 realizo en su laboratorio del numero 22 de Frith Street en el Distrito de Soho 5 Londres la primera demostracion publica de un sistema real de television ante un grupo de cientificos 6 Su muneco la vieja marioneta Bill fue el primer ser en aparecer en una pantalla de television La imagen tenia una resolucion de apenas 25 lineas y era diminuta pero el rostro era perfectamente reconocible 7 En 1926 logro por medio de un cable telefonico transmitir una senal de television entre Glasgow y Londres fundando en ese mismo ano la Baird Television Development Company Ltd con la idea de comercializar el invento Por ese tiempo mejoro la velocidad de barrido a 12 5 imagenes por segundo Fue la primera demostracion de un sistema de television que podria transmitir imagenes en movimiento en directo con la graduacion de tono 8 Y en ese mismo ano en abril los Laboratorios Bell de Estados Unidos exhiben una pantalla de television o receptor gigante de 2500 elementos de imagen formado por una trama de 50 columnas de 50 lamparas de neon cada una permite mostrar imagenes en movimiento de gran formato Pese a que las lamparillas se fundian con frecuencia y debian ser repuestas fue capaz de demostrar la viabilidad del invento en un formato grande cita requerida El 3 de julio de 1928 mostro la primera transmision a color 8 usando discos de escaneo en los extremos de la transmision y recepcion con tres espirales de aperturas cada espiral con un filtro de color primario diferente y tres fuentes de luz en el extremo receptor con un conmutador para alternar su iluminacion 9 Ese mismo ano tambien demostro la television estereoscopica 10 En 1927 transmitio senales a una distancia de 705 km por una linea telefonica entre Londres y Glasgow Baird transmitio las primeras imagenes a larga distancia de television al Hotel Central en la Estacion Central de Glasgow 11 Esa transmision fue la respuesta de Baird a una transmision de larga distancia de 330 km entre las estaciones de AT amp T Bell Labs Las estaciones de Bell estaban en Nueva York y en Washington D C La transmision anterior se llevo a cabo en abril de 1927 un mes antes de la manifestacion de Baird 12 John Logie Baird y su receptor de television Este fue uno de los primeros sistemas de television del mundo con el cual Baird demostro la transmision de imagenes en movimiento en 1925 En 1928 consiguio transmitir imagenes de Londres a Nueva York por medio de senales de radio y tambien desde mitad del Atlantico a bordo de un trasatlantico para ello instalo una pequena emisora de television a bordo donde tenia pensado inventar algo que se viera movido es decir como un canal cita requerida En 1929 su sistema de barrido mecanico de 240 lineas fue adoptado de manera experimental por la British Broadcasting Corporation BBC Hacia 1930 se comercializo ante el desarrollo espectacular del invento el modelo de televisor Plessey con el cual los espectadores britanicos se calcula que eran en torno a 3000 podian seguir las emisiones experimentales de la epoca los mas aventureros podian montar su propio receptor adquiriendo un kit de piezas desmontadas cita requerida En esa misma epoca hacia 1929 1930 la Oficina de Correos de Alemania estaba trabajando simultanea e independientemente en un sistema de emision de television basado en su sistema electromecanico la television fernkino Fue entonces cuando cientificos alemanes requirieron sus servicios para poner a punto la television alemana gracias a su ayuda tecnica y logistica Alemania fue la primera nacion en disponer de una red de television por cable las Olimpiadas de 1936 fueron las primeras del mundo en ser radiadas por television desde la emisora Paul Nipkow instalada en Berlin aunque la potencia de salida no era elevada los berlineses y otras ciudades cercanas pudieron disfrutar del acto de inauguracion y de las demas retransmisiones deportivas en dias sucesivos La radiotelevision alemana se mantuvo en funcionamiento hasta 1944 ese ano los bombardeos aliados terminaron con las emisiones regulares realizadas desde Berlin cita requerida Hacia 1932 Baird y sus tecnicos habian instalado emisoras de television en Paris en la ultima planta de la Torre Eiffel Berlin Roma las tres eran las mejores de su epoca emitian 60 lineas por imagen Londres y Moscu asi como otras de menor importancia estas ultimas tenian una calidad de entre 30 y 50 lineas de resolucion 13 Sin embargo la apuesta de los britanicos BBC y estadounidenses por el sistema electronico de exploracion tubo de imagen comercializado por Marconi le hizo perder la delantera en 1937 la BBC emitia programas en pruebas alternando las 405 lineas del sistema Marconi y las 240 de Baird la idea era que los espectadores votaran por el sistema que a su juicio era de mejor calidad Baird perdio cita requerida Aunque mejoro notablemente su sistema electromecanico de exploracion llego hasta las 325 lineas y posteriormente a 400 no pudo competir contra la mejor imagen y definicion del sistema electronico quedando su sistema de emision relegado al olvido cita requerida Inicios Editar Television blanco y negro en Israel 1969 Las primeras emisiones publicas de television las efectuo la BBC One de la BBC en Inglaterra el 2 de noviembre de 1936 14 y las olimpiadas de Berlin de 1936 15 16 En ambos casos ya se utilizaron sistemas electronicos aunque los programas no se emitian con un horario regular La primera emisora fue creada en agosto de 1927 en su casa por Manfred von Ardenne En 1928 se hizo cargo de su herencia con control total sobre como podria gastarse y establecio su propio laboratorio de investigacion privada Forschungslaboratorium fur Elektronenphysik 17 en Berlin Lichterfelde para llevar a cabo su propia investigacion en tecnologia de radio y television y microscopia electronica Invento el microscopio electronico de barrido 18 19 En la Muestra de Radio de Berlin en agosto de 1931 Ardenne dio al mundo la primera demostracion publica de un sistema de television utilizando un tubo de rayos catodicos para transmision y recepcion Ardenne nunca desarrollo un tubo de camara uso la CRT en su lugar como un escaner de punto volante para escanear diapositivas y pelicula 20 21 22 Ardenne logra su primera transmision de imagenes de television el 24 de diciembre de 1933 seguido de pruebas para un servicio publico de television en 1934 el primer servicio mundial de television electronicamente escaneada comenzo en Berlin en 1935 con el establecimiento de la Fernsehsender Paul Nipkow que culmino con la emision en directo de los Juegos Olimpicos de Berlin 1936 desde Berlin a lugares publicos en toda Alemania 23 24 Las emisiones con programacion se iniciaron en Inglaterra en 1936 y en Estados Unidos el 30 de abril de 1939 coincidiendo con la inauguracion de la Exposicion Universal de Nueva York Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial reanudandose cuando termino Television electronica Editar En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electronica en Francia y en el Reino Unido Esto llevo a un rapido desarrollo de la industria televisiva y a un rapido aumento de telespectadores aunque los televisores eran de pantalla pequena y muy caros Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo del tubo de rayos catodicos y el iconoscopio Captacion de imagen Editar El iconoscopio esta basado en el principio de emision fotoelectrica la imagen se proyecta sobre un mosaico formado por celulas fotoelectricas que emiten electrones que originan la senal de imagen Se uso en Estados Unidos entre 1936 y 1946 El vidicon es un tubo de 2 2 cm de diametro y 13 3 cm de largo basado en la fotoconductividad de algunas sustancias La imagen optica se proyecta sobre una placa conductora que a su vez es explorada por el otro lado mediante un rayo de electrones muy fino El plumbicon esta basado en el mismo principio que el vidicon sin embargo su placa fotoconductora esta formada por tres capas la primera en contacto con la placa colectora y la tercera estan formadas por un semiconductor la segunda por oxido de plomo De este modo se origina un diodo que se halla polarizado inversamente debido a ello la corriente a traves de cada celula elemental en ausencia de luz es extraordinariamente baja y la sensibilidad del plumbicon bajo estas caracteristicas muy elevada En la