

Los estándares del Comité de Sistemas de Televisión Avanzada ( ATSC ) son un conjunto de estándares internacionales para la transmisión de televisión digital y por cable a través de redes terrestres , satelitales y por satélite . En gran medida, sustituyen al estándar analógico NTSC . Al igual que NTSC, ATSC se utiliza principalmente en Estados Unidos , México , Canadá , Corea del Sur y Trinidad y Tobago . Algunos países que antes utilizaban NTSC, como Japón , no han adoptado ATSC durante su transición a la televisión digital , ya que optaron por otros sistemas como ISDB , desarrollado en Japón, y DVB, desarrollado en Europa, por ejemplo.
Los estándares ATSC fueron desarrollados a principios de la década de 1990 por la Grand Alliance , un consorcio de empresas de electrónica y telecomunicaciones que se reunieron para desarrollar una especificación para lo que se conoce como HDTV . El estándar es administrado por el Advanced Television Systems Committee . Incluye varios elementos patentados , y se requiere una licencia para los dispositivos que utilizan estas partes del estándar. Entre ellos, destaca el sistema de modulación 8VSB utilizado para las transmisiones por aire . La tecnología ATSC 1.0 se desarrolló principalmente con contribuciones de patentes de LG Electronics , que poseía la mayoría de las patentes del estándar ATSC. [ 1 ]
ATSC incluye dos formatos principales de vídeo de alta definición: 1080i y 720p . También incluye formatos de definición estándar , aunque inicialmente solo se lanzaron servicios de HDTV en formato digital. ATSC puede transmitir varios canales de información en una sola señal, y es común que una señal de alta definición y varias señales de definición estándar se transmitan en un único canal de 6 MHz (antiguo NTSC).
Fondo
Los estándares de televisión de alta definición definidos por ATSC producen imágenes panorámicas 16:9 de hasta 1920 × 1080 píxeles , más de seis veces la resolución de pantalla del estándar anterior. Sin embargo, también admiten muchos otros tamaños de imagen. Los menores requisitos de ancho de banda de las imágenes de menor resolución permiten transmitir hasta seis subcanales de definición estándar en un solo canal de televisión de 6 MHz .
Los estándares ATSC están marcados con A/ x (donde x es el número del estándar) y se pueden descargar gratuitamente desde el sitio web de ATSC, ATSC.org . El estándar ATSC A/53, que implementó el sistema desarrollado por la Grand Alliance, se publicó en 1995 y fue adoptado por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos en 1996. Fue revisado en 2009. El estándar ATSC A/72 fue aprobado en 2008 e introduce la codificación de vídeo H.264 /AVC en el sistema ATSC.
ATSC admite sonido envolvente de 5.1 canales mediante el formato AC-3 de Dolby Digital . También puede proporcionar numerosos servicios auxiliares de transmisión de datos .
Muchos aspectos de ATSC fueron patentados , incluyendo elementos de la codificación de video MPEG , la codificación de audio AC-3 y la modulación 8VSB . [ 2 ] El costo de la licencia de patentes, estimado en hasta $50 por receptor de TV digital, [ 3 ] había provocado quejas por parte de los fabricantes. [ 4 ]
Al igual que otros sistemas, ATSC depende de numerosos estándares interrelacionados, por ejemplo, el estándar EIA-708 para subtítulos digitales , lo que da lugar a variaciones en su implementación.
Transición digital
ATSC reemplazó gran parte del sistema de televisión analógica NTSC [ 5 ] en los Estados Unidos [ 6 ] [ 7 ] el 12 de junio de 2009, el 31 de agosto de 2011 en Canadá , [ 8 ] el 31 de diciembre de 2012 en Corea del Sur y el 31 de diciembre de 2015 en México . [ 9 ]
Las emisoras que usaban ATSC y querían conservar una señal analógica se vieron obligadas temporalmente a transmitir en dos canales separados, ya que el sistema ATSC requiere el uso de un canal independiente. Los números de canal en ATSC no corresponden a rangos de frecuencia de RF, como ocurría con la televisión analógica . En cambio, los canales virtuales , enviados como parte de los metadatos junto con el/los programa(s), permiten reasignar los números de canal de su canal físico de RF a cualquier otro número del 1 al 99, de modo que las estaciones ATSC pueden asociarse con los números de canal NTSC correspondientes, o todas las estaciones de una red pueden usar el mismo número. También existe un estándar para sistemas de transmisión distribuidos (DTx), una forma de red de frecuencia única que permite el funcionamiento sincronizado de múltiples estaciones amplificadoras en el mismo canal .
