televisión

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Televisión La televisión es un sistema para la transmisión y recep- ción de imágenes en movimiento y sonido a distancia 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 IPTV, de los que existen en modalidades abierta y paga. El receptor de las señales es el televisor. La palabra «televisión» es un híbrido de la voz griega τῆλε (tēle, «lejos») y la latina visiōnem (acusativo de vi- siō «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 Constantin Perskyi en el Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP). La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia, de manera que la reflexión filosófica sobre ellos, se aplica a ésta. El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de no- viembre en conmemoración de la fecha en que se cele- bró en 1996 el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas. Televisor Braun HF 1, un modelo alemán de los años 1950. Los servicios de provisión de contenidos en la modalidad de Vídeo sobre Demanda y/o Internet Streaming no se clasifican como servicios de Televisión. La aparición de televisores que pueden conectarse a Internet en los últi- mos años de la primera década del siglo XXI, abre la posi- bilidad de la denominada Televisión inteligente en donde se mezclan y conjugan contenidos de la transmisión con- vencional (broadcast ) con otros que llegan vía Internet. 1 Historia El concepto de televisión (visión a distancia) se puede ras- trear 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 pa- ra 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 Taylor Farnsworth. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una tasa de refresco mucho mejor, mayor de- finición de imagen y de iluminación propia. 1.1 Primeros desarrollos En los orígenes de la televisión se expusieron diversas so- luciones mecánicas, como el disco de Nipkow, en 1910; sin embargo, se desecharon estos sistemas mecánicos en beneficio de los sistemas de captación totalmente electró- nicos actuales. En 1925 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. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927; y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular. La primera emisora con programación y horario regular fue creada en 1930 en Berlín por Manfred von Arden- ne. En 1928, von Ardennse hizo cargo de su herencia con control total sobre cómo podría gastarse, y estableció su laboratorio de investigación privada Forschungslabo- ratorium für Elektronenphysik, [1] 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. [2][3] En la Muestra de Radio de Berlín en agosto de 1931, Ardenne dio al 1

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televisor

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  • Televisin

    La televisin es un sistema para la transmisin y recep-cin de imgenes en movimiento y sonido a distancia queemplea un mecanismo de difusin. La transmisin puedeser efectuada por medio de ondas de radio, por redes detelevisin por cable, televisin por satlite o IPTV, de losque existen en modalidades abierta y paga. El receptor delas seales es el televisor.La palabra televisin es un hbrido de la voz griega (tle, lejos) y la latina visinem (acusativo de vi-si visin). El trmino televisin se reere a todos losaspectos de transmisin y programacin de televisin. Aveces se abrevia como TV. Este trmino fue utilizadopor primera vez en 1900 por Constantin Perskyi en elCongreso Internacional de Electricidad de Pars (CIEP).La televisin es el medio de comunicacin de masas porexcelencia, de manera que la reexin losca sobreellos, se aplica a sta.El Da Mundial de la Televisin se celebra el 21 de no-viembre en conmemoracin de la fecha en que se cele-br en 1996 el primer Foro Mundial de Televisin en lasNaciones Unidas.

    Televisor Braun HF 1, un modelo alemn de los aos 1950.

    Los servicios de provisin de contenidos en la modalidad

    de Vdeo sobre Demanda y/o Internet Streaming no seclasican como servicios de Televisin. La aparicin detelevisores que pueden conectarse a Internet en los lti-mos aos de la primera dcada del siglo XXI, abre la posi-bilidad de la denominada Televisin inteligente en dondese mezclan y conjugan contenidos de la transmisin con-vencional (broadcast) con otros que llegan va Internet.

    1 HistoriaEl concepto de televisin (visin a distancia) se puede ras-trear hasta Galileo Galilei y su telescopio. Sin embargo,no es hasta 1884, con la invencin del Disco de Nipkowde Paul Nipkow cuando se hiciera un avance relevante pa-ra crear un medio. El cambio que traera la televisin tal ycomo hoy la conocemos fue la invencin del iconoscopiode Vladmir Zvorykin y Philo Taylor Farnsworth. Estodara paso a la televisin completamente electrnica, quedispona de una tasa de refresco mucho mejor, mayor de-nicin de imagen y de iluminacin propia.

    1.1 Primeros desarrollosEn los orgenes de la televisin se expusieron diversas so-luciones mecnicas, como el disco de Nipkow, en 1910;sin embargo, se desecharon estos sistemas mecnicos enbenecio de los sistemas de captacin totalmente electr-nicos actuales.En 1925 el inventor escocs John Logie Baird efecta laprimera experiencia real utilizando dos discos, uno en elemisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismoeje para que su giro fuera sncrono y separados por 2 mm.Las primeras emisiones pblicas de televisin las efectula BBC en Inglaterra en 1927; y la CBS yNBC en EstadosUnidos en 1930. En ambos casos se utilizaron sistemasmecnicos y los programas no se emitan con un horarioregular.La primera emisora con programacin y horario regularfue creada en 1930 en Berln por Manfred von Arden-ne. En 1928, von Ardennse hizo cargo de su herenciacon control total sobre cmo podra gastarse, y establecisu laboratorio de investigacin privada Forschungslabo-ratorium fr Elektronenphysik,[1] en Berlin-Lichterfelde,para llevar a cabo su propia investigacin en tecnologade radio y televisin y microscopa electrnica. Inventel microscopio electrnico de barrido.[2][3]En la Muestrade Radio de Berln en agosto de 1931, Ardenne dio al

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  • 2 1 HISTORIA

    mundo la primera demostracin pblica de un sistemade televisin utilizando un tubo de rayos catdicos pa-ra transmisin y recepcin. (Ardenne nunca desarrolla-ron un tubo de cmara, usando la CRT en su lugar comoun escner de punto volante para escanear diapositivasy pelcula.)[4][5][6] Ardenne logra su primera transmisinde imgenes de televisin de 24 de diciembre de 1933,seguido de pruebas para un servicio pblico de televisinen 1934. el primer servicio mundial de televisin elec-trnicamente escaneada comenz en Berln en 1935, queculmin con la emisin en directo de los Juegos Olm-picos de Berln 1936 desde Berlin a lugares pblicos entoda Alemania.[7][8]

    Las emisiones con programacin se iniciaron enInglaterra en 1936, y en Estados Unidos el da 30 deabril de 1939, coincidiendo con la inauguracin de laExposicin Universal de Nueva York. Las emisionesprogramadas se interrumpieron durante la SegundaGuerra Mundial, reanudndose cuando termin.

    1.2 Televisin electrnica

    En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TVelectrnica en Francia y en el ReinoUnido. Esto llev a unrpido desarrollo de la industria televisiva y a un rpidoaumento de telespectadores, aunque los televisores erande pantalla pequea y muy caros. Estas emisiones fueronposibles por el desarrollo del tubo de rayos catdicos y eliconoscopio.