actualidad se usan camaras digitales basadas en la tecnologia CCD que consiste en sensores de circuitos integrados que reciben la imagen y la convierten en senales electricas digitales que pueden ser tratadas y transmitidas Esta tecnologia tiene las ventajas de un tamano mas compacto y la capacidad de manejar altas resoluciones La senal de video Editar Articulo principal Senal de video La senal de video es una senal electrica variable analoga que contiene diferentes tensiones voltaje dependiendo de la luminosidad de la imagen a transmitir y senales de sincronismo de linea y cuadro Es una senal transducida de la imagen contiene la informacion de esta de forma analogica pero es necesario para su recomposicion que haya un perfecto sincronismo entre la deflexion de exploracion y la deflexion en la representacion En los sistemas empleados la tension varia entre 0 y 1 V 0 7 para la senal de imagen y 0 3 para sincronicos La exploracion de una imagen se realiza mediante su descomposicion primero en fotogramas a los que se llaman cuadros y luego en lineas leyendo cada cuadro Para determinar el numero de cuadros necesarios para que se pueda recomponer una imagen en movimiento asi como el numero de lineas para obtener una optima calidad en la reproduccion y la optima percepcion del color en la TV en color se realizaron numerosos estudios empiricos y cientificos del ojo humano y su forma de percibir Se obtuvo que el numero de cuadros debia de ser al menos de 24 al segundo luego se emplearon por otras razones 25 y 30 y que el numero de lineas debia de ser superior a las 300 La senal de video la componen la propia informacion de la imagen correspondiente a cada linea en la mayoria de paises europeos y africanos 625 lineas y en gran parte de Asia y America 525 por cada cuadro agrupadas en dos campos las lineas impares y las pares de cada cuadro A esta informacion hay que anadir la de sincronismo tanto de cuadro como de linea esto es tanto vertical como horizontal Al estar el cuadro dividido en dos campos tenemos por cada cuadro un sincronismo vertical que nos senala el comienzo y el tipo de campo es decir cuando empieza el campo impar y cuando empieza el campo par Al comienzo de cada linea se anade el pulso de sincronismo de linea u horizontal modernamente con la TV en color tambien se anade informacion sobre la dominante del color La codificacion de la imagen se realiza entre 0 V para el negro y 0 7 V para el blanco Para los sincronismos se incorporan pulsos de 0 3 V lo que da una amplitud total de la forma de onda de video de 1 V Los sincronismos verticales estan constituidos por una serie de pulsos de 0 3 V que proporcionan informacion sobre el tipo de campo e igualan los tiempos de cada uno de ellos El sonido llamado audio es tratado por separado en toda la cadena de produccion y luego se emite junto al video en una portadora situada al lado de la encargada de transportar la imagen El desarrollo de la TV Editar Control Central en un centro emisor de TV Camaras en un plato de TV Es a finales del siglo XX cuando la television se convierte en una verdadera bandera tecnologica de los paises y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de TV nacionales y privados En 1953 se crea Eurovision que asocia a muchos paises de Europa conectando sus sistemas de TV mediante enlaces de microondas Unos anos mas tarde en 1960 se crea Mundovision que comienza a realizar enlaces con satelites geoestacionarios cubriendo todo el mundo La produccion de television se desarrollo con los avances tecnicos que permitieron la grabacion de las senales de video y audio Esto permitio la realizacion de programas grabados que podrian ser almacenados y emitidos posteriormente A finales de los anos 50 del siglo XX se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las camaras con opticas intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo de imagen Estos avances junto con los desarrollos de las maquinas necesarias para la mezcla y generacion electronica de otras fuentes permitieron un desarrollo muy alto de la produccion En los anos 70 se implementaron las opticas Zoom y se empezaron a desarrollar magnetoscopios mas pequenos que permitian la grabacion de las noticias en el campo Nacieron los equipos periodismo electronico o ENG Poco despues se comenzo a desarrollar equipos basados en la digitalizacion de la senal de video y en la generacion digital de senales nacieron de esos desarrollos los efectos digitales y las paletas graficas A la vez que el control de las maquinas permitia el montaje de salas de postproduccion que combinando varios elementos podian realizar programas complejos El desarrollo de la television no se paro con la transmision de la imagen y el sonido Pronto se vio la ventaja de utilizar el canal para dar otros servicios En esta filosofia se implemento a finales de los anos 80 del siglo XX el teletexto que transmite noticias e informacion en formato de texto utilizando los espacios libres de informacion de la senal de video Tambien se implementaron sistemas de sonido mejorado naciendo la television en estereo o dual y dotando al sonido de una calidad excepcional el sistema que logro imponerse en el mercado fue el NICAM La television en color Editar Articulo principal Television en color NTSC PAL o cambiando a PAL SECAM Sin informacion Distribucion de los sistemas de TV en el mundo Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmision de imagenes en color en los cuales tambien tomo parte el ingeniero escoces John Logie Baird En 1940 el ingeniero mexicano del Instituto Politecnico Nacional Guillermo Gonzalez Camarena desarrollo y patento tanto en Mexico como en Estados Unidos un Sistema Tricromatico Secuencial de Campos En 1948 el inventor estadounidense Peter Goldmark quien trabajaba para Columbia Broadcasting System basandose en las ideas de Baird y Gonzalez Camarena desarrollo un sistema similar llamado Sistema Secuencial de Campos que la empresa adquirio para sus transmisiones televisivas Entre los primeros sistemas de television en color desarrollados estuvo un sistema con transmision simultanea de las imagenes de cada color con receptor basado en un tubo electronico denominado trinoscope trinoscopio en espanol desarrollado por la empresa Radio Corporation Of America RCA 25 Las senales transmitidas por este sistema ocupaban tres veces mas espectro radioelectrico que las emisiones monocromaticas y ademas era incompatible con ellas a la vez que muy costoso El elevado numero de televisores en blanco y negro que ya habia en Estados Unidos exigia que el sistema de color que se desarrollara fuera compatible con los receptores monocromaticos Esta compatibilidad debia realizarse en ambos sentidos de modo que las emisiones en color fueran recibidas en receptores para blanco y negro y a la inversa Este sistema fue abandonado Para el desarrollo de sistemas viables de television en color surgieron los conceptos de luminancia y de crominancia La primera representa la informacion del brillo de la imagen lo que corresponde a la senal basica en blanco y negro mientras que la segunda es la informacion del color Estos conceptos habian sido expuestos anteriormente por el ingeniero frances Georges Valensi en 1938 cuando creo y patento un sistema de transmision de television en color compatible con equipos para senales en blanco y negro En 1950 Radio Corporation of America desarrollo un nuevo tubo de imagen con tres canones electronicos implementados en un solo elemento que emitian haces que chocaban contra pequenos puntos de fosforo de color llamados luminoforos mediante la utilizacion de una mascara de sombras que permitia prescindir de los voluminosos trinoscopios anteriormente desarrollados por la empresa Los electrones de los haces al impactar contra los luminoforos emiten luz del color primario azul rojo y verde correspondiente que mediante la mezcla aditiva genera el color original En el emisor la camara se mantenian los tubos separados uno por cada color primario Para la separacion se hacen pasar los rayos luminosos que conforman la imagen por un prisma dicroico que filtra cada color primario a su correspondiente captador Sistemas actuales de television en color Editar Barras de color EBU vistas en un monitor de forma de onda y un vectoscopio El primer sistema de