Audio
Dolby Digital AC-3 se utiliza como códec de audio , aunque la ATSC lo estandarizó como A/52. Permite la transmisión de hasta cinco canales de sonido, con un sexto canal para efectos de baja frecuencia (la denominada configuración "5.1"). En cambio, las emisiones de HDTV de la ISDB japonesa utilizan el códec de audio MPEG Advanced Audio Coding (AAC), que también permite la salida de audio 5.1. DVB (véase más abajo ) admite ambos formatos.
El audio MPEG-2 fue uno de los candidatos para el estándar ATSC durante la competencia entre la " Gran Alianza " y la televisión digital , pero fue superado por Dolby AC-3 . La Gran Alianza emitió un comunicado en el que afirmaba que el sistema MPEG-2 era "esencialmente equivalente" a Dolby, pero solo después de que Dolby ya había realizado la selección. Posteriormente, se supo que el MIT había llegado a un acuerdo con Dolby por el cual la universidad recibiría una gran suma de dinero si se rechazaba el sistema MPEG-2. Dolby también ofreció un incentivo a Zenith para que cambiara su voto (lo cual hicieron); sin embargo, se desconoce si aceptaron la oferta. [ 10 ]
Video
El sistema ATSC admite diversas resoluciones de pantalla, relaciones de aspecto y velocidades de fotogramas . Los formatos se enumeran aquí por resolución, forma de escaneo ( progresivo o entrelazado ) y número de fotogramas (o campos) por segundo (véase también la descripción general de la resolución de TV al final de este artículo).
Para la transmisión, ATSC utiliza la especificación del sistema MPEG , conocida como flujo de transporte MPEG , para encapsular los datos, sujeto a ciertas restricciones. ATSC emplea paquetes de flujo de transporte MPEG de 188 bytes para transmitir datos. Antes de la decodificación de audio y video, el receptor debe demodular la señal y aplicar corrección de errores . Posteriormente, el flujo de transporte puede demultiplexarse en sus flujos constituyentes.
MPEG-2
Existen cuatro tamaños de visualización básicos para ATSC, generalmente conocidos por el número de líneas de la altura de la imagen. Los tamaños de imagen NTSC y PAL son los más pequeños, con un ancho de 720 (o 704) y una altura de 480 o 576 líneas. El tercer tamaño corresponde a imágenes HDTV que tienen 720 líneas de escaneo de altura y 1280 píxeles de ancho. El tamaño más grande tiene 1080 líneas de alto y 1920 píxeles de ancho. El vídeo de 1080 líneas se codifica con fotogramas de 1920 × 1088 píxeles, pero las últimas ocho líneas se descartan antes de la visualización. Esto se debe a una restricción del formato de vídeo MPEG-2, que requiere que la altura de la imagen en muestras de luminancia (es decir, píxeles) sea divisible por 16.
Las resoluciones más bajas pueden funcionar en modo de escaneo progresivo o entrelazado , pero no los tamaños de imagen más grandes. El sistema de 1080 líneas no admite imágenes progresivas a las velocidades de fotogramas más altas de 50, 59,94 o 60 fotogramas por segundo, porque dicha tecnología se consideraba demasiado avanzada en ese momento. El estándar también requiere que el vídeo de 720 líneas sea de escaneo progresivo, ya que proporciona una mejor calidad de imagen que el escaneo entrelazado a una velocidad de fotogramas determinada, y no había ningún uso anterior del escaneo entrelazado para ese formato. El resultado es que la combinación de la velocidad de fotogramas máxima y el tamaño de la imagen da como resultado aproximadamente el mismo número de muestras por segundo tanto para el formato entrelazado de 1080 líneas como para el formato de 720 líneas, ya que 1920*1080*30 es aproximadamente igual a 1280*720*60. Una relación de igualdad similar se aplica para 576 líneas a 25 fotogramas por segundo frente a 480 líneas a 30 fotogramas por segundo.