    1.2.1 Captacin de imagen

    El iconoscopio est basado en el principio de emisin fo-toelctrica: la imagen se proyecta sobre un mosaico for-mado por clulas fotoelctricas que emiten electrones queoriginan la seal de imagen. Se us en Estados Unidos en-tre 1936 y 1946.El vidicn es un tubo de 2,2 cm de dimetro y 13,3 cm delargo basado en la fotoconductividad de algunas sustan-cias. La imagen ptica se proyecta sobre una placa con-ductora que, a su vez, es explorada por el otro lado me-diante un rayo de electrones muy no.El plumbicn est basado en el mismo principio que el vi-dicn, sin embargo, su placa fotoconductora est formadapor tres capas: la primera, en contacto con la placa colec-tora, y la tercera estn formadas por un semiconductor; lasegunda, por xido de plomo. De este modo, se origina undiodo que se halla polarizado inversamente; debido a ello,la corriente a travs de cada clula elemental, en ausenciade luz, es extraordinariamente baja y la sensibilidad delplumbicn, bajo estas caractersticas, muy elevada.

    1.2.2 La seal de vdeo

    La seal transducida de la imagen contiene la informa-cin de sta, pero es necesario, para su recomposicin,que haya un perfecto sincronismo entre la deexin deexploracin y la deexin en la representacin.La exploracin de una imagen se realiza mediante su des-composicin, primero en fotogramas a los que se llamancuadros y luego en lneas, leyendo cada cuadro. Para de-terminar el nmero de cuadros necesarios para que sepueda recomponer una imagen en movimiento as comoel nmero de lneas para obtener una ptima calidad enla reproduccin y la ptima percepcin del color (en laTV en color) se realizaron numerosos estudios empricosy cientcos del ojo humano y su forma de percibir. Seobtuvo que el nmero de cuadros deba de ser al menosde 24 al segundo (luego se emplearon por otras razones25 y 30) y que el nmero de lneas deba de ser superiora las 300.La seal de vdeo la componen la propia informacinde la imagen correspondiente a cada lnea (en el siste-ma PAL 625 lneas y en el NTSC 525 por cada cuadro)agrupadas en dos grupos, las lneas impares y las paresde cada cuadro, a cada uno de estos grupos de lneas seles denomina campo (en el sistema PAL se usan 25 cua-dros por segundo mientras que en el sistema NTSC 30).A esta informacin hay que aadir la de sincronismo, tan-to de cuadro como de lnea, esto es, tanto vertical comohorizontal. Al estar el cuadro dividido en dos campos te-nemos por cada cuadro un sincronismo vertical que nosseala el comienzo y el tipo de campo, es decir, cuan-do empieza el campo impar y cuando empieza el campopar. Al comienzo de cada lnea se aade el pulso de sin-cronismo de lnea u horizontal (modernamente con la TVen color tambin se aade informacin sobre la sincronadel color).La codicacin de la imagen se realiza entre 0 V parael negro y 0,7 V para el blanco. Para los sincronismos seincorporan pulsos de0,3 V, lo que da una amplitud totalde la forma de onda de vdeo de 1 V. Los sincronismosverticales estn constituidos por una serie de pulsos de0,3 V que proporcionan informacin sobre el tipo decampo e igualan los tiempos de cada uno de ellos.El sonido, llamado audio, es tratado por separado en todala cadena de produccin y luego se emite junto al vdeoen una portadora situada al lado de la encargada de trans-portar la imagen.

    1.3 El desarrollo de la TVEs a nales del siglo XX cuando la televisin se convierteen una verdadera bandera tecnolgica de los pases y cadauno de ellos va desarrollando sus sistemas de TV nacio-nales y privados. En 1953 se crea Eurovisin que asociaa varios pases de Europa conectando sus sistemas de TVmediante enlaces de microondas. Unos aos ms tarde,

  • 1.3 El desarrollo de la TV 3

    Control Central en un centro emisor de TV.

    Cmaras en un plat de TV.

    en 1960, se crea Mundovisin que comienza a realizarenlaces con satlites geoestacionarios cubriendo todo elmundo.La produccin de televisin se desarroll con los avan-ces tcnicos que permitieron la grabacin de las sealesde vdeo y audio. Esto permiti la realizacin de progra-mas grabados que podran ser almacenados y emitidosposteriormente. A nales de los aos 50 del siglo XX sedesarrollaron los primeros magnetoscopios y las cmarascon pticas intercambiables que giraban en una torretadelante del tubo de imagen. Estos avances, junto con losdesarrollos de las mquinas necesarias para la mezcla ygeneracin electrnica de otras fuentes, permitieron undesarrollo muy alto de la produccin.En los aos 70 se implementaron las pticas Zoom y seempezaron a desarrollar magnetoscopios ms pequeosque permitan la grabacin de las noticias en el campo.Nacieron los equipos periodismo electrnico o ENG. Po-co despus se comenz a desarrollar equipos basados enla digitalizacin de la seal de vdeo y en la generacindigital de seales, nacieron de esos desarrollos los efectosdigitales y las paletas grcas. A la vez que el control delas mquinas permita el montaje de salas de postproduc-cin que, combinando varios elementos, podan realizar

    programas complejos.El desarrollo de la televisin no se par con la transmi-sin de la imagen y el sonido. Pronto se vio la ventaja deutilizar el canal para dar otros servicios. En esta losofase implement, a nales de los aos 80 del siglo XX elteletexto que transmite noticias e informacin en formatode texto utilizando los espacios libres de informacin dela seal de vdeo. Tambin se implementaron sistemas desonido mejorado, naciendo la televisin en estreo o dualy dotando al sonido de una calidad excepcional, el siste-ma que logr imponerse en el mercado fue el NICAM.

    1.3.1 La televisin en color

    NTSC

    PAL or PAL/SECAM

    SECAM

    no info

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

    Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmi-sin de imgenes en color en los cuales tambin tomoparte el ingeniero escocs John Logie Baird. En 1940,el ingeniero mexicano del Instituto Politcnico Nacio-nal Guillermo Gonzlez Camarena desarroll y patent,tanto en Mxico como en Estados Unidos, un SistemaTricromtico Secuencial de Campos. En 1948, el inven-tor estadounidense Peter Goldmark, quien trabajaba paraColumbia Broadcasting System, basndose en las ideasde Baird y Gonzlez Camarena, desarroll un sistema si-milar llamado Sistema Secuencial de Campos, que la em-presa adquiri para sus transmisiones televisivas.Entre los primeros sistemas de televisin en color desa-rrollados, estuvo un sistema con transmisin simultneade las imgenes de cada color con receptor basado enun tubo electrnico denominado trinoscope (trinosco-pio, en espaol) desarrollado por la empresa Radio Cor-poration Of America (RCA).[9] Las seales transmitidaspor este sistema ocupaban tres veces ms espectro radio-elctrico que las emisiones monocromticas y, adems,era incompatible con ellas a la vez que muy costoso. Elelevado nmero de televisores en blanco y negro que yahaba en Estados Unidos, exiga que el sistema de colorque se desarrollara fuera compatible con los receptoresmonocromticos. Esta compatibilidad deba realizarse enambos sentidos, de modo que las emisiones en color fue-ran recibidas en receptores para blanco y negro y a lainversa. Este sistema fue abandonado.Para el desarrollo de sistemas viables de televisin

  • 4 1 HISTORIA

    en color, surgieron los conceptos de luminancia y decrominancia. La primera representa la informacin delbrillo de la imagen, lo que corresponde a la seal bsicaen blanco y negro, mientras que la segunda es la infor-macin del color. Estos conceptos haban sido expuestosanteriormente por el ingeniero francs Georges Valensien 1938, cuando cre y patent un sistema de transmi-sin de televisin en color, compatible con equipos paraseales en blanco y negro.En 1950, Radio Corporation of America desarroll unnuevo tubo de imagen con tres caones electrnicos, im-plementados en un solo elemento, que emitan haces quechocaban contra pequeos puntos de fsforo de color, lla-mados luminforos, mediante la utilizacin de una ms-cara de sombras que permita prescindir de los volumino-sos trinoscopios, anteriormente desarrollados por la em-presa. Los electrones de los haces al impactar contra losluminforos emiten luz del color primario (azul, rojo yverde) correspondiente que mediante la mezcla aditivagenera el color original. En el emisor (la cmara) se man-tenan los tubos separados, uno por cada color primario.Para la separacin, se hacen pasar los rayos luminososque conforman la imagen por un prisma dicroico que l-tra cada color primario a su correspondiente captador.