television en color que respetaba la doble compatibilidad con la television monocroma fue desarrollado en 1951 por la empresa estadounidense Hazeltine Corporation bajo la supervision de Arthur Loughren vicepresidente de la empresa y Charles Hirsch Ingeniero Jefe de la Division de Investigacion Este sistema fue adoptado en 1953 por la Federal Communications Commission Comision Federal de Comunicaciones de Estados Unidos y se conocio como NTSC 26 El sistema tuvo exito y se extendio a buena parte de los paises americanos y algunos paises asiaticos como Japon Las senales basicas del sistema NTSC son la luminancia Y y las componentes de diferencia de color R Y y B Y es decir el rojo menos la luminancia y el azul menos la luminancia Este par de componentes permite dar un tratamiento diferenciado al color y al brillo El ojo humano es mucho mas sensible a las variaciones y definicion del brillo que a las del color y esto hace que los anchos de banda de ambas senales sean diferentes lo cual facilita su transmision ya que ambas senales se deben implementar en la misma banda cuyo ancho es ajustado El sistema NTSC emplea dos senales portadoras de la misma frecuencia para los componentes de diferencia de color aunque desfasadas en 90 moduladas con portadora suprimida por modulacion de amplitud en cuadratura Al ser sumadas la amplitud de la senal resultante indica la saturacion del color y la fase es el tinte o tono del mismo Esta senal se llama de crominancia Los ejes de modulacion denominados I en fase y Q en cuadratura estan situados de tal forma que se cuida la circunstancia de que el ojo es mas sensible al color carne esto es que el eje I se orienta hacia el naranja y el Q hacia el color magenta Al ser la modulacion con portadora suprimida es necesario enviar una rafaga o salva de la misma para que los generadores del receptor puedan sincronizarse con ella Esta rafaga suele ir en el portico anterior o inicio del pulso de sincronismo de linea La senal de crominancia se suma a la de luminancia componiendo la senal total de la imagen Las modificaciones en la fase de la senal de video cuando esta es transmitida producen errores de tinte El sistema de television cromatica NTSC fue la base de la cual partieron otros investigadores principalmente europeos En Alemania un equipo dirigido por el ingeniero Walter Bruch desarrollo un sistema que subsanaba los errores de fase y que fue denominado PAL Phase Altenating Line Linea de Fase Alternada por sus siglas en ingles Para lograr este cometido la fase de la subportadora se alterna en cada linea La subportadora que modula la componente R Y que en el sistema PAL se llama V tiene una fase de 90 en una linea y de 270 en la siguiente Esto hace que los errores de fase que se produzcan en la transmision y que afectan igual y en el mismo sentido a ambas lineas se compensen a la representacion de la imagen al verse una linea junto a la otra Si la integracion de la imagen para la correccion del color la realiza el propio ojo humano entonces el sistema se denomina PAL S PAL Simple y si se realiza mediante un circuito electronico es el PAL D PAL Delay retardado En Francia el investigador Henri de France desarrollo un sistema diferente denominado SECAM Siglas de SEquentiel Couleur A Memoire Color secuencial con memoria por sus siglas en frances que basa su actuacion en la trasmision secuencial de cada componente de color que modula en FM de tal forma que en una linea aparece una componente de color y en la siguiente la otra Luego el receptor las combina para deducir el color de la imagen El PAL fue propuesto como sistema de color paneuropeo en la Conferencia de Oslo de 1966 Pero no se llego a un acuerdo y como resultado los gobiernos de los paises de Europa Occidental con la excepcion de Francia adoptaron el PAL mientras que los de Europa Oriental y Francia el SECAM Todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes Mientras que el NTSC y el PAL dificultan la edicion de la senal de video por su secuencia de color en cuatro y ocho campos respectivamente el sistema SECAM hace imposible el trabajo de mezcla de senales de video El incidente del episodio animado Dennō Senshi Porygon ocurrido el 16 de diciembre de 1997 marco un antes y despues en la industria televisiva El mismo mostraba una secuencia de luces parpadeantes rojo azul que originaron ataques de epilepsia simultaneos en aproximadamente 680 espectadores casi todos ninos susceptibles lo que ocasiono una tragedia comentada en los dias posteriores por numerosos medios internacionales aunque la histeria colectiva indujo a que mas de 12 000 ninos presentaran sindromes similares a la epilepsia 27 A partir de ese momento el episodio fue retirado del aire permanentemente y se impusieron ciertas reglas a las cadenas televisivas para la emision de series como por ejemplo 28 Las imagenes parpadeantes no deben brillar mas de 3 veces por segundo Las imagenes parpadeantes no deben durar mas de 2 segundos en pantalla Los circulos concentricos y demas juegos visuales no deben ocupar todo el espacio de la pantalla Estas normas siguen vigentes sin embargo los nuevos receptores de television digital LCD plasma LED OLED Etc poseen un riesgo mucho menor de provocar estos problemas 29 La alta definicion Editar Articulo principal Television de alta definicion El sistema de television de definicion estandar conocido por la siglas SD tiene en su version digital una definicion de 720x576 pixeles 720 puntos horizontales en cada linea y 576 puntos verticales que corresponden a las lineas activas de las normas de 625 lineas con un total de 414 720 pixeles En las normas de 525 lineas se mantienen los puntos por linea pero el numero de lineas activas es solo de 480 lo que da un total de pixeles de 388 800 siendo los pixeles levemente anchos en PAL y levemente altos en NTSC Se han desarrollado 28 sistemas diferentes de television de alta definicion Hay diferencias en cuanto a relacion de cuadros numero de lineas y pixeles y forma de barrido Todos ellos se pueden agrupar en cuatro grandes grupos de los cuales dos ya han quedado obsoletos los referentes a las normas de la SMPTE 295M 240M y 260M manteniendose otros dos que difieren fundamentalmente en el numero de lineas activas uno de 1080 lineas activas SMPT 274M y el otro de 720 lineas activas SMPT 269M En el primero de los grupos con 1080 lineas activas se dan diferencias de frecuencia de cuadro y de muestras por linea aunque el numero de muestras por tiempo activo de linea se mantiene en 1920 tambien la forma de barrido cambia hay barrido progresivo o entrelazado De la misma forma ocurre en el segundo grupo donde las lineas activas son 720 teniendo 1280 muestras por tiempo de linea activo En este caso la forma de barrido es siempre progresiva En el sistema de HD de 1080 lineas y 1920 muestras por linea tenemos 2 073 600 pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 lineas y 1280 muestras por lineas tenemos 921 600 pixeles en la pantalla En relacion con los sistemas convencionales tenemos que la resolucion del sistema de 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 30 La alta resolucion requiere tambien una redefinicion del espacio de color cambiando el espacio de color a Rec 709 La relacion de aspecto Editar Televisor LCD de la compania Sony Notese la relacion de aspecto 16 9 adoptada por los nuevos receptores de TV digital Articulo principal Relacion de aspecto En la decada de 1990 se empezaron a desarrollar los sistemas de television de alta definicion Todos estos sistemas en principio analogicos aumentaban el numero de lineas de la imagen y cambiaban la relacion de aspecto relacion entre la anchura y la altura de la imagen pasando del formato utilizado hasta entonces de 4 3 al de 16 9 Este nuevo formato mas agradable a la vista se establecio como norma incluso en emisiones de definicion estandar Este cambio fue influido por la emision y demanda cada vez mas comun de peliculas normalmente proyectadas en pantallas de cine rectangulares en la television 31 La compatibilidad entre ambas relaciones de aspecto se puede realizar de diferentes formas Una imagen de 4 3 que sea observada en una pantalla de 16 9 puede presentarse de tres formas diferentes con barras negras verticales a cada lado pillarbox con lo que se mantiene la relacion de 4 