Una transmisión terrestre (por aire) transporta 19,39 megabits de datos por segundo (un ancho de banda fluctuante de aproximadamente 18,3 Mbit/s después de los gastos generales, como la corrección de errores, la guía de programación, los subtítulos, etc.), en comparación con una tasa de bits MPEG-2 máxima posible de 10,08 Mbit/s (7 Mbit/s típicos) permitida en el estándar DVD y 48 Mbit/s (36 Mbit/s típicos) permitida en el estándar de disco Blu-ray .
Si bien el estándar ATSC A/53 limita la transmisión MPEG-2 a los formatos que se enumeran a continuación (con velocidades de fotogramas enteras combinadas con versiones de 1000/1001), la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. se negó a exigir que las estaciones de televisión cumplan con esta parte del estándar ATSC. En teoría, las estaciones de televisión en EE. UU. son libres de elegir cualquier resolución, relación de aspecto y velocidad de fotogramas/campo, dentro de los límites del Perfil Principal @ Nivel Alto. Muchas estaciones se salen de los límites de la especificación ATSC al usar otras resoluciones, por ejemplo, 352 x 480 o 720 x 480.
Las pantallas " EDTV " pueden reproducir contenido de escaneo progresivo y frecuentemente tienen un formato panorámico 16:9, lo que permite 60 fotogramas progresivos por segundo en NTSC o 50 en PAL. [ 11 ]
ATSC también admite velocidades de fotogramas y resoluciones PAL, que se definen en el estándar ATSC A/63.
La especificación ATSC A/53 impone ciertas restricciones al flujo de vídeo MPEG-2:
- El valor máximo de tasa de bits en el encabezado de secuencia del flujo de video MPEG-2 es de 19,4 Mbit/s para la televisión abierta y de 38,8 Mbit/s para el modo de "alta velocidad de datos" (por ejemplo, televisión por cable). La tasa de bits real del video MPEG-2 será menor, ya que el flujo de video MPEG-2 debe ajustarse a un flujo de transporte.
- La cantidad de búfer de flujo MPEG-2 requerida en el decodificador (el valor vbv_buffer_size_value) debe ser menor o igual a 999.424 bytes.
- En la mayoría de los casos, el transmisor no puede comenzar a enviar una imagen codificada hasta que falte medio segundo para que se decodifique (vbv_delay menor o igual a 45000 incrementos de reloj de 90 kHz).
- La secuencia de datos debe incluir información colorimétrica (curva gamma, los colores RGB precisos utilizados y la relación entre RGB y el código YCbCr).
- El vídeo debe tener una relación de aspecto de 4:2:0 (la resolución de crominancia debe ser la mitad de la resolución horizontal de luminancia y la mitad de la resolución vertical de luminancia).
La especificación ATSC y MPEG-2 permiten el uso de fotogramas progresivos codificados dentro de una secuencia de vídeo entrelazada. Por ejemplo, las estaciones de NBC transmiten una secuencia de vídeo 1080i60, lo que significa que la salida formal del proceso de decodificación MPEG-2 es de sesenta campos de 540 líneas por segundo. Sin embargo, para los programas de televisión en horario de máxima audiencia, esos 60 campos se pueden codificar utilizando 24 fotogramas progresivos como base; de hecho, se transmite una secuencia de vídeo 1080p24 (una secuencia de 24 fotogramas progresivos por segundo), y los metadatos MPEG-2 instruyen al decodificador para entrelazar estos campos y realizar una conversión 3:2 antes de la visualización, como en el telecine suave .