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

    Sistemas actuales de Televisin en Color El primersistema de televisin en color que respetaba la doble com-patibilidad con la televisin monocroma fue desarrolladoen 1951 por la empresa estadounidense Hazeltine Cor-poration, bajo la supervisin de Arthur Loughren, vice-presidente de la empresa y Charles Hirsch, Ingeniero Jefede la Divisin de Investigacin. Este sistema fue adopta-do en 1953 por la Federal Communications Commission(Comisin Federal de Comunicaciones de Estados Uni-dos) y se conoci como NTSC.[10] El sistema tuvo xitoy se extendi a buena parte de los pases americanos yalgunos pases asiticos, como Japn.Las seales bsicas 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 laluminancia). Este par de componentes permite dar un tra-tamiento diferenciado al color y al brillo. El ojo humanoes mucho ms sensible a las variaciones y denicin delbrillo que a las del color y esto hace que los anchos debanda de ambas seales sean diferentes, lo cual facilitasu transmisin ya que ambas seales se deben de imple-mentar en la misma banda cuyo ancho es ajustado.

    El sistema NTSC emplea dos seales portadoras de lamisma frecuencia para los componentes de diferencia decolor, aunque desfasadas en 90, moduladas con portado-ra suprimida por modulacin de amplitud en cuadratura.Al ser sumadas, la amplitud de la seal resultante indica lasaturacin del color y la fase es el tinte o tono del mismo.Esta seal se llama de crominancia. Los ejes de modula-cin, denominados I (en fase) y Q (en cuadratura) estnsituados de tal forma que se cuida la circunstancia de queel ojo es ms sensible al color carne, esto es que el eje I seorienta hacia el naranja y el Q hacia el color magenta. Alser la modulacin con portadora suprimida, es necesarioenviar una rfaga o salva de la misma para que los gene-radores del receptor puedan sincronizarse con ella. Estarfaga suele ir en el prtico anterior o inicio del pulso desincronismo de lnea. La seal de crominancia se suma ala de luminancia componiendo la seal total de la imagen.Las modicaciones en la fase de la seal de vdeo cuandosta es transmitida producen errores de tinte.El sistema de televisin cromtica NTSC fue la base dela cual partieron otros investigadores, principalmente eu-ropeos. En Alemania un equipo dirigido por el ingenie-ro Walter Bruch desarroll un sistema que subsanaba loserrores de fase, y que fue denominado PAL (Phase Al-tenating Line, Lnea de Fase Alternada, por sus siglas eningls). Para lograr este cometido, la fase de la subporta-dora se alterna en cada lnea. La subportadora quemodulala componente R-Y, que en el sistema PAL se llama V,tiene una fase de 90 en una lnea y de 270 en la siguien-te. Esto hace que los errores de fase que se produzcan enla transmisin (y que afectan igual y en el mismo sentidoa ambas lneas) se compensen a la representacin de laimagen al verse una lnea junto a la otra. Si la integra-cin de la imagen para la correccin del color la realizael propio ojo humano, entonces el sistema se denominaPAL S (PAL Simple) y si se realiza mediante un circuitoelectrnico, es el PAL D (PAL Delay, retardado).En Francia, el investigador Henri de France desarroll unsistema diferente, denominado SECAM (Siglas de S-quentiel Couleur Mmoire, Color secuencial con me-moria, por sus siglas en francs) que basa su actuacin enla trasmisin secuencial de cada componente de color quemodula en FM de tal forma que en una lnea aparece unacomponente de color y en la siguiente la otra. Luego, elreceptor las combina para deducir el color de la imagen.El PAL fue propuesto como sistema de color paneuro-peo en la Conferencia de Oslo de 1966. Pero no se llega un acuerdo y como resultado, los gobiernos de los pa-ses de Europa Occidental, con la excepcin de Francia,adoptaron el PAL, mientras que los de Europa Oriental yFrancia el SECAM.Todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes.Mientras que el NTSC y el PAL dicultan la edicin dela seal de vdeo por su secuencia de color en cuatro yocho campos, respectivamente, el sistema SECAM haceimposible el trabajo de mezcla de seales de vdeo.

  • 1.3 El desarrollo de la TV 5

    1.3.2 La alta denicin

    El sistema de televisin de denicin estndar, conoci-do por la siglas SD, tiene, en PAL, una denicin de720x576 pxeles (720 puntos horizontales en cada lneay 576 puntos verticales que corresponden a las lneas ac-tivas del PAL) esto hace que una imagen en PAL tengaun total de 414.720 pxeles. En NTSC se mantienen lospuntos por lnea pero el nmero de lneas activas es solode 525 lo que da un total de pxeles de 388.800 siendolos pxeles levemente anchos en PAL y levemente altosen NTSC.Se han desarrollado 28 sistemas diferentes de televisinde alta denicin. Hay diferencias en cuanto a relacin decuadros, nmero de lneas y pixeles y forma de barrido.Todos ellos se pueden agrupar en cuatro grandes gruposde los cuales dos ya han quedado obsoletos (los referen-tes a las normas de la SMPTE 295M, 240M y 260M)mantenindose otros dos que dieren, fundamentalmen-te, en el nmero de lneas activas, uno de 1080 lneas acti-vas (SMPT 274M) y el otro de 720 lneas activas (SMPT269M).En el primero de los grupos, con 1080 lneas activas, sedan diferencias de frecuencia de cuadro y demuestras porlnea (aunque el nmero de muestras por tiempo activo delnea se mantiene en 1920) tambin la forma de barridocambia, hay barrido progresivo o entrelazado. De la mis-ma forma ocurre en el segundo grupo, donde las lneasactivas son 720 teniendo 1280 muestras por tiempo delnea activo. En este caso la forma de barrido es siempreprogresiva.En el sistema de HD de 1080 lneas y 1920 muestras porlnea tenemos 2.073.600 pixeles en la imagen y en el sis-tema de HD de 720 lneas y 1280 muestras por lneastenemos 921.600 pixeles en la pantalla. En relacin conlos sistemas convencionales tenemos que la resolucin delsistema de 1.080 lneas es 5 veces mayor que el del PALy cinco veces y media que el del NTSC. Con el sistemade HD de 720 lneas es un 50% mayor que en PAL y un66% mayor que en NTSC.[11]

    La alta resolucin requiere tambin una redenicin delespacio de color cambiando el espacio de color a Rec.709.