3 pero se pierde parte de la zona activa de la pantalla ampliando la imagen hasta que ocupe toda la pantalla horizontalmente Se pierde parte de la imagen por la parte superior e inferior de la misma deformando la imagen para adaptarla al formato de la pantalla Se usa toda la pantalla y se ve toda la imagen pero con la geometria alterada ya que los circulos se transforman en elipses con su eje mayor orientado horizontalmente Una imagen de 16 9 observada en pantallas de 4 3 de forma similar puede ser presentada en tres formas Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen letterbox Se ve toda la imagen pero se pierde tamano de pantalla Hay dos formatos de letterbox 13 9 y 14 9 y se usa uno u otro dependiendo de la parte visible de la imagen observada cuanto mas grande se haga mas se recorta Ampliando la imagen hasta ocupar toda la pantalla verticalmente perdiendose las partes laterales de la imagen Deformando la imagen para adaptarla a la relacion de aspecto de la pantalla Como en el caso de la relacion de 4 3 la geometria es alterada ya que los circulos se convierten en elipses con su eje mayor orientado verticalmente Las adaptaciones pueden ser realizadas por el propio receptor la cadena de TV que emite la senal o la fuente original Existen casos en los que se usan dos o mas de las tecnicas anteriores como recortar un poco y estirar otro mas para encajar la imagen en otro formato Asimismo la cadena puede usar tecnicas para disimular o aprovechar el espacio normalmente desperdiciado al cambiar de formato como repetir porciones desenfocadas de la imagen donde aparecerian las barras negras colocar decoraciones o fondos que correspondan al programa o en casos mas especiales usarlos para mostrar informacion adicional como el tiempo y las ultimas noticias El PALplus Editar Articulo principal PALplus En Europa occidental y demas paises donde se utiliza el sistema PAL se desarrollo con apoyo de la Union Europea un formato intermedio entre la alta definicion y la definicion estandar denominado PALplus pero no logro ser implantado El PALplus fue una extension del estandar PAL para transmitir imagenes con relacion de 16 9 sin tener que perder resolucion vertical En un televisor con relacion de aspecto 4 3 se recibe una imagen con franjas negras en la parte superior e inferior de la misma con 432 lineas activas Un emisor PALplus enviaba informacion adicional para rellenar las franjas negras llegando a 576 lineas de resolucion vertical Mediante senales auxiliares que iban en las lineas del intervalo de sincronismo vertical se indicaba al receptor PALplus si el barrido de la imagen era progresivo o entrelazado El sistema se amplio con el llamado Colorplus que mejoraba la decodificacion del color La digitalizacion Editar Television Digital Terrestre en el mundo A finales de los anos 1980 se empezaron a desarrollar sistemas de digitalizacion La digitalizacion en la television tiene dos partes bien diferenciadas Por un lado esta la digitalizacion de la produccion y por el otro la de la transmision En cuanto a la produccion se desarrollaron varios sistemas de digitalizacion Los primeros de ellos estaban basados en la digitalizacion de la senal compuesta de video que no tuvieron exito El planteamiento de digitalizar las componentes de la senal de video es decir la luminancia y las diferencias de color fue el que resulto mas idoneo En un principio se desarrollaron los sistemas de senales en paralelo con gruesos cables que precisaban de un hilo para cada bit pronto se sustituyo ese cable por la transmision multiplexada en tiempo de las palabras correspondientes a cada una de las componentes de la senal ademas este sistema permitio incluir el audio embebiendolo en la informacion transmitida y otra serie de utilidades Para el mantenimiento de la calidad necesaria para la produccion de TV se desarrollo la norma de Calidad Estudio CCIR 601 Mientras que se permitio el desarrollo de otras normas menos exigentes para el campo de las producciones ligeras EFP y el periodismo electronico ENG La diferencia entre ambos campos el de la produccion en calidad de estudio y la de en calidad de ENG estriba en la magnitud el flujo binario generado en la digitalizacion de las senales La reduccion del flujo binario de la senal de video digital dio lugar a una serie de algoritmos basados todos ellos en la transformada discreta del coseno tanto en el dominio espacial como en el temporal que permitieron reducir dicho flujo posibilitando la construccion de equipos mas accesibles Esto permitio el acceso a los mismos a pequenas empresas de produccion y emision de TV dando lugar al auge de las televisiones locales En cuanto a la transmision la digitalizacion de la misma fue posible gracias a las tecnicas de compresion que lograron reducir el flujo a menos de 5 Mbit s hay que recordar que el flujo original de una senal de calidad de estudio tiene 270 Mbit s Esta compresion es la llamada MPEG 2 que produce flujos de entre 4 y 6 Mbit s sin perdidas apreciables de calidad subjetiva Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes areas dependiendo de la forma de la misma aun cuando son similares en cuanto a tecnologia La transmision se realiza por satelite cable y via radiofrecuencia terrestre esta es la conocida como TDT El avance de la informatica tanto a nivel del hardware como del software llevaron a sistemas de produccion basados en el tratamiento informatico de la senal de television Los sistemas de almacenamiento como los magnetoscopios pasaron a ser sustituidos por servidores informaticos de video y los archivos pasaron a guardar sus informaciones en discos duros y cintas de datos Los ficheros de video incluyen los metadatos que son informacion referente a su contenido El acceso a la informacion se realiza desde los propios ordenadores donde corren programas de edicion de video de tal forma que la informacion residente en el archivo es accesible en tiempo real por el usuario En realidad los archivos se estructuran en tres niveles el on line para aquella informacion de uso muy frecuente que reside en servidores de discos duros el near line informacion de uso frecuente que reside en cintas de datos y estas estan en grandes librerias automatizadas y el archivo profundo donde se encuentra la informacion que esta fuera de linea y precisa de su incorporacion manual al sistema Todo ello esta controlado por una base de datos en donde figuran los asientos de la informacion residente en el sistema La incorporacion de informacion al sistema se realiza mediante la denominada funcion de ingesta Las fuentes pueden ser generadas ya en formatos informaticos o son convertidas mediante conversores de video a ficheros informaticos Las captaciones realizadas en el campo por equipos de ENG o EFP se graban en formatos compatibles con el del almacenamiento utilizando soportes diferentes a la cinta magnetica las tecnologias existentes son DVD de rayo azul de Sony grabacion en memorias RAM de Panasonic y grabacion en disco duro de Ikegami La existencia de los servidores de video posibilita la automatizacion de las emisiones y de los programas de informativos mediante la realizacion de listas de emision La digitalizacion ha supuesto grandes ventajas para las cadenas y los usuarios Pues permite disfrutar de una mejor calidad de imagen y sonido y un mayor numero de canales producto de la compresion de video y sonido Asimismo da a las cadenas y companias de medios una mayor libertad y poder para producir sus contenidos como producir y emitir versiones remasterizadas de peliculas o programas antiguos y una libertad casi absoluta de modificar los contenidos audiovisuales de sus nuevas producciones desde el clasico croma hasta animaciones digitales o efectos especiales Sin embargo esta libertad puede ser problematica para algunos generos como los programas informativos y documentales al permitir a los periodistas deshonestos y gobiernos totalitarios alterar los contenidos para adaptarlos a sus intereses En respuesta han aparecido en muchos paises leyes que regulan la difusion de la informacion y mecanismos de denuncia ciudadana Tipos de television Editar TV analogica Sony Difusion analogica Editar Vease tambien Frecuencias de los canales de television La television hasta tiempos recientes principios del siglo