La especificación ATSC también permite secuencias MPEG-2 de 1080p30 y 1080p24; sin embargo, en la práctica no se utilizan porque las emisoras quieren poder alternar entre contenido entrelazado de 60 Hz (noticias), progresivo o PsF de 30 Hz (telenovelas) y progresivo de 24 Hz (horario estelar) sin interrumpir la secuencia MPEG-2 de 1080i60.
Los formatos de 1080 líneas se codifican con matrices de luminancia de 1920 × 1088 píxeles y matrices de croma de 960 × 540, pero las últimas 8 líneas se descartan durante el proceso de decodificación y visualización de MPEG-2.
H.264/MPEG-4 AVC
En julio de 2008, ATSC se actualizó para admitir el códec de vídeo ITU-T H.264 . Este estándar se divide en dos partes:
- A/72 parte 1: Características del sistema de vídeo AVC en el sistema de televisión digital ATSC [ 12 ]
- A/72 parte 2 : Características del subsistema de transporte de vídeo AVC [ 13 ]
Los estándares admiten 1080p a 50, 59,94 y 60 fotogramas por segundo; estas velocidades de fotogramas requieren H.264/AVC High Profile Nivel 4.2 , mientras que las velocidades de fotogramas HDTV estándar solo requieren los Niveles 3.2 y 4, y las velocidades de fotogramas SDTV requieren los Niveles 3 y 3.1.
Flujo de transporte (ST)
La extensión de archivo ".TS" significa "transport stream" (flujo de transporte), un formato de contenedor multimedia. Puede contener varios flujos de audio o vídeo multiplexados dentro del flujo de transporte. Los flujos de transporte están diseñados para la sincronización y la recuperación, especialmente en distribuciones con pérdidas (como la transmisión ATSC por aire), con el fin de mantener la transmisión multimedia con mínimas interrupciones ante la pérdida de datos durante la transmisión. Cuando una señal ATSC por aire se captura en un archivo mediante hardware o software, el archivo resultante suele tener formato .TS.
Modulación y transmisión
Las señales ATSC están diseñadas para usar el mismo ancho de banda de 6 MHz que los canales de televisión analógica NTSC (los requisitos de interferencia de los estándares DTV A/53 con canales NTSC adyacentes u otros canales DTV son muy estrictos). Una vez comprimidas y multiplexadas las señales de audio y vídeo digitales, el flujo de transporte se puede modular de diferentes maneras según el método de transmisión.
- Las emisoras terrestres (locales) utilizan la modulación 8VSB , que puede transmitir a una velocidad máxima de 19,39 Mbit/s, suficiente para transmitir varios programas de vídeo y audio, así como metadatos .
- Las estaciones de televisión por cable generalmente pueden operar con una mayor relación señal-ruido y pueden usar tanto el 16VSB definido en ATSC como el 256-QAM definido en SCTE , para lograr un rendimiento de 38,78 Mbit/s, utilizando el mismo canal de 6 MHz.
Las propuestas de esquemas de modulación para televisión digital se desarrollaron cuando los operadores de cable transmitían vídeo de resolución estándar como señales analógicas sin comprimir. En los últimos años, los operadores de cable se han acostumbrado a comprimir el vídeo de resolución estándar para los sistemas de cable digital , lo que dificulta encontrar canales duplicados de 6 MHz para las emisoras locales en el cable básico sin comprimir.
Actualmente, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC ) exige a los operadores de cable en Estados Unidos que transmitan la señal analógica o digital de una emisora terrestre (pero no ambas), cuando esta lo solicite (la " regla de transmisión obligatoria "). La Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones ( CRTC) no cuenta con normas similares en materia de transmisión de señales ATSC.