    La relacin de aspecto En la dcada de 1990 se em-pezaron a desarrollar los sistemas de televisin de alta de-nicin. Todos estos sistemas, en principio analgicos,aumentaban el nmero de lneas de la imagen y cambia-ban la relacin de aspecto (relacin entre la anchura y laaltura de la imagen) pasando del formato utilizado has-ta entonces de 4:3, al de 16:9. Este nuevo formato, msagradable a la vista se estableci como norma, inclusoen emisiones de denicin estndar. La compatibilidadentre ambas relaciones de aspecto se puede realizar dediferentes formas.1. Una imagen de 4:3 que sea observada en una pantalla

    Televisor antiguo en blanco y negro.

    de 16:9 puede presentarse de tres formas diferentes:

    Con barras negras verticales a cada lado (pillarbox),con lo que se mantiene la relacin de 4:3 pero sepierde parte de la zona activa de la pantalla.

    Agrandando la imagen hasta que ocupe toda la pan-talla horizontalmente. Se pierde parte de la imagenpor la parte superior e inferior de la misma.

    Deformando la imagen para adaptarla al formato dela pantalla. Se usa toda la pantalla y se ve toda laimagen, pero con la geometra alterada, ya que loscrculos se transforman en elipses con su eje mayormayor orientado horizontalmente.

    2. Una imagen de 16:9 observada en pantallas de 4:3, deforma similar, puede ser presentada en tres formas:

    Con barras horizontales arriba y abajo de la ima-gen (letterbox). Se ve toda la imagen pero se pierdetamao de pantalla. Hay dos formatos de letterbox(13:9 y 14:9) y se usa uno u otro, dependiendo dela parte visible de la imagen observada: cuanto msgrande se haga, ms se recorta.

    Agrandando la imagen hasta ocupar toda la pantallaverticalmente, perdindose las partes laterales de laimagen.

    Deformando la imagen para adaptarla a la relacinde aspecto de la pantalla. Como en el caso de la re-lacin de 4:3 la geometra es alterada, ya que loscrculos se convierten en elipses con su eje mayororientado verticalmente.[11]

    El PALplus En Europa occidental, y dems pasesdonde se utiliza el sistema PAL, se desarroll, con apoyode la Unin Europea, un formato intermedio entre la altadenicin y la denicin estndar denominado PALpluspero no logr ser implantado. El PALplus fue una ex-tensin del estndar PAL para transmitir imgenes con

  • 6 1 HISTORIA

    relacin de 16:9 sin tener que perder resolucin verti-cal. En un televisor con relacin de aspecto 4:3, se re-cibe una imagen con franjas negras en la parte superiore inferior de la misma con 432 lneas activas. Un emisorPALplus enviaba informacin adicional para rellenar lasfranjas negras llegando a 576 lneas de resolucin verti-cal. Mediante seales auxiliares que iban en las lneas delintervalo de sincronismo vertical, se indicaba al receptorPALplus si el barrido de la imagen era progresivo o entre-lazado. El sistema se ampli con el llamado Colorplusque mejoraba la decodicacin del color.

    1.3.3 La digitalizacin

    DVB-TATSCISDB-TDTMB

    Televisin Digital Terrestre en el mundo.

    A nales de los aos 1980 se empezaron a desarrollarsistemas de digitalizacin. La digitalizacin en la televi-sin tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado estla digitalizacin de la produccin y por el otro la de latransmisin.En cuanto a la produccin se desarrollaron varios siste-mas de digitalizacin. Los primeros de ellos estaban ba-sados en la digitalizacin de la seal compuesta de vdeoque no tuvieron xito. El planteamiento de digitalizar lascomponentes de la seal de vdeo, es decir la luminanciay las diferencias de color, fue el que result ms idneo.En un principio se desarrollaron los sistemas de sealesen paralelo, con gruesos cables que precisaban de un hilopara cada bit, pronto se sustituy ese cable por la trans-misin multiplexada en tiempo de las palabras correspon-dientes a cada una de las componentes de la seal, ademseste sistema permiti incluir el audio, embebindolo en lainformacin transmitida, y otra serie de utilidades.Para el mantenimiento de la calidad necesaria para laproduccin de TV se desarroll la norma de Calidad Es-tudio CCIR-601. Mientras que se permiti el desarrollode otras normas menos exigentes para el campo de lasproducciones ligeras (EFP) y el periodismo electrnico(ENG).La diferencia entre ambos campos, el de la produccin encalidad de estudio y la de en calidad de ENG estriba enla magnitud el ujo binario generado en la digitalizacinde las seales.La reduccin del ujo binario de la seal de vdeo digitaldio lugar a una serie de algoritmos, basados todos ellos

    en la transformada discreta del coseno tanto en el domi-nio espacial como en el temporal, que permitieron reducirdicho ujo posibilitando la construccin de equipos msaccesibles. Esto permiti el acceso a los mismos a peque-as empresas de produccin y emisin de TV dando lugaral auge de las televisiones locales.En cuanto a la transmisin, la digitalizacin de la mis-ma fue posible gracias a las tcnicas de compresin quelograron reducir el ujo a menos de 5 Mbit/s, hay querecordar que el ujo original de una seal de calidad deestudio tiene 270 Mbit/s. Esta compresin es la llama-da MPEG-2 que produce ujos de entre 4 y 6 Mbit/s sinprdidas apreciables de calidad subjetiva.Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes reasdependiendo de la forma de la misma an cuando son si-milares en cuanto a tecnologa. La transmisin se realizapor satlite, cable y va radiofrecuencia terrestre, sta esla conocida como TDT.El avance de la informtica, tanto a nivel del hardware co-mo del software, llevaron a sistemas de produccin basa-dos en el tratamiento informtico de la seal de televisin.Los sistemas de almacenamiento, como los magnetosco-pios, pasaron a ser sustituidos por servidores informticosde vdeo y los archivos pasaron a guardar sus informacio-nes en discos duros y cintas de datos. Los cheros de v-deo incluyen los metadatos que son informacin referentea su contenido. El acceso a la informacin se realiza desdelos propios ordenadores donde corren programas de edi-cin de vdeo de tal forma que la informacin residente enel archivo es accesible en tiempo real por el usuario. Enrealidad los archivos se estructuran en tres niveles, el online, para aquella informacin de uso muy frecuente quereside en servidores de discos duros, el near line, infor-macin de uso frecuente que reside en cintas de datos ystas estn en grandes libreras automatizadas, y el archi-vo profundo donde se encuentra la informacin que estfuera de lnea y precisa de su incorporacin manual al sis-tema. Todo ello est controlado por una base de datos endonde guran los asientos de la informacin residente enel sistema.La incorporacin de informacin al sistema se realiza me-diante la denominada funcin de ingesta. Las fuentes pue-den ser generadas ya en formatos informticos o son con-vertidas mediante conversores de vdeo a cheros infor-mticos. Las captaciones realizadas en el campo por equi-pos de ENG o EFP se graban en formatos compatiblescon el del almacenamiento utilizando soportes diferentesa la cinta magntica, las tecnologas existentes son DVDde rayo azul (de Sony), grabacin en memorias ram (dePanasonic) y grabacin en disco duro (de Ikegami).La existencia de los servidores de vdeo posibilita la au-tomatizacin de las emisiones y de los programas de in-formativos mediante la realizacin de listas de emisin.