XXI fue analogica totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF Pronto salieron las redes de cable que distribuian canales por las ciudades Esta distribucion tambien se realizaba con senal analogica las redes de cable pueden tener una banda asignada mas que nada para poder realizar la sintonia de los canales que llegan por el aire junto con los que llegan por cable Su desarrollo depende de la legislacion de cada pais mientras que en algunos de ellos se desarrollaron rapidamente como en Inglaterra y Estados Unidos en otros como Espana no han tenido casi importancia hasta que a finales del siglo XX la legislacion permitio su instalacion El satelite que permite la llegada de la senal a zonas muy remotas y de dificil acceso su desarrollo a partir de la tecnologia de los lanzamientos espaciales permitio la explotacion comercial para la distribucion de las senales de television El satelite realiza dos funciones fundamentales la de permitir los enlaces de las senales de un punto al otro del orbe mediante enlaces de microondas y la distribucion de la senal en difusion Cada uno de estos tipos de emision tiene sus ventajas e inconvenientes mientras que el cable garantiza la llegada en estado optimo de la senal sin interferencias de ningun tipo precisa de una instalacion costosa y de un centro que realice la integracion de las senales conocido con el nombre de cabecera Solo se puede entender un tendido de cable en nucleos urbanos donde la aglomeracion de habitantes haga rentable la inversion de la infraestructura necesaria Otra ventaja del cable es la de disponer de un camino de retorno que permite crear servicios interactivos independientes de otros sistemas normalmente para otros sistemas de emision se utiliza la linea telefonica para realizar el retorno El satelite de elevado costo en su construccion y puesta en orbita permite llegar a lugares inaccesibles y remotos Tambien tiene la ventaja de servicios disponibles para los televidentes que posibilitan la explotacion comercial y la rentabilidad del sistema La comunicacion via satelite es una de las mas importantes en la logistica militar y muchos sistemas utilizados en la explotacion civil tienen un trasfondo estrategico que justifican la inversion economica realizada La transmision via radio es la mas popular y la mas extendida La inversion de la red de distribucion de la senal no es muy costosa y permite mediante la red de reemisores necesaria llegar a lugares remotos de indole rural La senal es mucho menos inmune al ruido y en muchos casos la recepcion se resiente Pero es la forma normal de la difusion de las senales de TV Difusion digital Editar Barras de color EBU en formato YUV Articulo principal Television digital Estas formas de difusion se han mantenido con el nacimiento de la television digital con la ventaja de que el tipo de senal es muy robusta a las interferencias y la norma de emision esta concebida para una buena recepcion Tambien hay que decir que acompana a la senal de television una serie de servicios extras que dan un valor anadido a la programacion y que en la normativa se ha incluido todo un campo para la realizacion de la television de pago en sus diferentes modalidades La difusion de la television digital se basa en el sistema DVB Digital Video Broadcasting y es el sistema utilizado en Europa la mayor parte de Asia Africa la mayoria de America del Sur la mayor parte de Oceania y Groenlandia Este sistema tiene una parte comun para la difusion de satelite cable y terrestre Esta parte comun corresponde a la ordenacion del flujo de la senal y la parte no comun es la que lo adapta a cada modo de transmision Los canales de transmision son diferentes mientras que el ancho de banda del satelite es grande el cable y la via terrestre lo tienen moderado Los ecos son muy altos en la difusion via terrestre mientas que en satelite practicamente no existen y en el cable se pueden controlar Las potencias de recepcion son muy bajas para el satelite llega una senal muy debil mientras que en el cable son altas y por via terrestre son medias la misma forma tiene la relacion senal ruido Los sistemas utilizados segun el tipo de canal son los siguientes para satelite el DVB S para cable el DVB C y para terrestre tambien llamando terrenal DVB T Muchas veces se realizan captaciones de senales de satelite que luego son metidas en cable para ello es normal que las senales sufran una ligera modificacion para su adecuacion a la norma del cable En Estados Unidos se ha desarrollado un sistema diferente de television digital el ATSC Advanced Television System Committee que mientras que en las emisiones por satelite y cable no difiere mucho del europeo en la TDT es totalmente diferente Este sistema es usado en Norteamerica Corea del Sur y las colonias o territorios influidos por Estados Unidos Las deficiencias del NTSC han hecho que se unifiquen lo que es television digital y alta definicion El peso de las companias audiovisuales y cinematograficas estadounidenses ha llevado a un sistema de TDT caracteristico en el que no se ha prestado atencion alguna a la inmunidad contra los ecos Television terrestre Editar La difusion analogica por via terrestre por radio esta constituida de la siguiente forma del centro emisor se hacen llegar las senales de video y audio hasta los transmisores principales situados en lugares estrategicos normalmente en lo alto de alguna montana dominante Estos enlaces se realizan mediante enlaces de microondas punto a punto cuando se trata de una union local Si se trata de una cadena nacional la emisora principal emite su programacion hacia un satelite que luego es devuelta a la tierra para ser recibida por los transmisores que pueden agregarle contenidos locales como noticias y programas de la region Los transmisores principales cubren una amplia zona que se va rellenando en aquellos casos que haya sombras con reemisores La transmision se realiza en las bandas de UHF y VHF aunque esta ultima esta practicamente extinguida ya que en Europa se ha designado a la aeronautica y a otros servicios como la radio digital Eso si debido a que es senal por el aire aun hay interferencias y obstaculos Articulo principal Television Digital Terrestre La difusion de la television digital via terrestre conocida como TDT se realiza en la misma banda de la difusion analogica Los flujos de transmision se han reducido hasta menos de 6 Mb s lo que permite la incorporacion de varios canales Lo normal es realizar una agrupacion de cuatro canales en un Mux el cual ocupa un canal de la banda en analogico un canal es ocupado por un programa La caracteristica principal es la forma de modulacion La television terrestre digital dentro del sistema DVB T utiliza para su transmision la modulacion OFDM Orthogonal Frecuency Division Multiplex que le confiere una alta inmunidad a los ecos aun a costa de un complicado sistema tecnico La OFDM utiliza miles de portadoras para repartir la energia de radiacion las portadoras mantienen la ortogonalidad en el dominio de la frecuencia Se emite durante un tiempo util al que sigue una interrupcion llamada tiempo de guarda Para ello todos los transmisores deben estar sincronos y emitir en paralelo un bit del flujo de la senal El receptor recibe la senal y espera el tiempo de guarda para procesarla en esa espera se desprecian los ecos que se pudieran haber producido La sincronia en los transmisores se realiza mediante un sistema de GPS La television digital terrestre en los EE UU utiliza la norma ATSC Advanced Television System Committee que deja sentir la diferente concepcion respecto al servicio que debe tener la television y el peso de la industria audiovisual y cinematografica estadounidense La television norteamericana se ha desarrollado a base de pequenas emisoras locales que se unian a una retransmision general para ciertos programas y eventos al contrario que en Europa donde han primado las grandes cadenas nacionales Esto hace que la ventaja del sistema europeo que puede crear redes de frecuencia unica para cubrir un territorio con un solo canal no sea apreciada por los norteamericanos El sistema americano no ha prestado atencion a la eliminacion del eco La deficiencia del NTSC es una de las causas de las ansias para el desarrollo de un sistema de TV digital que ha sido asociado