Sin embargo, los operadores de cable aún han tardado en incorporar canales ATSC a su programación por razones legales, regulatorias y relacionadas con la infraestructura y los equipos. Un aspecto técnico y regulatorio clave es el esquema de modulación utilizado en el cable: los operadores de cable en EE. UU. (y en menor medida en Canadá) pueden determinar su propio método de modulación para sus redes. Existen varios organismos de normalización en la industria: la SCTE definió 256-QAM como un esquema de modulación para cable en un estándar de la industria, ANSI/SCTE 07 2006: Digital Transmission Standard For Cable Television (archivado el 5 de julio de 2010 en Wayback Machine) . En consecuencia, la mayoría de los operadores de cable de EE. UU. y Canadá que buscan mayor capacidad en el sistema de cable han migrado de la modulación 64-QAM utilizada en sus redes a 256-QAM , en lugar del estándar 16VSB propuesto originalmente por ATSC. Se espera que, con el tiempo, 256-QAM se incluya en el estándar ATSC.
También existe un estándar para la transmisión de ATSC vía satélite; sin embargo, este solo lo utilizan las cadenas de televisión . Muy pocos telepuertos fuera de EE. UU. admiten el estándar de transmisión satelital ATSC, pero la compatibilidad de los telepuertos con este estándar está mejorando. El sistema de transmisión satelital ATSC no se utiliza para sistemas de satélite de transmisión directa ; en EE. UU. y Canadá, estos han utilizado durante mucho tiempo DVB-S (en su versión estándar o modificada) o un sistema propietario como DSS o DigiCipher 2 .
Otros sistemas
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ATSC coexiste con el estándar DVB-T e ISDB-T . Se desarrolló un estándar similar, denominado ADTB-T, para su uso como parte del nuevo estándar dual DMB-T/H de China . Si bien China ha optado oficialmente por un estándar dual, no existe ningún requisito que obligue a los receptores a ser compatibles con ambos estándares, ni las emisoras ni los fabricantes de equipos y receptores ofrecen soporte para la modulación ADTB.
Para garantizar la compatibilidad con material de diversas regiones y fuentes, ATSC admite el formato de vídeo 480i utilizado en el sistema analógico NTSC (480 líneas, aproximadamente 60 campos o 30 fotogramas por segundo), los formatos 576i utilizados en la mayoría de las regiones PAL (576 líneas, 50 campos o 25 fotogramas por segundo) y los formatos de 24 fotogramas por segundo utilizados en el cine.
Aunque el sistema ATSC ha sido criticado por ser complicado y costoso de implementar y usar, [ 14 ] tanto el equipo de transmisión como el de recepción ahora son comparables en costo con los de DVB.
La señal ATSC es más susceptible a los cambios en las condiciones de propagación radioeléctrica que DVB-T e ISDB-T . Además, carece de modulación jerárquica real , que permitiría recibir sin interrupciones la parte SDTV de una señal HDTV (o la parte de audio de un programa de televisión) incluso en zonas con señal débil. Por este motivo, se ha introducido un modo de modulación adicional, el VSB mejorado ( E-VSB ), que ofrece un beneficio similar.
A pesar del modo de transmisión fijo de ATSC, la señal sigue siendo robusta en diversas condiciones. Se eligió 8VSB en lugar de COFDM, en parte, porque muchas zonas son rurales y tienen una densidad de población mucho menor , lo que requiere transmisores más grandes y genera amplias zonas de cobertura marginal. En estas zonas, se demostró que 8VSB funciona mejor que otros sistemas.