  • 2.2 Difusin digital 7

    2 Tipos de televisin

    TV analgica Sony.

    2.1 Difusin analgica

    La televisin hasta tiempos recientes, principios del sigloXXI, fue analgica totalmente y su modo de llegar a lostelevidentes era mediante el aire con ondas de radio enlas bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes decable que distribuan canales por las ciudades. Esta distri-bucin tambin se realizaba con seal analgica, las redesde cable pueden tener una banda asignada, ms que nadapara poder realizar la sintona de los canales que lleganpor el aire junto con los que llegan por cable. Su desarro-llo depende de la legislacin de cada pas, mientras queen algunos de ellos se desarrollaron rpidamente, comoen Inglaterra y Estados Unidos, en otros como Espaa nohan tenido casi importancia hasta que a nales del sigloXX la legislacin permiti su instalacin.El satlite, que permite la llegada de la seal a zonas muyremotas y de difcil acceso, su desarrollo, a partir de latecnologa de los lanzamientos espaciales, permiti la ex-plotacin comercial para la distribucin de las seales detelevisin. El satlite realiza dos funciones fundamenta-les, la de permitir los enlaces de las seales de un puntoal otro del orbe, mediante enlaces de microondas, y ladistribucin de la seal en difusin.Cada uno de estos tipos de emisin tiene sus ventajas einconvenientes, mientras que el cable garantiza la llegadaen estado ptimo de la seal, sin interferencias de ningntipo, precisa de una instalacin costosa y de un centro querealice el embebido de las seales, conocido con el nom-bre de cabecera. Solo se puede entender un tendido decable en ncleos urbanos donde la aglomeracin de ha-bitantes haga rentable la inversin de la infraestructuranecesaria. Otra ventaja del cable es la de disponer de uncamino de retorno que permite crear servicios interacti-vos independientes de otros sistemas (normalmente paraotros sistemas de emisin se utiliza la lnea telefnica pa-ra realizar el retorno). El satlite, de elevado costo en su

    construccin y puesta en rbita permite llegar a lugaresinaccesibles y remotos. Tambin tiene la ventaja de ser-vicios disponibles para los televidentes, que posibilitanla explotacin comercial y la rentabilidad del sistema. Lacomunicacin va satlite es una de las ms importantesen la logstica militar y muchos sistemas utilizados en laexplotacin civil tienen un trasfondo estratgico que jus-tican la inversin econmica realizada. La transmisinva radio es la ms popular y la ms extendida. La inver-sin de la red de distribucin de la seal no esmuy costosay permite, mediante la red de reemisores necesaria, lle-gar a lugares remotos, de ndole rural. La seal es muchomenos inmune al ruido y en muchos casos la recepcinse resiente. Pero es la forma normal de la difusin de lasseales de TV.

    2.2 Difusin digital

    Barras de color EBU en formato YUV.

    Estas formas de difusin se han mantenido con el naci-miento de la televisin digital con la ventaja de que el tipode seal es muy robusta a las interferencias y la norma deemisin est concebida para una buena recepcin. Tam-bin hay que decir que acompaa a la seal de televisinuna serie de servicios extras que dan un valor aadido a laprogramacin y que en la normativa se ha incluido todoun campo para la realizacin de la televisin de pago ensus diferentes modalidades.La difusin de la televisin digital se basa en el sistemaDVB Digital Video Broadcasting y es el sistema utilizadoen Europa. Este sistema tiene una parte comn para ladifusin de satlite, cable y terrestre. Esta parte comncorresponde a la ordenacin del ujo de la seal y la par-te no comn es la que lo adapta a cada modo de transmi-sin. Los canales de transmisin son diferentes, mientrasque el ancho de banda del satlite es grande el cable y lava terrestre lo tienen moderado, los ecos son muy altosen la difusin va terrestre mientas que en satlite prc-ticamente no existen y en el cable se pueden controlar,las potencias de recepcin son muy bajas para el satlite(llega una seal muy dbil) mientras que en el cable son

  • 8 2 TIPOS DE TELEVISIN

    altas y por va terrestre son medias, la misma forma tienela relacin seal-ruido.Los sistemas utilizados segn el tipo de canal son los si-guientes, para satlite el DVB-S, para cable el DVB-C ypara terrestre (tambin llamando terrenal) DVB-T. Mu-chas veces se realizan captaciones de seales de satliteque luego son metidas en cable, para ello es normal quelas seales sufran una ligera modicacin para su adecua-cin a la norma del cable.En EE.UU. se ha desarrollado un sistema diferente detelevisin digital, el ATSC Advanced Television SystemCommittee que mientras que en las emisiones por satlitey cable no diere mucho del europeo, en la TDT es total-mente diferente. La deciencia del NTSC ha hecho quese unique lo que es televisin digital y alta denicin y elpeso de las compaas audiovisuales y cinematogrcasha llevado a un sistema de TDT caracterstico en el queno se ha prestado atencin alguna a la inmunidad contralos ecos.

    2.2.1 Televisin terrestre

    La difusin analgica por va terrestre, por radio, estconstituida de la siguiente forma; del centro emisor sehacen llegar las seales de vdeo y audio hasta los trans-misores principales situados en lugares estratgicos, nor-malmente en lo alto de alguna montaa dominante. Estosenlaces se realizan mediante enlaces de microondas pun-to a punto. Los transmisores principales cubren una am-plia zona que se va rellenando, en aquellos casos que hayasombras, con reemisores. La transmisin se realiza en lasbandas de UHF y VHF, aunque esta ltima est prctica-mente extinguida ya que en Europa se ha designado a laaeronutica y a otros servicios como la radio digital.La difusin de la televisin digital va terrestre, conocidacomo TDT se realiza en la misma banda de la difusinanalgica. Los ujos de transmisin se han reducido has-ta menos de 6 Mb/s lo que permite la incorporacin devarios canales. Lo normal es realizar una agrupacin decuatro canales en unMux el cual ocupa un canal de la ban-da (en analgico un canal es ocupado por un programa).La caracterstica principal es la forma de modulacin. Latelevisin terrestre digital dentro del sistema DVB-T uti-liza para su transmisin la modulacin OFDM Orthogo-nal Frecuency Division Multiplex que le conere una altainmunidad a los ecos, an a costa de un complicado sis-tema tcnico. La OFDM utiliza miles de portadoras pararepartir la energa de radiacin, las portadoras mantienenla ortogonalidad en el dominio de la frecuencia. Se emitedurante un tiempo til al que sigue una interrupcin lla-mada tiempo de guarda. Para ello todos los transmisoresdeben estar sncronos y emitir en paralelo un bit del ujode la seal. El receptor recibe la seal y espera el tiempode guarda para procesarla, en esa espera se desprecian losecos que se pudieran haber producido. La sincrona en lostransmisores se realiza mediante un sistema de GPS.