con el de alta definicion EL ATSC estaba integrado por empresas privadas asociaciones e instituciones educativas La FCC Federal Communication Commission aprobo la norma resultante de este comite como estandar de TDT en EE UU el 24 de diciembre de 1996 Plantea una convergencia con los ordenadores poniendo enfasis en el barrido progresivo y en el pixel cuadrado Han desarrollado dos jerarquias de calidad la estandar se han definido dos formatos uno entrelazado y otro progresivo para el entrelazado usan 480 lineas activas a 720 pixeles por linea y el progresivo 480 lineas con 640 pixeles por linea la frecuencia de cuadro es la de 59 94 y 60 Hz y el formato es de 16 9 y 3 4 y la de alta definicion en AD tienen dos tipos diferentes uno progresivo y otro entrelazado para el primero se usan 720 lineas de 1 280 pixeles para el segundo 1 080 lineas y 1 920 pixeles por linea a 59 94 y 60 cuadros segundo y un formato de 16 9 para ambos Han desarrollado dos jerarquias de calidad la estandar y la de alta definicion Utiliza el ancho de banda de un canal de NTSC para la emision de television de alta definicion o cuatro en calidad estandar Los sistemas de difusion digitales estan llamados a sustituir a los analogicos se preve que se dejen de realizar emisiones en analogico en Europa estaba previsto el apagon analogico para el 2012 y en EE UU se ha decretado el 17 de febrero de 2009 como la fecha limite en la que todas las estaciones de television dejen de transmitir en sistema analogico y pasen a transmitir exclusivamente en sistema digital El 8 de septiembre de 2008 al mediodia se realizo la primera transicion entre sistemas en el poblado de Wilmington Carolina del Norte Television por cable Editar Articulo principal Television por cable La television por cable surge por la necesidad de llevar senales de television y radio de indole diversa hasta el domicilio de los abonados sin necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos receptores reproductores y sobre todo de antenas Precisa de una red de cable que parte de una cabecera en donde se van embebiendo en multiplicacion de frecuencias los diferentes canales que tienen origenes diversos Muchos de ellos provienen de satelites y otros son creados ex profeso para la emision por cable La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno que lo forma el propio cable que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener que utilizar otra infraestructura Otra ventaja es la facilidad y el bajo costo de distribuir la senal hacia mas de un televisor para que varias personas consuman contenidos distintos a la vez Esto lo hace atractivo para los hogares con dos o mas televisores La dificultad de tender la red de cable en lugares de poca poblacion hace que solamente los nucleos urbanos y semi urbanos tengan acceso a estos servicios La transmision digital por cable esta basada en la norma DVB C muy similar a la de satelite y utiliza la modulacion QAM Television por satelite Editar Articulo principal Television por satelite La difusion via satelite se inicio con el desarrollo de la industria espacial que permitio poner en orbita geoestacionaria satelites con transductores que emiten senales de television que son recogidas por antenas parabolicas El alto coste de la construccion y puesta en orbita de los satelites asi como la vida limitada de los mismos se ve aliviado por la posibilidad de la explotacion de otra serie de servicios como son los enlaces punto a punto para cualquier tipo de comunicacion de datos No es desdenable el uso militar de los mismos aunque parte de ellos sean de aplicaciones civiles ya que buena parte de la inversion esta realizada con presupuesto militar La ventaja de llegar a toda la superficie de un territorio concreto facilita el acceso a zonas muy remotas y aisladas Asimismo hace la instalacion del servicio mas barata y sencilla que la del cable Esto hace que los programas de television lleguen a todas partes La relativa facilidad de instalacion tambien ha permitido a los proveedores ofrecer su servicio bajo el esquema de prepago sin necesidad de que los suscriptores se comprometan en contratos con plazos obligatorios La transmision via satelite digital se realiza bajo la norma DVB S la energia de las senales que llegan a las antenas es muy pequena aunque el ancho de banda suele ser muy grande Television IP IPTV Editar Articulo principal IPTV El desarrollo de redes IP administradas basadas en accesos de los clientes a las mismas mediante XDSL o fibra optica que proporcionan gran ancho de banda asi como el aumento de las capacidades de compresion de datos de los algoritmos tipo MPEG ha hecho posible la distribucion de la senal de television de forma digital encapsulada en mediante tecnologia IP Han surgido asi a partir del ano 2003 plataformas de distribucion de television IP IPTV soportadas tanto en redes del tipo XDSL o de fibra optica para visualizacion en televisor como para visualizacion en computadoras y telefonos moviles Es frecuente emplear de forma equivocada el termino IPTV para con cualquier servicio de video que utiliza el Protocolo de Internet IP En terminos formales debe utilizarse unicamente para redes gestionadas de IP No es el caso de una red de tipo best effort como Internet La television de 3D Editar Articulo principal Television 3D La vision estereoscopica o estereovision es una tecnica ya conocida y utilizada en la fotografia de principios del siglo XX A finales de ese mismo siglo el cine en 3D en tres dimensiones era ya habitual y estaba comercializado A finales de la primera decada del siglo XXI comienzan a verse los primeros sistemas comerciales de television en 3D basados en la captacion transmision y representacion de dos imagenes similares desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas Aunque se experimento algun sistema sin que se necesitaran gafas con filtros polarizados para ver estas imagenes en tres dimensiones como el de la casa Philips los sistemas existentes basados en el mismo principio que el cine en 3D precisan de la utilizacion de filtros de color color rojo para el ojo derecho y cian para el ojo izquierdo 32 El sistema de captacion esta compuesto por dos camaras convencionales o de alta resolucion debidamente adaptadas y sincronizadas controlando los parametros de convergencia y separacion asi como el monitoreado de las imagenes captadas para poder corregir en tiempo real los defectos propios del sistema Normalmente se realiza una grabacion y una posterior postproduccion en donde se corrigen los defectos inherentes a este tipo de producciones aberraciones diferencias de colorimetria problemas de convergencia etc Camara de TV en 3D Disposicion vertical Vista frontal de una camara de TV en 3D Vista trasera de una camara de TV en 3D Imagen de TV en 3D en una pantalla de TV Ultra alta definicion 4K 8K y 16K Editar Articulo principal Ultra alta definicion Comparacion de las resoluciones 16K 8K 4K HD y SD Es el sucesor de la alta definicion que permite una mayor definicion al permitir al menos el doble de lineas comparada con su predecesor logrando una imagen mas detallada Fue propuesta por la televisora japonesa NHK La tecnologia UHDV proporciona una imagen cuya resolucion es 16 veces superior a la alta definicion 1920x1080 y hasta 75 veces superior al sistema PAL 720x576 La tecnologia UHDTV basica cuenta con 7680 pixeles por linea horizontal y 4320 pixeles por columna vertical resolucion de 7680x4320 es decir mas de 33 millones de pixeles Comparada con las 1080 pixeles por columna vertical del HDTV y sus poco mas de dos millones de pixeles mejora en dieciseis veces la nitidez de la imagen y tambien la experiencia con los nuevos sistemas digitales de entretenimiento como las consolas de videojuegos Actualmente companias como Samsung fabrican telefonos que pueden grabar en este formato la mayoria de los grandes fabricantes de televisores ya venden modelos con esta tecnologia YouTube ya lo admite para sus videos y las peliculas se distribuyen en discos Blu Ray Ultra HD Tipos de televisores EditarArticulo principal Televisor Se conoce como televisor al aparato electrodomestico destinado a la recepcion de la senal de television Suele constar de un sintonizador y de los mandos y circuitos necesarios para la conversion de las senales electricas