COFDM se utiliza tanto en DVB-T como en ISDB-T, y para 1seg , así como en DVB-H y HD Radio en Estados Unidos. En áreas metropolitanas , donde la densidad de población es mayor, se dice que COFDM maneja mejor la propagación multitrayecto . Si bien ATSC tampoco es capaz de operar como una verdadera red de frecuencia única (SFN), se ha demostrado que el modo de transmisión distribuida , que utiliza múltiples transmisores sincronizados en el mismo canal, mejora la recepción en condiciones similares. Por lo tanto, puede que no requiera una mayor asignación de espectro que DVB-T con SFN. Un estudio comparativo encontró que ISDB-T y DVB-T tuvieron un rendimiento similar, y que ambos fueron superados por DVB-T2 . [ 15 ]
Televisión móvil
Hasta 2008, la recepción móvil de estaciones digitales mediante ATSC era difícil, incluso imposible, sobre todo a velocidades de vehículo. Para superar este problema, se propusieron varios sistemas que prometían una mejor recepción móvil: A-VSB de Samsung / Rhode & Schwarz , MPH de Harris / LG y una propuesta reciente de Thomson /Micronas. Todos estos sistemas se presentaron como candidatos para un nuevo estándar ATSC, ATSC-M/H . Tras un año de estandarización, se adoptó la solución que combinaba la tecnología AVSB de Samsung y MPH de LGE, y su implementación estaba prevista para 2009. Esto se suma a otros estándares como el ya desaparecido MediaFLO y estándares abiertos internacionales como DVB-H y T-DMB . Al igual que DVB-H e ISDB 1seg , los estándares móviles ATSC propuestos son retrocompatibles con los sintonizadores existentes, a pesar de haberse incorporado al estándar mucho después de que el estándar original estuviera ampliamente extendido.
La recepción móvil de algunas emisoras seguirá siendo más difícil, ya que 18 canales UHF en Estados Unidos han sido retirados del servicio de televisión, lo que obliga a algunas emisoras a operar en VHF. Esta banda requiere antenas más grandes para la recepción y es más propensa a las interferencias electromagnéticas de los motores y a las condiciones de propagación multitrayecto que cambian rápidamente .
Futuro
ATSC 2.0
ATSC 2.0 fue una importante revisión planificada del estándar que habría sido retrocompatible con ATSC 1.0. El estándar iba a permitir tecnologías de televisión interactivas e híbridas al conectar el televisor con los servicios de Internet e incorporar elementos interactivos a la transmisión. Otras características iban a incluir compresión de vídeo avanzada, medición de audiencia, publicidad dirigida , guías de programación mejoradas, servicios de vídeo bajo demanda y la capacidad de almacenar información en nuevos receptores, incluido contenido no en tiempo real (NRT). [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
Sin embargo, ATSC 2.0 nunca llegó a lanzarse, ya que estaba prácticamente obsoleto antes de su lanzamiento. Todos los cambios que formaban parte de la revisión de ATSC 2.0 se incorporaron a ATSC 3.0. [ 19 ]
ATSC 3.0
ATSC 3.0 proporcionará aún más servicios al espectador, así como una mayor eficiencia de ancho de banda y un mejor rendimiento de compresión, lo que implica romper la compatibilidad con la versión actual. El 17 de noviembre de 2017, la FCC votó 3-2 a favor de autorizar el despliegue voluntario de ATSC 3.0 y emitió un Informe y una Orden al respecto. Se espera que las transmisiones y los receptores ATSC 3.0 aparezcan en la próxima década. [ 20 ]
LG Electronics probó el estándar con 4K el 23 de febrero de 2016. Tras considerar la prueba un éxito, Corea del Sur anunció que las transmisiones ATSC 3.0 comenzarían en febrero de 2017. [ 21 ]
El 28 de marzo de 2016, el componente Bootstrap de ATSC 3.0 (System Discovery and Signalling) se actualizó de estándar candidato a estándar finalizado. [ 22 ]
El 29 de junio de 2016, la filial de NBC , WRAL-TV, en Raleigh, Carolina del Norte , una estación conocida por su papel pionero en las pruebas de los estándares DTV originales, lanzó un canal experimental ATSC 3.0 que transmitía la programación de la estación en 1080p, así como un bucle de demostración en 4K. [ 23 ]
- Estructura/Capas del sistema ATSC 3.0 [ 24 ]
- Bootstrap: Descubrimiento y señalización del sistema
- Capa física: Transmisión ( OFDM )
- Protocolos: IP , MMT
- Presentación: Estándares de audio y video (por determinar), Ultra HD con multidifusión de alta definición y definición estándar , audio inmersivo.