    La televisin digital terrestre en los EE. UU., utiliza lanorma ATSC Advanced Television System Committee quedeja sentir la diferente concepcin respecto al servicioque debe tener la televisin y el peso de la industria au-diovisual y cinematogrca estadounidense. La televisinnorteamericana se ha desarrollado a base de pequeasemisoras locales que se unan a una retransmisin generalpara ciertos programas y eventos, al contrario que en Eu-ropa donde han primado las grandes cadenas nacionales.Esto hace que la ventaja del sistema europeo que puedecrear redes de frecuencia nica para cubrir un territoriocon un solo canal no sea apreciada por los norteamerica-nos. El sistema americano no ha prestado atencin a laeliminacin del eco. La deciencia del NTSC es una delas causas de las ansias para el desarrollo de un sistema deTV digital que ha sido asociado con el de alta denicin.EL ATSC estaba integrado por empresas privadas, aso-ciaciones e instituciones educativas. La FCC FederalCommunication Commission aprob la norma resultantede este comit como estndar de TDT en EE. UU. el 24de diciembre de 1996. Plantea una convergencia con losordenadores poniendo nfasis en el barrido progresivo yen el pxel cuadrado. Han desarrollado dos jerarquas decalidad, la estndar (se han denido dos formatos, unoentrelazado y otro progresivo, para el entrelazado usan480 lneas activas a 720 pxeles por lnea y el progresivo480 lneas con 640 pxeles por lnea, la frecuencia de cua-dro es la de 59,94 y 60 Hz y el formato es de 16/9 y 3/4)y la de alta denicin (en AD tienen dos tipos diferentesuno progresivo y otro entrelazado, para el primero se usan720 lneas de 1.280 pixeles, para el segundo 1.080 lneasy 1.920 pixeles por lnea a 59,94 y 60 cuadros segundoy un formato de 16/9 para ambos). Han desarrollado dosjerarquas de calidad, la estndar y la de alta denicin.Utiliza el ancho de banda de un canal de NTSC para laemisin de televisin de alta denicin o cuatro en cali-dad estndar.Los sistemas de difusin digitales estn llamados a sus-tituir a los analgicos, se prev que se dejen de realizaremisiones en analgico, en Europa esta previsto el apagnanalgico para el 2012 y en EE. UU. se ha decretado el 17de febrero de 2009 como la fecha lmite en la que todaslas estaciones de televisin dejen de transmitir en sistemaanalgico y pasen a transmitir exclusivamente en sistemadigital. El da 8 de septiembre de 2008 al medioda serealiz la primera transicin entre sistemas en el pobladode Wilmington, Carolina del Norte.

    2.3 Televisin por cable

    La televisin por cable surge por la necesidad de llevarseales de televisin y radio, de ndole diversa, hasta eldomicilio de los abonados, sin necesidad de que stos de-ban disponer de diferentes equipos receptores, reproduc-tores y sobre todo de antenas.Precisa de una red de cable que parte de una cabece-

  • 2.6 La televisin de 3D 9

    ra en donde se van embebiendo, en multiplicacin defrecuencias, los diferentes canales que tienen orgenes di-versos. Muchos de ellos provienen de satlites y otros soncreados ex profeso para la emisin por cable.La ventaja del cable es la de disponer de un canal de re-torno, que lo forma el propio cable, que permite el poderrealizar una serie de servicios sin tener que utilizar otrainfraestructura.La dicultad de tender la red de cable en lugares de pocapoblacin hace que solamente los ncleos urbanos tenganacceso a estos servicios.La transmisin digital por cable est basada en la normaDVB-C, muy similar a la de satlite, y utiliza la modula-cin QAM.

    2.4 Televisin por satlite

    La difusin va satlite se inici con el desarrollo de laindustria espacial que permiti poner en rbita geoesta-cionaria satlites con transductores que emiten seales detelevisin que son recogidas por antenas parablicas.El alto coste de la construccin y puesta en rbita de lossatlites, as como la vida limitada de los mismos, se vealiviado por la posibilidad de la explotacin de otra seriede servicios como son los enlaces punto a punto para cual-quier tipo de comunicacin de datos. No es desdeable eluso militar de los mismos, aunque parte de ellos sean deaplicaciones civiles, ya que buena parte de la inversinest realizada con presupuesto militar.La ventaja de llegar a toda la supercie de un territorioconcreto, facilita el acceso a zonas muy remotas y aisla-das. Esto hace que los programas de televisin lleguen atodas partes.La transmisin va satlite digital se realiza bajo la normaDVB-S, la energa de las seales que llegan a las antenases muy pequea aunque el ancho de banda suele ser muygrande.

    2.5 Televisin IP (IPTV)

    El desarrollo de redes IP administradas, basadas en acce-sos de los clientes a las mismas mediante XDSL o braptica, que proporcionan gran ancho de banda, as comoel aumento de las capacidades de compresin de datos delos algoritmos tipo MPEG, ha hecho posible la distribu-cin de la seal de televisin de forma digital encapsuladaen mediante tecnologa IP.Han surgido as, a partir del ao 2003, plataformas dedistribucin de televisin IP (IPTV) soportadas tanto enredes del tipo XDSL, o de bra ptica para visualizacinen televisor, como para visualizacin en computadoras ytelfonos mviles.Es frecuente emplear de forma equivocada el trmino

    IPTV para con cualquier servicio de vdeo que utiliza elProtocolo de Internet IP. En trminos formales debe uti-lizarse nicamente para redes gestionadas de IP. No es elcaso de una red de tipo "best-eort" como Internet.

    2.6 La televisin de 3DLa visin estereoscpica o estereovisin es una tcnica yaconocida y utilizada en la fotografa de principios del si-glo XX. A nales de ese mismo siglo el cine en 3D, en tresdimensiones, era ya habitual y estaba comercializado. Anales de la primera dcada del siglo XXI comienzan averse los primeros sistemas comerciales de televisin en3D basados en la captacin, transmisin y representacinde dos imgenes similares desplazadas la una respecto ala otra y polarizadas. Aunque se experiment algn sis-tema sin que se necesitaran gafas con ltros polarizadospara ver estas imgenes en tres dimensiones, como el dela casa Philips, los sistemas existentes, basados en el mis-mo principio que el cine en 3D, precisan de la utilizacinde ltros de color, color rojo para el ojo derecho y cianpara el ojo izquierdo,[12]

    El sistema de captacin est compuesto por dos cmarasconvencionales o de alta resolucin debidamente adapta-das y sincronizadas controlando los parmetros de con-vergencia y separacin as como el monitoreado de lasimgenes captadas para poder corregir en tiempo real losdefectos propios del sistema. Normalmente se realiza unagrabacin y una posterior postproduccin en donde se co-rrigen los defectos inherentes a este tipo de producciones(aberraciones, diferencias de colorimetra, problemas deconvergencia, etc.).

    Cmara de TV en 3D. Disposicin vertical. Vista frontal de una cmara de TV en 3D. Vista trasera de una cmara de TV en 3D. Imagen de TV en 3D en una pantalla de TV.