bien sean analogicas o digitales en representacion de las imagenes en movimiento en la pantalla y el sonido por los altavoces Muchas veces hay servicios asociados a la senal de television que el televisor debe procesar como el teletexto o el sistema NICAM de audio Desde los receptores mecanicos hasta los modernos televisores planos ha habido todo un mundo de diferentes tecnologias Hasta hace poco el Tubo de rayos catodicos fue la tecnologia dominante al proporcionar una alta calidad de imagen a un precio reducido Sin embargo actualmente esta siendo desplazada por tecnologias mas modernas como LCD plasma o LED y otras que ofrecen una mayor definicion disenos mas delgados y modernos y un menor consumo energetico A medida que el apagon analogico va transcurriendo en el mundo comienzan a proliferar los televisores decodificadores antenas y otras tecnologias disenadas para la nueva senal digital Algunos tipos de televisoresTelevisor blanco y negro la pantalla solo muestra imagenes en blanco y negro Televisor en color la pantalla es apta para mostrar imagenes en color Puede ser CRT o cualquier otra tecnologia Televisor pantalla LCD plano con pantalla de cristal liquido o LCD Televisor pantalla de plasma plano usualmente se usa esta tecnologia para formatos de mayor tamano Televisor LCD LED Plano con una pantalla LCD iluminada por luces LED Televisor OLED Usa luces LED organicas para producir la imagen Sus ventajas son colores mas brillantes y un contraste igual o mejor que el proporcionado por el CRT Su desventaja por ahora 2018 es su alto costo Televisor QLED Desarrollado por Samsung que emplea una nueva clase de luces LED inorganicas para lograr mejores colores y contraste asi como lograr un resultado perfecto sin importar el angulo de vision Televisor Holografico Proyector que proyecta una serie de imagenes en movimiento sobre una pantalla transparente Durante una conferencia de prensa en Berlin dentro de la feria de muestras industriales y electronica de consumo IFA 2009 Sony anuncio sus planes de presentar avances en la experiencia de visualizacion 3D para los hogares Sony se refiere a la tecnologia 3D de algunos de sus televisores como BRAVIA que ademas de su pantalla LCD incorporaria un sistema para reproducir contenidos en alta definicion las imagenes 3D se verian mediante unas gafas especiales o sin estas cita requerida Asimismo actualmente otro de los componentes en lo que los fabricantes actualmente ponen especial enfasis son los microprocesadores que les permite a los televisores nuevos tomar la mejor ventaja posible de las tecnologias anteriormente citadas consiguiendo colores mas realistas imagenes mas uniformes reduccion de ruido automatica escalado y restauracion de fuentes de menor definicion reduccion de ruido y mas prestaciones dependiendo del procesador Los mas conocidos son X1 Extreme de Sony a9 de LG Electronics MT5598 de MediaTek y la serie 8000 de Philips Funcionalidades Editar Algunos televisores incluyen funcionalidades como Modo hotel 33 bloquea el acceso al menu para que no se pueda cambiar nada como descolocar o borrar canales ademas de limitar el volumen para que no suba demasiado Tambien se pueden agregar canales especiales de los hoteles para ayuda o servicio al cliente Television inteligente Permite ver contenidos disponibles en Internet como videos y servicios bajo demanda como Netflix y YouTube asi como manejar aplicaciones y juegos Los modelos mas exitosos usan sistemas estandarizados que permiten una mayor variedad y compatibilidad de usos como Android TV Grabador de video digital Algunos modelos incluyen un grabador y un disco duro o la capacidad de usar memoria flash para registrar la programacion como grabar programas para verlos despues mostrar un programa y grabar otro de forma simultanea o manejar la pausa en vivo que permite pausar un programa para continuarlo despues sin interrupciones Incluso permite saltarse los comerciales u otros fragmentos no deseados Control paterno Los televisores con esta caracteristica leen la informacion de clasificacion de edad incrustada en la senal de TV para ser configurados para bloquear cualquier contenido que exceda la clasificacion maxima designada como limite o coincida con contenidos marcados como inapropiados a menos que un padre o tutor introduzca la contrasena o clave Presente y futuro EditarActualmente el futuro de la television es incierto la llegada de nuevas plataformas tecnologicas la atomizacion del mercado de la pauta publicitaria la dispersion de las audiencias y los avances tecnologicos que desbordan los limites de los sentidos humanos representan una amenaza latente sobre el incierto futuro de la industria televisiva que si bien en la actualidad representa una porcion muy importante de la economia global de servicios su rol al interior de las industrias culturales podria sufrir importantes transformaciones en los proximos anos Perspectivas de Industria Editar Coste por MB en DVD La consolidacion de las denominadas plataformas OTT Over The Top para la distribucion de contenidos a traves de Internet represento un importante punto de inflexion para la Television tradicional ya que introdujo nuevos esquemas de consumo y distribucion de los contenidos audiovisuales ampliando la oferta de plataformas de consumo creando nuevos modelos comerciales dentro de las denominadas industrias culturales y mejorando exponencialmente la experiencia para los usuarios especialmente a traves del Video bajo demanda que permite un consumo a la carta mediante catalogos de titulos de tal forma que el usuario puede disfrutar a voluntad los contenidos audiovisuales rompiendo asi con la hegemonia de la linealidad como unica estrategia de distribucion Las nuevas ventanas de consumo creadas por las plataformas OTT han desencadenado especulaciones por parte de diversos sectores de la sociedad que sugieren la posible extincion de la television en los proximos anos a medida que las nuevas plataformas crecen en audiencias y se fortalecen economicamente 34 incluso Reed Hastings CEO de Netflix asegura que la television se acabara antes de 2030 35 Para el experto Gabriel Levy 36 la evidencia academica recabada hasta el momento permite observar que el consumo lineal de contenidos siguen siendo una practica socio cultural arraigada en publicos adultos especialmente aquellos que crecieron con la television como principal medio de comunicacion en sus hogares por lo que el consumo audiovisual sincronico que ocurre cada semana o cada dia a la hora pactada por el canal sigue siendo importante y se conjuga de manera complementaria con el consumo de video bajo demanda en lo que ha denominado una convulsa pero emocionante era de la television 37 No es posible determinar con certeza academica si la television tradicional morira en los proximos anos o decadas sin embargo en el presente la evidencia muestra que La Television Tradicional sigue siendo una modalidad de consumo de contenidos audiovisuales arraigada en muchas practicas culturales lo cual se explica desde multiples perspectivas Por un lado existe un fuerte arraigo en los habitos de consumo de muchas generaciones que crecieron con la television y que aun la siguen consumiendo de otro lado el lento crecimiento de la conectividad en zonas rurales y por ultimo la Television evita la carga cognitiva de tomar decisiones sobre el contenido que se consume dado que alguien tomo esa decision previamente 37 Oficinas de YouTube en San Bruno California Toby Miller coincide con esta mirada afirmando que el poder institucional de la television permanece aunque muchos lo consideren cosa del pasado Para Miller la continuidad de la industria televisiva se percibe en la produccion de programas y en la publicidad destacan que mucha de la produccion de contenidos distribuidos por internet sigue siendo basicamente television que las cadenas de TV tradicionales senal abierta o cable siguen siendo fundamentales para el mercado del streaming En resumen apunta en su libro Television Studies The Basics Los fundamentos de los estudios sobre la television 2011 la gente sigue viendo television e incluso en cantidades mas importantes que en otras decadas lo unico que ha cambiado es como se distribuyen los contenidos 38 Michael Wolff en su libro Television is the New Television