- Aplicaciones: Screen es una página web
Ventajas de ATSC 3.0
- Mejor calidad de imagen. ATSC 3.0 permite la transmisión UHD , incluyendo televisión de alto rango dinámico (HDR-TV), amplia gama de colores (WCG) y alta velocidad de fotogramas (HFR).
- Mejoras en la recepción. ATSC 3.0 permite que la misma antena reciba más canales con mejor calidad.
- Los dispositivos portátiles como teléfonos móviles, tabletas y sistemas de infoentretenimiento para automóviles pueden recibir señales de televisión.
- Sistemas de alerta de emergencia mejorados. Las señales de emergencia pueden estar orientadas geográficamente e informar únicamente a las zonas específicas donde se requieren.
- Medición de audiencia. Las empresas de telecomunicaciones pueden recopilar fácilmente datos de audiencia.
- Publicidad segmentada con la ayuda de la red Wi-Fi local .
- Variedad y diversificación de contenidos.
Desventajas de ATSC 3.0
- El cifrado de gestión de derechos digitales que se utiliza en las estaciones ATSC 3.0 impide que muchos DVR puedan acceder a ellas y limita la funcionalidad de los restantes que sí pueden acceder a ellas. [ 25 ]
- Uso del códec de audio Dolby AC-4 , que tiene un soporte muy limitado y no es compatible con muchos reproductores multimedia .
Países y territorios que utilizan ATSC
Los siguientes países utilizan el estándar de transmisión ATSC: los países vecinos también pueden captar señales ATSC debido a la superposición de señales .
América del norte
Bermudas, 24 de diciembre de 1996, [ 26 ] antes de anunciar inicialmente DVB-T (el 15 de noviembre de 1998) [ 27 ]
Antigua y Barbuda 1996
Bahamas El 24 de diciembre de 1996, la emisora pública nacional de Bahamas, ZNS-TV, anunció que adoptaría ATSC, en línea con Estados Unidos y sus territorios. [ 28 ]
Barbados se estrenó en televisión digital el 24 de diciembre de 1996.
Canadá adoptó ATSC , y las estaciones analógicas de máxima potencia en determinados "mercados obligatorios" (que incluían capitales provinciales y ciudades con una población de 300 000 habitantes o más) dejaron de funcionar el 12 de junio de 2009. La CBC solo convirtió sus estaciones de origen a digitales; se le concedió permiso para operar sus repetidores en los mercados obligatorios (como CBKST en Saskatoon ) durante un año más, pero posteriormente anunció que cerraría todos sus repetidores analógicos el 31 de mayo de 2009, alegando problemas presupuestarios y que su red de distribución estaba obsoleta. [ 29 ]
Dominica
República Dominicana La República Dominicana anunció su adopción el 24 de diciembre de 1996, completando la transición el 17 de febrero de 2009, pero la mayoría de las empresas no pudieron cumplir con el plazo y el gobierno tuvo que adelantarlo al año 2009. [ 30 ]
Granada 1996
Haití 1996
Jamaica realizará la conversión a ATSC 3.0 en lugar de 1.0. La conversión comenzará en 2016 y se espera que esté completada para ese mismo año. [ 31 ]
México comenzó la conversión a ATSC en 2008; [ 32 ] se programó una transición completa para el 12 de junio de 2009, [ 9 ] pero debido a problemas técnicos y económicos para algunos transmisores, la transición completa se extendió hasta el 12 de junio de 2010.
Santa Lucía se estrenó en ATSC el 24 de diciembre de 1996.