    3 Tipos de televisoresSe conoce como televisor al aparato electrodomsticodestinado a la recepcin de la seal de televisin. Sueleconstar de un sintonizador y de los mandos y circuitos ne-cesarios para la conversin de las seales elctricas, biensean analgicas o digitales, en representacin de las im-genes en movimiento en la pantalla y el sonido por losaltavoces. Muchas veces hay servicios asociados a la se-al de televisin que el televisor debe procesar, como elteletexto o el sistema NICAM de audio.Desde los receptores mecnicos hasta los modernos te-levisores planos ha habido todo un mundo de diferentestecnologas. El tubo de rayos catdicos, que fue el queproporcion el gran paso en el desarrollo de la televisin,

  • 10 4 VASE TAMBIN

    se resiste a desaparecer al no encontrarse, todava, quienlo sustituya, manteniendo la calidad de imagen y el preciode produccin que ste proporciona. Las pantallas planasde cristal lquido o de plasma no han logrado sustituirlo aldar una imagen de inferior calidad y tener un elevado pre-cio, su gran ventaja es la lnea moderna de su diseo. Lostelevisores preparados para la alta denicin tampoco es-tn abrindose paso al carecer de horas de programacinen esa calidad y al contentarse el usuario con la calidadde la emisin estndar.A poco tiempo del llamado apagn analgico todavason escasos los televisores y otros electrodomsticos quese usan en televisin, como grabadores, que incluyen elsintonizador TDT o los decodicadores para la recepcinde cable y satlite.

    Algunos tipos de televisores

    Televisor blanco y negro: la pantalla slo muestraimgenes en blanco y negro.

    Televisor en color: la pantalla es apta para mostrarimgenes en color. (Puede ser CRT, LCD, Plasmao LED)

    Televisor pantalla LCD: plano, con pantalla de cris-tal lquido (o LCD)

    Televisor pantalla de plasma: plano, usualmente seusa esta tecnologa para formatos de mayor tamao.

    Televisor LED: Plano, con una pantalla constituidapor LEDs.

    Televisor Hologrco: Proyector que proyecta unaserie de imgenes en movimiento sobre una pantallatransparente.

    Durante una conferencia de prensa en Berln, dentro dela feria de muestras industriales y electrnica de consumoIFA 2009, Sony anunci sus planes de presentar avancesen la experiencia de visualizacin 3D para los hogares.Sony se reere a la tecnologa 3D de algunos de sus tele-visores, como BRAVIA, que adems de su pantalla LCDincorporara un sistema para reproducir contenidos en al-ta denicin, las imgenes 3D se veran mediante unasgafas especiales o sin estas.[cita requerida]

    Sony desarroll la compatibilidad de la tecnologa 3Den otros modelos de televisores, adems de otras unida-des como productos relacionados con Blu-ray, VAIO ola consola de videojuegos PlayStation, de modo que seaposible ver imgenes 3D en una variedad de contenidosmultimedia reproducidos desde el televisor del hogar, co-mo pelculas, series o incluso videojuegos. Aunque em-pez como avance aprovechando la feria IFA alemana, enel ao 2010 ya salieron a la venta los primeros modelos.

    3.1 Funcionalidades

    Algunos televisores incluyen funcionalidades como:

    Modo hotel:[13] bloquea el acceso al men, para queno se pueda cambiar nada, como descolocar o borrarcanales, adems de limitar el volumen para que nosuba demasiado. Tambin se pueden agregar canalesespeciales de los hoteles, para ayuda o servicio alcliente.

    4 Vase tambin

    TV Portal:Televisin. Contenido relacionado conTelevisin.

    Anexo:Cronologa de la televisin

    Televisin digital

    Televisin digital terrestre

    Televisin inteligente

    Televisin por suscripcin

    Alta denicin

    Anlisis de audiencias

    Barras de color

    Cadena de televisin

    Canal de televisin

    Carta de ajuste

    Cuota de pantalla

    Frecuencias de los canales de televisin

    Free viewpoint television

    Modelo de color RGB

    On Screen Display (OSD)

    Programa de televisin

    Sistemas de difusin de televisin

    Tarjeta sintonizadora de televisin

    Teletexto

    Anexo:Comparativa de tecnologas de visualizacin

  • 11

    4.1 Emisiones televisivas

    Contenedor televisivo

    Informativo televisivo

    Late show

    Programa de concurso

    Reality show

    Serie de televisin

    5 Referencias[1] sachen.de - Zur Ehrung von Manfred von Ardenne.

    [2] von Ardenne, Manfred (1938). Das Elektronen-Rastermikroskop. Theoretische Grundlagen.Zeitschrift fr Physik (en german) 109 (910): 553572. Bibcode:1938ZPhy..109..553V.doi:10.1007/BF01341584.

    [3] von Ardenne, Manfred (1938). Das Elektronen-Rastermikroskop. Praktische Ausfhrung. Zeitschriftfr technische Physik (en german) 19: 407416.

    [4] Emisor de televisin de radio ctodo que Barn Manfredvon Ardenne ha venido experimentando desde 1928 (fo-to), The New York Times, Agosto 16, 1931, p. XX8.

    [5] Television at the Berlin Radio Exhibition, Television,Octubre 1931, p. 310, 311, 318.

    [6] Albert Abramson, Zworykin: Pioneer of Television, Uni-versity of Illinois Press, 1995, p. 111.

    [7] Ardenne Deutsches Historisches Museum.

    [8] Ardenne Journal of Microscopy.

    [9] RCATrinoscope (en ingls). Early TelevisionMuseum.Consultado el 26 de octubre de 2012.

    [10] Abramson, Albert; Sterling, Cristopher H. (2008). TheHistory of Television, 1942 To 2000 (en ingls). Mc Far-land. p. 44 |pgina= y |pginas= redundantes (ayuda).ISBN 978-0-7864-3243-1. Consultado el 26 de octubrede 2012.

    [11] Sony Training Services (2008). High Denition Televi-sion. Consultado el 26 de octubre de 2012.

    [12] Kronomav Grabacin en 3D

    [13] http://www.infohoreco.es/productos/tecnologia/detalle_tecnologia/-/asset_publisher/Bq2b/content/televisores-lcd-dotados-de-modo-hotel

    6 Bibliografa Televisin. Volumen I, Autor, Eugenio Garca-Caldern Lpez. Edita, Departamento de publica-ciones de la E.T.S.Ingenieros de Telecomunicacio-nes. ISBN 84-7402-099-9

    Escuela de RadioMaymo, Autor, FernandoMaymo.Curso de Radio por correo. Depsito legal B-19103-1963.

    Televisin digital. Autor, Toms Bethencourt Ma-chado. ISBN 84-607-3527-3.

    7 Enlaces externos

    Wikimedia Commons alberga contenido multi-media sobre TelevisinCommons.