La television es la nueva television 2015 en lugar de potenciar las caracteristicas interactivas propias de internet las plataformas de video bajo demanda decidieron favorecer estructuras narrativas y esteticas ya establecidas por la industria televisiva De la misma forma argumenta que las plataformas de streaming trasladaron a las pantallas de computadora y telefono comportamientos valores esquemas y experiencias de la industria televisiva como la visualizacion pasiva de contenidos haciendo que lo que hasta ese momento se consideraban herramientas interactivas y de flujo bidireccional de informacion en algo mas parecido a la television 38 39 Por ahora los puntos que ofrece la television ademas de una mejor calidad de audio y video frente al video bajo demanda es la posibilidad de poder consumirla sin necesidad de contratar ninguna conexion ni pagar cuotas periodicas ademas de servir igual que la radio para la transmision de noticias urgentes o avisos en casos de emergencia en los que las conexiones de Internet no funcionen correctamente o sean inconvenientes Ademas existen datos que demuestran que todavia es un medio atractivo para las nuevas generaciones de ninos y jovenes 40 y otros que demuestran que las ventas de los televisores HD entran en descenso a medida que se popularizan los nuevos televisores UHD 41 Perspectivas Tecnologica EditarLa situacion tecnologica es bastante similar a la de las camaras de telefonos celulares Las limitaciones del ojo humano los problemas economicos heredados de La Gran Recesion y las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de COVID 19 limitan la capacidad de compra de los consumidores En el caso de las camaras de los telefonos los fabricantes usan la medida de los megapixeles como tecnica de mercadotecnia Sin embargo en la realidad tambien importa la calidad del sensor para obtener colores y un contraste aceptables Ademas en muchos casos la diferencia de definicion es demasiado sutil para ser captada por el ojo humano Tambien las limitaciones tecnicas y economicas podrian afectar la utilidad de la resolucion extra Por ejemplo si se sube la foto a un servicio de red social puede ser escalada y comprimida para ahorrar almacenamiento y ancho de banda pero la mayoria de sus usuarios lo consideran aceptable al usar computadoras y telefonos de bajo costo para contemplarla Oficina central de Netflix en Los Gatos California Estas consideraciones tambien aplican a la television Las personas con televisores HD o UHD no siempre consumen contenido de estas resoluciones Esto es debido a que en muchos casos el ojo humano no puede distinguir la diferencia entre estas calidades a menos que se contemple el contenido desde una distancia reducida o se compre un televisor de un enorme tamano Ademas la velocidad de las conexiones a Internet y la economia personal tambien influyen en estas decisiones Por ejemplo muchos siguen adquiriendo sus peliculas en DVD o rentandolas en Internet en version convencional a pesar de poseer televisores HD o UHD por dos motivos Sus conexiones a Internet no son lo suficientemente veloces para manejar las grandes cantidades de datos manejadas por los nuevos formatos y el precio de compra o renta suele ser mucho mas bajo usualmente al grado de poder comprar varios DVD por el precio de unos cuantos Blu Ray y un solo disco Blu Ray Ultra HD 31 Ademas el exito de los servicios y aplicaciones de video como YouTube y TikTok han modificado las expectativas de la audiencia que hoy en dia prefiere contenidos mas variados y atractivos en lugar de mayores resoluciones Muchos servicios ya ofrecen contenidos en HD y UHD sin embargo en la practica su calidad se queda por detras de lo que ofrecen las transmisiones de television digital terrestre los discos Blu Ray y Blu Ray Ultra HD debido a las limitaciones del ancho de banda de las conexiones de muchos usuarios Por ejemplo para igualar la calidad de los discos y transmisiones convencionales se deberia contar con un minimo de 20 Mbps en la conexion Y un minimo de 50 Mbps para permitir consumir los contenidos y dejar que los demas usen la conexion al mismo tiempo sin retrasos ni saturaciones Perspectivas de Consumo Editar La aparicion de nuevas plataformas y modelos de distribucion de contenidos apalancados por el fenomeno de la convergencia han dado lugar a nuevas formas de consumo audiovisuales hibridas que han propiciado la migracion de los modelos y esquemas de distribucion y visualizacion los cuales parecieran fluir libremente entre tantas combinaciones posibles sea posible imaginar de tal forma que los servicios de Streaming retoman aspectos de la television mientras los medios tradicionales migran sus contenidos a plataformas en linea y la interactividad se consolida en multiples universos mediaticos Dentro del amplio universo de nuevos modelos narrativos es posible observar como algunos canales de television tradicional crean webisodes en YouTube breves capitulos de cinco minutos de duracion cuya trama esta relacionada con la serie original de la cual se derivan que son distribuidos exclusivamente en Internet Estos episodios surgieron inicialmente en Estados Unidos como un metodo alternativo tras la huelga de guionistas en Hollywood de 2007 2008 para llegar a una audiencia verdaderamente global Posteriormente medios de todo el mundo incorporaron estos modelos como por ejemplo Que vida mas triste que fue transmitido por el canal de Espana La Sexta 42 Esta hibridacion de plataformas ha demostrado que algunos contenidos que en la pantalla televisiva no han tenido exito posteriormente en plataformas OTT pueden convertirse en un referente tal y como ocurrio recientemente con la serie La Casa de Papel que en la pantalla de television paso sin mayor gloria pero que se convirtio en Netflix en la serie de Habla hispana mas vista globalmente 43 o el programa The Greatest Dancer de la cadena britanica BBC cuya cuenta de TikTok ha sido mas exitosa que en la pantalla de Television 44 45 Las cadenas tambien han empezado a utilizar los telefonos moviles para impulsar la television en vivo a traves de la visualizacion de las aplicaciones moviles publicidad television social y television movil 46 Se estima que el 86 de los estadounidenses utilizan sus telefonos moviles mientras ve la television Vease tambien Editar Portal Television Contenido relacionado con Television Anexo Cronologia de la television Television digital Television digital terrestre Television inteligente Guia electronica de programas Television por suscripcion Alta definicion Analisis de audiencias Barras de color Cadena de television Canal de television Carta de ajuste Cuota de pantalla Frecuencias de los canales de television Free viewpoint television Modelo de color RGB On Screen Display OSD Programa de television Sistemas de difusion de television Tarjeta sintonizadora de television Teletexto Anexo Comparativa de tecnologias de visualizacionEmisiones televisivas populares Editar Contenedor televisivo Informativo televisivo Comedia Late show Programa de concurso Revista televisiva Reality show Serie de television Animacion Documental Cine Telenovela DeportesEmisoras de television destacadas a nivel internacional Editar ViacomCBS BBC WarnerMedia The Walt Disney Company Comcast Sony Fox Corporation TV Asahi TV Tokyo NHK RTEmisoras notables de los paises de habla hispana Editar Telefe Television Publica Argentina Canal 13 Argentina Atresmedia Mediaset Espana RTVE Mediapro Televisa TV Azteca Caracol Television Canal RCN Chilevision Mega canal de television de Chile Latina Television America Television Peru Sistema Nacional de Television Paraguay SNT Telefuturo Canal 10 Uruguay Canal 4 Uruguay Teleamazonas Ecuavisa Telecorporacion SalvadorenaEmisoras notables de Brasil Editar Grupo Globo SBT RecordTVMayores fabricantes de televisores Editar Samsung Sony LG Electronics Panasonic Sharp Corporation RCA Philips Hisense TCL Electronics Haier HitachiReferencias Editar On average how much TV does a person watch www qacollections com en ingles Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2019 Consultado el 8 de enero de 2020 How does television TV work Explain that Stuff en ingles Consultado el 8 de enero de 2020 Streaming Que es Requisitos Tecnicos y 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