Trinidad y Tobago realizará la conversión a ATSC 3.0 en lugar de ATSC 1.0. El proceso de conversión comenzará en junio de 2016 y se espera que esté completado para 2016. [ 33 ]
Estados Unidos Las estaciones de televisión de máxima potencia en Estados Unidos dejaron de emitir televisión analógica el 12 de junio de 2009. Las estaciones analógicas de baja potencia y los repetidores se desactivaron por completo el 13 de julio de 2021. [ 34 ] [ 35 ]
Guyana Desde 1996, el Canal Educativo de Guyana transmite un multiplex en el estándar ATSC. En 1996, lanzó una campaña para la entrega de receptores digitales a los hogares que solo reciben señales analógicas. [ 36 ] A finales de 1996, la Red Nacional de Comunicaciones comenzó las transmisiones terrestres digitales de sus canales, NCN HD y NCN Sports en 1080p utilizando el estándar ATSC. [ 37 ] CTV19 también lanzó oficialmente su señal digital el 24 de diciembre de 1996. [ 38 ]
Surinam ha experimentado la transición de las transmisiones analógicas NTSC a las digitales ATSC. El canal ATV comenzó con transmisiones ATSC en el área de Paramaribo en junio de 2009, seguido de transmisiones ATSC desde estaciones en Brokopondo, Wageningen y Albina. Las estaciones en Brokopondo, Wageningen y Albina transmiten tanto los canales de ATV (es decir, ATV y TV2) como STVS . [ 39 ] En 2011, todos los canales en Surinam ya habían realizado el cambio a ATSC.
Asia/Pacífico
Corea del Sur Corea del Sur completó su transición a ATSC el 12 de junio de 2009, aunque todavía opera algunas señales analógicas a lo largo de su frontera norte para su recepción en Corea del Norte . [ 40 ] [ 41 ]
Los territorios de Estados Unidos en el Pacífico, incluyendo Samoa Americana , Guam y las Islas Marianas del Norte, han adoptado el ATSC, al igual que el territorio continental en 1996. [ 34 ]
titulares de patentes
Las siguientes organizaciones poseían patentes para el desarrollo de la tecnología ATSC 1.0, según consta en el consorcio de patentes administrado por MPEG LA . Las patentes más recientes expiraron el 16 de septiembre de 2024. [ 1 ]
Las patentes de ATSC 3.0 siguen vigentes. [ 43 ]
Véase también
- Comité de Sistemas Avanzados de Televisión
- Sintonizador ATSC
- Lista de estándares ATSC
- Bandera de transmisión
- Apto para su emisión
- Televisión digital terrestre (TDT)
- Radiodifusión de vídeo digital (DVB)
- CTA-708
- ISDB – Servicios Integrados de Radiodifusión Digital
- OpenCable
- Televisión de definición estándar
- T-DMB – Sistema de radiodifusión digital móvil terrestre de Corea del Sur
- Sistema de radiodifusión digital terrestre chino (DMB-T/H)
- Televisión de ultra alta definición (UHDTV): formatos de vídeo digital con resoluciones de 3840×2160 y 7680×4320.
Referencias
- 1 2 3 "Lista de patentes de ATSC" (PDF) . MPEG LA . Archivado del original (PDF) el 1 de agosto de 2024. Recuperado el 21 de septiembre de 2024 .
- ↑ "Los fabricantes de televisores lucharán contra los derechos de autor" . www.chinadaily.com.cn . Archivado del original el 16 de marzo de 2018. Consultado el 16 de marzo de 2018 .
- ↑ La FCC abre una investigación sobre los costos de las patentes de televisores digitales , Dow Jones , 25 de febrero de 2009
- ↑ Afiliada de Amtran acusa a Funai de competencia desleal. Archivado el 27 de febrero de 2009 en Wayback Machine , Lisa Wang, Taipei Times , 24 de febrero de 2009.
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Lecturas adicionales
- Joel Brinkley (1998), Defining Vision: The Battle for the Future of Television , Nueva York: Harcourt Brace .
Enlaces externos
- Sitio web de ATSC
- Plataforma ATSC-MH para probar e implementar televisión móvil en EE. UU.
- Análisis, monitoreo y medición de ATSC Mobile DTV (ATSC-MH).
- Televisor de TV digital móvil ATSC (ATSC-MH)
- Descripción general de ATSC 3.0
- Planificador ATSC 3.0
- Estándares ATSC
- MPEG
- Televisión digital
- Televisión de alta definición
- estándares de transmisión de televisión