    Wikcionario tiene deniciones y otra informa-cin sobre televisin.Wikcionario

    Wikiquote alberga frases clebres sobreTelevisin. Wikiquote

    Wikinoticias tiene noticias relacionadas conTelevisin.Wikinoticias

    Asociacin de Televisin Educativa Iberoamericana Entrevista a Guillermo Gonzlez Camarena, hijo delinventor mexicano homnimo que patent un siste-ma de Televisin en color

    Shot Informativo (Tec deMonterrey) TV& Internet

  • 12 8 TEXTO E IMGENES DE ORIGEN, COLABORADORES Y LICENCIAS

    8 Texto e imgenes de origen, colaboradores y licencias8.1 Texto Televisin Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n?oldid=83125120 Colaboradores: PACO, EL Willy, Piolinfax, Oblon-

    go, Sabbut, Moriel, Angela, JorgeGG, Giro sin Tornillos, Wesisnay, ManuelGR, Carlos Castaeda Girn, Fito hg, Rumpelstiltskin, Zwobot,Dionisio, Comae, Tony Rotondas, Zorosandro, Paz.ar, Al-Andalus, Rosarino, Dodo, Ejmeza, DaMarChis, Wikilibrarian~eswiki, Triku, Jy-nus, Davidnr, Avm, Cookie, Tano4595, Ramjar, Barcex, MilagrosRomero, Robotito, Bluemask, Julianortega, Cinabrium, Loco085, Antoi-ne, Periku, Quesada, Jfa, Balderai, Chewie, ReyDDD, Txuspe, Elsenyor, FAR, Jistark, Digigalos, Alexan, Boticario, Soulreaper, Petronas,Hispa, MdR, Airunp, JMPerez, Edub, Hugo Lpez, Emijrp, Rembiapo pohyiete (bot), Chibestia, Magister Mathematicae, Syrus, Alhen,Superzerocool, BillGatos, Chobot, Caiserbot, Dahmer~eswiki, Jekter, Jsbadillo, Oscar ., Laupater, Vitamine, BOTijo, .Sergio, Mortade-lo2005, Wiki-Bot, LoquBot, Robespierre, Gaijin, YoaR, Gothmog, Filmutea, Eloy, Marb, JRGL, Rubenlt, Santiperez, Txo, Boylucas,Baneld, Ellibriano2, Robertexto, Ppja, Qgil-WMF, Maldoror, Tom Bombadil, Chlewbot, Tomatejc, Zanaqo, Jarke, Roche, Jukumari,Enr-fra, Aloneibar, BOTpolicia, CEM-bot, Jorgelrm, Fedaro, Farhat 90, Laura Fiorucci, Mariano12 1989, Eugenio Vega, Arianna~eswiki,Salvador alc, Efeg, PRIMOROSA, GISELL03101985, Javimulero, Retama, Coldplayer, Baiji, Roberpl, Davius, Leonardoleidi, Rastrojo,Rosarinagazo, Jjafjjaf, Dorieo, Montgomery, FrancoGG, Thijs!bot, Xoacas, Lauranrg, Tortillovsky, Cansado, Escarapela, Mahadeva, Dio-sa, Escarbot, RoyFocker, Botones, Isha, Gragry, Gusgus, Gngora, Mpeinadopa, Rrmsjp, JAnDbot, Ncespedes, Maor X, Maca eglarest,XIPE CSESD, Stifax, Dehorta1, VanKleinen, Amontero, Aizeq, Kved, Yamaneko, Segedano, Rafa3040, Beta15, Muro de Aguas, Klystro-de, Gsrdzl, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Aalvarez12, Hidoy kukyo, Chispis, NaBUru38, Gustronico, Adri-93, ColdWind, Humberto,Netito777, Fixertool, Jcrojasa, Nioger, Chabbot, Idioma-bot, Juan G. Castro, Qoan, Plux, Camama, Jmvkrecords, Lenoxus, Biasoli,Serrano23, Bucephala, AlnoktaBOT, Cinevoro, VolkovBot, Drever, Djfarlo2002, Technopat, Erik3, Queninosta, Raystorm, Dezulovic,Matdrodes, Fernando Estel, Fabricio caiazza, Synthebot, DJ Nietzsche, BlackBeast, Oscaritomartinez, Shooke, Lucien leGrey, Luis1970,Barri, AlleborgoBot, 3coma14, Muro Bot, Edmenb, Bucho, SieBot, Daniel Vicente Lpez-Trompo, Francisco Mochis, Loveless, Maca-rrones, Obelix83, Cobalttempest, Drinibot, BOTarate, Atala Martn, Mel 23, Manw, Correogsk, Garber, Furado, Edgarom12, Leo tolosa22, Paconi, Xiomy2007, Belb, Mafores, Chico512, Thelmadatter, Pla y Grande Covin, Yilku1, Tirithel, XalD, Prietoquilmes, Javieri-to92, Jaontiveros, HUB, StarBOT, Thunderbird2, Antn Francho, Helenio, Kikobot, Dantedepetris, Eduardosalg, Leonpolanco, Pan conqueso, Alejandrocaro35, Tecnovinci, Petruss, BetoCG, Alexbot, JetDriver, Rge, Raulshc, Aipni-Lovrij, Galvanm, Osado, SilvonenBot,Camilo, UA31, Thingg, Shalbat, MARC912374, Krysthyan, AVBOT, PEPE2000, Ellinik, Miik Ezdanitof, David0811, LucienBOT,Luicheto, NjardarBot, FiriBot, Ialad, Diegusjaimes, DumZiBoT, Tharasia, Saloca, Andreasmperu, Luckas-bot, Nallimbot, Roinpa, Fari-BOT, Jotterbot, Vic Fede, LordboT, Jorge 2701, Barteik, Solracxealz, Vctor Alexis cantillano Oviedo, Manuelkas, Rock metal blues,Nixn, ArthurBot, SuperBraulio13, Ortisa, ChristianH, Xqbot, Jkbw, Dreitmen, Cally Berry, Faldrecos, Ricardogpn, Korikuak, Igna, To-rrente, Botarel, MauritsBot, AstaBOTh15, HuesK, Seneld, Ruski1, ManuBOT15, BOTirithel, TiriBOT, Hprmedina, Linux65, TobeBot,Halfdrag, RedBot, Jorgeandres 008, DixonDBot, Remar-uv, Lokoperdio, KamikazeBot, Roketo2000, Juliojsimpson, Ripchip Bot, Hum-befa, Kroto, Tarawa1943, Jorge c2010, Foundling, Mathonius, Conexito, Au1326, Miss Manzana, EleferenBot, Edslov, EmausBot, Savh,AVIADOR, ChessBOT, Sergio Andres Segovia, J. A. Glvez, Grillitus, Rubpe19, Emiduronte, Jcaraballo, ChuispastonBot, Alma mter,Susumebashi, Waka Waka, WikitanvirBot, Frigotoni, Mjbmrbot, Diamondland, Albermd, Vdp.95, Pyron, Albertie, Palissy, Cordwainer,Movses-bot, GM83, Assxd89, Dianna852, Antonorsi, MerlIwBot, JABO, KLBot2, TeleMania, Andrea garcia ramirez, Enkoa, JPLema,Sebrev, Travelour, Gins90, MetroBot, Pitufeta-2011, DerKrieger, Narzuky, Cripe uv, Kakachito100, Allan Aguilar, Angolmono, An-timaterial, Infernape8910, She-santi-rexulon, Johnbot, Jamel1234526, Harpagornis, rico Jnior Wouters, Polawiki, Asqueladd, Santga,Miguel angel diaz gutierrez, Helmy oved, Roedor25, Elmergruon, Gustavo Parker, Elafasoyio, Syum90, Yoniseo, Rushiana, PAZHIOOO,Leitoxx, Yo98, MisterAnderson7, Dimashtuss98, Juan pepsi, Cazador6000, Addbot, Diiego Oyarzo Gutierrez, Natuur12, Balles2601, An-diicontreras, Henrikhwolf, Desireedepalma, Pao050, Capitan America 123456789, Mikaela Gmez, Rventura.bcn, Danielpc93, Yera Dlrt,Berthajuverar, GreciaNoriegaJ, Luistar007, Valegsct, Tude1989 y Annimos: 1042

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